大鯨級プロフィール
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JS大芸
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| クラスの概要 | |
|---|---|
| 名前 | 大芸クラス |
| ビルダー | |
| オペレーター | |
| 先行 | 蒼龍クラス |
| 料金 | 697億円[1] (約6億3500万米ドル) |
| 構築済み | 2018年現在 |
| 委託中 | 2022年~ |
| 計画中 | 7 [1] |
| アクティブ | 3 |
| 一般的な特徴 | |
| タイプ | 攻撃型潜水艦 |
| 変位 | 表面: 3000トン |
| 長さ | 84.0 メートル(275 フィート7 インチ) |
| ビーム | 9.1 m (29 フィート 10 インチ) |
| 下書き | 10.4 m (34 フィート 1 インチ) |
| 補体 | 70 |
| センサーと 処理システム | |
| 武装 |
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たいげい型潜水艦(29SS)(日本語:たいげい、「ビッグホエール」)は、2022年以降に海上自衛隊向けに開発された新しいクラスの攻撃型潜水艦です。そうりゅう型の後継艦です。
たいげい型潜水艦は、そうりゅう型潜水艦の11番艦と12番艦(おうりゅう、とうりゅう)と同様に、大量のリチウムイオン電池を搭載しており、従来のディーゼル電気潜水艦よりも水中でより長く、より高速で航行することが可能となっている。
発達
「たいげい」型の開発は、2020年代以降に運用される「次世代潜水艦」の能力向上に向け、潜水艦の新型・改良部品の開発を目的としたさまざまな研究から進められました。
初期の研究(2004年)
2004年には、潜水速度、ステルス性などの能力要件に基づいて次世代潜水艦システムの研究に関する評価が行われました。研究では、シミュレーション技術を利用して潜水艦の最も効率的な設計を最適化し、その費用対効果を分析しました。得られた技術データは、新しい潜水艦クラスの設計と建造に役立てられます。プロジェクトでは、潜水艦が2020年代に導入され、研究は2005年から2008年の間に行われ、社内テストは2007年から2009年の間に行われることが反映されていました。プロジェクトの資金として合計8億円が使用されました。[3] [4]
2005年に、次世代潜水艦ソナーと大気非依存推進(AIP)システムの評価が開始された。最初のプロジェクトは、将来の船舶や潜水艦の静粛性の向上に対応して、軽量化、省電力、探知能力を向上させた新しいソナーアレイの開発を目指した。2番目のプロジェクトは、将来の潜水艦の水中持続可能性を拡張するための新しいAIPシステムの開発を目指した。新しいソナーは、2020年代以降に運用される次世代潜水艦に導入される予定だった。同様に、新しいAIPシステムにより、潜水艦は浅瀬での対応を含む作戦領域を拡大することができる。両方のコンポーネントの研究は2006年から2008年にかけて行われ、2008年から2009年にかけてテストされた。ソナーとAIPシステムのプロジェクトには、合計で15億円と25億円が割り当てられた。[5] [6] [7] [8]
将来設備評価(2006年)
2006年には、探知・衝撃耐性を備えた潜水艦構造の評価が行われた。このプロジェクトでは、騒音発生を抑えるためのプロペラと船体形状の設計、騒音低減と耐衝撃性を向上させるための潜水艦構造の研究が行われた。この研究では、次世代潜水艦にフローティングフロア構造を採用することを求めており、潜水艦内部の振動が水中に漏れて探知されるのを防ぐために、床板は緩衝機構を介して内殻に取り付けられている。この緩衝研究の第二の目的は、外部から潜水艦に伝わる衝撃から保護し、緩和することである。プロトタイプは2007年から2011年にかけて開発され、2010年から2014年にかけてテストされた。このプロジェクトの資金として総額4億円が使用された。[9] [10]
電力システム(2009)
2009 年には、シュノーケル発電システムとソナーシステムの研究が評価されました。新しいシュノーケル発電システムは、よりコンパクトで静音、高出力を実現し、潜水艦の操作性、生存性、ステルス性を向上させることを目指しました。検討された同等の代替発電システムには、212 型潜水艦で使用されているMTU 16V396SE ディーゼルエンジンとSEMT Pielstick PA4V200SM ディーゼルエンジンがあります。ただし、両方のエンジンとも必要な性能を下回る出力であると見なされたため、新しい発電システムの開発が開始されました。ソナーシステムは、次世代潜水艦の検出機能と情報処理機能を向上させ、浅海域での戦闘能力と操作性を向上させるために開発されました。シュノーケル発電のプロトタイプは2010年から2014年にかけて開発され、2014年から2015年にかけてテストが行われた。ソナーシステムのプロトタイプは2010年から2013年にかけて開発され、2013年から2014年にかけてテストが行われた。シュノーケル発電システムのプロジェクトには総額13億円、ソナーシステムには49億円が割り当てられた。[11] [12] [13] [14]
構造と船体(2012年)
2012年には潜水艦の構造モードに関する研究が行われた。通常、既存の潜水艦設計に新しい機器を追加する場合、それを統合するための解決策は潜水艦の区画の長さを延長することであるが、それはサイズ、材料の強化、価格の増加につながる。研究の目的は、潜水艦の圧力シェルの構造モードを最適化することで将来の潜水艦のサイズと価格を削減し、将来の潜水艦設計を開発するための技術データを取得することである。研究プロトタイプは2013年から2015年にかけて開発され、社内テストは2014年から2015年にかけて実施された。研究資金として総額11億円が使用された。[15] [16]
2016年度は、将来の外国艦艇・潜水艦の静粛性に対応するため、流体騒音を低減する船体設計と新たなソナーシステムに関する研究提案を評価した。流体騒音低減の研究では、船体とプロペラからの干渉音を低減する技術や、船体周りの流れとプロペラの間に生じる干渉によって発生する低周波音成分を低減する技術を導入する。新たなソナーシステムの評価では、2030年代に活動する外国の水上艦艇・潜水艦は静粛性が向上し、複雑で多様な海洋環境で活動することが予想され、探知・追跡能力の向上が研究された。最初の研究は2017年から2020年の間に開始され、テストは2019年から2022年の間に行われます。新しいソナーシステムの開発は2017年から2020年の間に研究され、2020年に直ちにテストが行われます。新しい船体設計の研究には合計12億円が使用され、ソナーシステムの研究には51億円が使用されました。[17] [18] [19] [20]
サイレントドライブと電力貯蔵(2017)
2017年には、サイレントドライブシステムの研究が評価されました。サイレントドライブシステムは、他国のソナー技術の向上に対応して、潜水艦から発せられる騒音をさらに低減するために使用されます。研究は2018年から2021年にかけて行われ、2021年から2022年にかけてテストされる予定です。このプロジェクトには総額57億円が割り当てられました。[21] [22]
2018年には、高効率電力貯蔵・供給システムの評価が行われた。このプロジェクトは、電力供給システムの高効率化と小型化、電力貯蔵システムの大容量化と高密度化を実現することで、電力貯蔵・供給システムの効率とエネルギーを向上させることを目指した。試作は2019年から2022年にかけて行われ、潜水艦への搭載を模擬した社内試験は2023年に行われる。開発には総額44億円が費やされている。[23] [24]
デザイン
たいげい型の船体設計はそうりゅう型とあまり変わらないと言われているが、その前身よりも100トン重くなる。しかし、たいげい型潜水艦はソナーシステム、シュノーケル発電システムなどの新しい装備を搭載しているため、より先進的である。たいげい型はおうりゅう型やとうりゅう型潜水艦と同様にリチウムイオン電池を使用する。 [25]潜水艦は89式魚雷の後継である18式魚雷を使用している。[2] [26] [27]
運用上の使用
このクラスの最初の潜水艦である「たいげい」は、試験用潜水艦に改造される。変更の理由は、通常の潜水艦を試験のために運用から外すのではなく、専用の試験用潜水艦を取得する必要があるためである。これにより、海上自衛隊は攻撃型潜水艦の運用日数を増やし、監視活動を強化することができ、試験用潜水艦は研究開発を加速することになる。[28]
ボート
後継
川崎重工業は2023年12月29日、防衛省から新型ディーゼル電気推進潜水艦(SSK)クラスの設計に関する研究開発(R&D)契約を受注した。[32]
参照
同様のタイプの潜水艦
- ブレーキンゲ級潜水艦は、コックムス社がスウェーデン海軍向けに開発した潜水艦のクラスである。
- ダカール級潜水艦: ティッセンクルップ マリン システムズが開発し、現在イスラエル向けに建造されているディーゼル電気攻撃型潜水艦のユニークなクラス。
- ドルフィン級潜水艦: ティッセンクルップ・マリン・システムズが開発し、現在イスラエルが運用している、大幅にカスタマイズされたディーゼル電気攻撃型潜水艦のクラス。
- 海坤級潜水艦- 現在台湾向けにCSBCが建造中のディーゼル電気推進攻撃型潜水艦の一種。
- KSS-III潜水艦:ハンファ海洋とHD現代重工業によって建造され、大韓民国海軍によって運用されているディーゼル電気攻撃型および弾道ミサイル潜水艦の一種。
- ラダ級潜水艦:ロシア海軍向けに建造されているディーゼル電気推進攻撃型潜水艦の一種。
- S-80 Plus 潜水艦: 現在ナバンティア社がスペイン海軍向けに建造中の通常動力攻撃型潜水艦の一種。
- スコルペヌ級潜水艦: 輸出志向のディーゼル電気推進攻撃型潜水艦の一種。Naval GroupとNavantiaが共同開発し、現在はチリ海軍、マレーシア海軍、インド海軍、ブラジル海軍で運用されている。
- そうりゅう型潜水艦:三菱重工業が海上自衛隊向けに建造したディーゼル電気推進攻撃型潜水艦の一種。
- 039A型潜水艦:中国人民解放軍海軍が運用し、タイ王国海軍とパキスタン海軍向けに建造されているディーゼル電気式攻撃型潜水艦の一種。
- 212型潜水艦:ティッセンクルップ マリン システムズが開発し、ドイツ海軍、イタリア海軍、ノルウェー海軍専用に建造されたディーゼル電気式攻撃型潜水艦の一種。
- 214型潜水艦:輸出向けのディーゼル電気攻撃型潜水艦の一種で、ティッセンクルップ マリン システムズが開発し、現在はギリシャ海軍、ポルトガル海軍、大韓民国海軍、トルコ海軍で運用されている。
- 218SG型潜水艦:ティッセンクルップ・マリン・システムズが開発し、現在シンガポール共和国海軍が運用している、大幅にカスタマイズされたディーゼル電気式攻撃型潜水艦のクラス。
参考文献
- ^ ab 「DSEI Japan 2019: KHI、海上自衛隊向け2隻目の3,000トン潜水艦を建造」。米国陸軍協会。2019年11月18日。 2020年7月24日閲覧。
- ^ ab 海自の最新型潜水艦「たいげい」就役――潜水艦22隻体制が実現。 Yahooニュースジャパン。 2022年3月28日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ 「平成16年度事前評価事業評価書一覧 次世代潜水艦システムに関する研究(本文)」(PDF)防衛省2004年 2020年7月31日閲覧。
- ^ 「平成16年度事前事業評価評価書一覧 次世代潜水艦システムに関する研究(参考)」(PDF)防衛省2004年 2020年8月3日閲覧。
- ^ 「平成17年度 次世代潜水艦ソナーの研究(本文)」(PDF)防衛省2005年2020年8月3日閲覧。
- ^ 「平成17年度 次世代潜水艦ソナーの研究 事前評価資料一覧(参考)」(PDF)防衛省2005年2020年8月3日閲覧。
- ^ 「平成17年度 次期潜水艦用AIPシステムに関する研究 事前評価資料一覧(本文)」(PDF)防衛省2005年 2020年8月3日閲覧。
- ^ 「平成17年度 次期潜水艦用AIPシステムに関する研究 事前評価資料一覧(参考)」(PDF)防衛省2005年 2020年8月3日閲覧。
- ^ 「平成18年度事前評価資料一覧 潜水艦の耐探知・耐衝撃構造に関する研究(本文)」(PDF)防衛省2006年 2020年8月3日閲覧。
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- ^ 「2009年度事前評価一覧 シュノーケル発電システム(本文)」(PDF)防衛省(日本) 2009年 2020年8月3日閲覧。
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- ^ 「平成24年度 予備的事業評価 評価表 潜水艦の構造形式に関する検討(全文)」(PDF)防衛省2012年 2019年11月26日閲覧。
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- ^ 「平成28年度事前事業評価 評価資料一覧 流体騒音を低減した潜水艦艦種の研究・試作(全文)」(PDF)防衛省2016年. 2019年11月26日閲覧。
- ^ 「平成28年度事前事業評価 評価資料一覧 流体騒音を低減した潜水艦艦艇型式の研究・試作(参考)」(PDF)防衛省2016年. 2019年11月26日閲覧。
- ^ 「平成28年度事前事業評価 評価資料一覧 将来潜水艦用ソナーシステムの調査・試作(全文)」(PDF)防衛省2016年. 2019年11月26日閲覧。
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- ^ 「2017年度に向けた事業評価一覧 潜水艦用静音駆動システムの研究及び試作(全文)」(PDF)防衛省(日本) 2017年. 2019年12月6日閲覧。
- ^ 「2017年度に向けた事業評価一覧 潜水艦用静音駆動システムの研究及び試作(参考)」(PDF)防衛省(日本) 2017年. 2019年12月6日閲覧。
- ^ 「2018年度に向けた事業評価一覧 潜水艦用高効率電力貯蔵・供給システムの研究・試作(全文)」(PDF)防衛省2018年2019年12月6日閲覧。
- ^ 「2018年度に向けた事業評価一覧 潜水艦用高効率電力貯蔵・供給システムの研究・試作(参考)」(PDF)防衛省2018年2019年12月6日閲覧。
- ^ 「三菱重工、リチウムイオン電池を搭載した海上自衛隊向け新型潜水艦第1号艦を進水」
- ^ “軍事的雑学|日本の新型「3000トン型潜水艦」は、そうりゅう型潜水艦を超える?”.航空万能論GF . 2019年2月6日。2019年11月11日のオリジナルからアーカイブ。2020 年1 月 11 日に取得。
- ^ "防衛省が新型潜水艦建造へ、燃料電池や新型ソナー、新型長魚雷で高性能化か".ネイバー。 2019. 2021年11月17日のオリジナルからアーカイブ。2020 年1 月 11 日に取得。
- ^ 「防衛計画の大綱 中期防衛力整備計画」(PDF) .防衛省 (日本)。 2019年。2020 年1 月 11 日に取得。
- ^ “日本委員会「白鯨」「はくげい」2番たいげい型潜水艦”.海軍ニュース。 2023 年 3 月 20 日。2023 年3 月 20 日に取得。
- ^ 「日本、海上自衛隊向け4隻目のたいげい級潜水艦を進水」海軍ニュース2023年10月17日2023年10月17日閲覧。
- ^ ab 高橋康介 (2024年10月4日). 「日本、海上自衛隊向け5隻目のたいげい級潜水艦を進水」海軍ニュース。 2024年10月8日閲覧。
- ^ 「川崎重工、次世代潜水艦の設計業務を受注」。2024年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
