ອາເມລິກາພວມພັດທະນາກຳປັ່ນດຳນ້ຳນິວເຄຼຍລຳໃໝ່ທີ່ຄາດວ່າຈະເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນເມື່ອຍິງອອກມາ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດໄດ້ປະກາດເປັນຄັ້ງທຳອິດວ່າໂຄງການຈະພັດທະນາເຮືອດຳນ້ຳການໂຈມຕີລຸ້ນຕໍ່ໄປ, ເອີ້ນວ່າ SSN(X), ເມື່ອທົດສະວັດກ່ອນ, ເພື່ອທົດແທນເຮືອດຳນ້ຳນິວເຄລຍລະດັບ Virginia. ອີງຕາມແຜນການ, ກໍາລັງຈະສໍາເລັດການວິເຄາະຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການໃນປີນີ້ແລະຈະເລີ່ມສ້າງ SSN(X) ໃນກາງຊຸມປີ 2030.
ກອງທັບເຮືອອາເມລິກາໄດ້ສະເໜີງົບປະມານ 554,7 ລ້ານ USD ໃນປີງົບປະມານ 2024 ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ SSN(X), ເພີ່ມຂຶ້ນ 130% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີກາຍ. ໃນນັ້ນ, 361,6 ລ້ານ USD ຈະຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພັດທະນາທົ່ວໄປ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນນຳໃຊ້ໃນການຜະລິດເຄື່ອງຈັກນິວເຄຼຍທີ່ຕິດຕາມຕົວແບບເຮືອດຳນ້ຳລຸ້ນໃໝ່.
SSN(X) ຄາດວ່າຈະມີລາຄາປະມານ 6.7-8 ຕື້ໂດລາ. ເຫດຜົນທີ່ສະຫະລັດຕັດສິນໃຈໃຊ້ເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ເຮືອດຳນ້ຳໂຈມຕີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກອງທັບເຮືອຈີນ ແລະຣັດເຊຍໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ອີງຕາມ ກົນໄກນິຍົມ .
SSN(X) ລຳທຳອິດມີກຳນົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2034, ບໍ່ດົນຫລັງຈາກເຮືອດຳນ້ຳລະດັບ Virginia ລຳສຸດທ້າຍໄດ້ເຂົ້າໃຫ້ບໍລິການ. ກອງທັບເຮືອໄດ້ເລີ່ມຊື້ເຮືອດຳນ້ຳລະດັບ Virginia ໃນປີ 1998 ແລະໄດ້ຮັກສາອັດຕາສອງລຳຕໍ່ປີຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ.
ປະຈຸບັນການບໍລິການມີເຮືອດຳນ້ຳລະດັບ Virginia ທັງໝົດ 21 ລຳ, ໃນນັ້ນມີ 3 ລຳແມ່ນ Block IV. ຮຸ່ນ Block V ຫຼ້າສຸດແມ່ນຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງຢູ່ທີ່ General Dynamics ແລະ Huntington Ingalls Industries.
ເຮືອດຳນ້ຳ USS Minnesota ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານນິວເຄລຍລະດັບ Virginia ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນຢູ່ທີ່ທ່າກຳປັ່ນໃນລັດ Virginia ໃນເດືອນພະຈິກ 2012. ພາບ: ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ
Virginia ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນຊັ້ນເຮືອດໍານ້ໍາທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ສຸດ ໃນໂລກ ໃນເວລາເປີດຕົວ, ໂດຍມີຄຸນສົມບັດສະຫນັບສະຫນູນຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: ເຕັກໂນໂລຢີການຖ່າຍຮູບ CATIA 3D. ລຸ້ນ Block V ແມ່ນມີການຕິດຕັ້ງລະບົບ Virginia Payload Module (VPM) ທີ່ມີ 4 ທໍ່ ສາມາດບັນທຸກ 28 ລູກຂອງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ Tomahawk Block V ລ່າສຸດ, ນອກຈາກລູກສອນໄຟ 12 ລູກ ທີ່ວາງໄວ້ໃນທໍ່ສົ່ງແນວຕັ້ງ, ຊ່ວຍໃຫ້ກຳປັ່ນສາມາດໂຈມຕີເປົ້າໝາຍທັງທາງບົກ ແລະໃຕ້ນ້ຳ.
ເຮືອດຳນ້ຳປະເພດ SSN(X) ຍັງຄາດວ່າຈະສ້າງໂດຍບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງ General Dynamics ແລະ Huntington Ingalls Industries, ເພາະວ່າເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍລິສັດດຽວຂອງອາເມລິກາ ທີ່ມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ເໝາະສົມໃນການຜະລິດເຮືອດຳນ້ຳໂຈມຕີນິວເຄລຍ.
ໃນການສະເຫນີງົບປະມານສໍາລັບການພັດທະນາໂຄງການ SSN(X) ໃນປີ 2022, ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດກ່າວວ່າເຮືອດໍານ້ໍາຮຸ່ນໃຫມ່ນີ້ຈະມີຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນໄຫວໄວແລະຄວາມສາມາດ stealth ດີກວ່າຊັ້ນເກົ່າ, ແລະສາມາດປະຕິບັດງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ.
SSN(X) ຍັງຖືກອອກແບບເພື່ອບັນຈຸອາວຸດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານເຮືອດຳນ້ຳ (ASW), ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຍິງເຮືອດຳນ້ຳຂອງສັດຕູຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄປພ້ອມໆກັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຮືອດຳນ້ຳລະດັບ Virginia ໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອປະຕິບັດການໃນເຂດຊາຍຝັ່ງ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ເນັ້ນໜັກວ່າ "SSN(X)" ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຄູ່ແຂ່ງທີ່ໃກ້ຈະແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອຄອບງຳໃຕ້ທະເລ,". "ມັນຈະມີຄວາມສາມາດໃນສົງຄາມໃຕ້ທະເລທີ່ສົມບູນແບບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດໃນການປະສານງານການດໍາເນີນງານກັບເຮືອແລະເຊັນເຊີອື່ນໆ."
ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງເຮືອດຳນ້ຳ SSN(X) ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເປີດເຜີຍເທື່ອ, ແຕ່ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ມັນຈະມີເຊັນເຊີ sonar ດ້ານຂ້າງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ເຄື່ອງຈັກທີ່ງຽບກວ່າ, ແລະທໍ່ torpedo ຫຼາຍກວ່າລຸ້ນ Virginia. ມັນອາດຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍອາວຸດເລເຊີ.
ຮູບພາບກຣາຟິກຂອງເຮືອດຳນ້ຳໂຄງການ SSN(X). ພາບ: General Dynamics Electric Boat
ນັກວິເຄາະບາງຄົນຍັງເຊື່ອວ່າເຮືອໂຄງການ SSN(X) ຈະປະຕິບັດຄຸນລັກສະນະຂອງເຮືອດໍານ້ໍາການໂຈມຕີຊັ້ນ Seawolf, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜະລິດ.
ເຂົ້າສູ່ການບໍລິການໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990, Seawolf ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາເຮືອດໍານ້ໍາທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງຍຸກສົງຄາມເຢັນ. ກຳປັ່ນລຳນີ້ສາມາດເຄື່ອນທີ່ດ້ວຍສຽງດັງຕ່ຳດ້ວຍຄວາມໄວ 37 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ເຖິງຄວາມໄວສູງສຸດ 65 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ໄດ້ລື່ນກາຍເຮືອດຳນ້ຳລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດອື່ນໆຂອງໂຊວຽດໃນເວລານັ້ນ. SSN(X) ຄາດວ່າຈະມີຢ່າງຫນ້ອຍເທົ່າກັບ Seawolf ໃນຄວາມໄວແລະອາວຸດ.
"ການອອກແບບ SSN(X) ຈະຄ້າຍຄືກັນກັບ Seawolf-class ໃນບາງດ້ານ, ແຕ່ມີຄວາມສາມາດເພີ່ມເຕີມໃນການໂຈມຕີເປົ້າຫມາຍທາງບົກ", HI Sutton ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບເຮືອດໍານ້ໍາແລະໃຕ້ນ້ໍາກ່າວວ່າ.
ເຮືອດຳນ້ຳລຸ້ນຕໍ່ໄປຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດຍັງຄາດວ່າຈະມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານຄືກັບເຮືອດຳນ້ຳນິວເຄລຍລະດັບ Columbia, ຄາດວ່າມີຫຼາຍກວ່າ 40 ປີ.
"ເຮືອດຳນໍ້າ SSN(X) ຄາດວ່າຈະຄອບງຳຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນເມື່ອມັນມາຮອດ, ຊ່ວຍໃຫ້ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດຮັກສາຄວາມເໜືອກວ່າຢູ່ໃຕ້ທະເລໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ", Maya Carlin, ນັກວິເຄາະຂອງສູນນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທີ່ຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ ກ່າວ.
Pham Giang (ຕາມ ຄວາມສົນໃຈຂອງຊາດ, ກົນໄກທີ່ນິຍົມ )
ແຫຼ່ງທີ່ມາ






(0)