3基于VC++和Vegar平台的舰船损管训练仿真流程
现以破损进水损管训练为例来说明其流程。首先进行破损舱室的情况设定,然后由教控台发出损管警报。破损舱室一旦确定,立刻由破损舰船信息库提供舰船状态显示,由训练场景库提供海况数据,训练人员依据破损舰船的状态进行损害情况的综合分析,根据分析情况决定采取自主决策还是辅助决策,其自主决策方案按照舰船所能提供的损害管制器材功能对破损进水进行干预,辅助决策是依据专家系统[2]建立的智能决策方法库确定方案产生逻辑,以多目标决策方法生成最优决策方案。当指挥员采取自主决策时,可以从损管处置方案库中选取方法,损管器材选定后,由损管计算模块计算出舰船的实时状态,指挥员可以随时对所选方案进行调整,损管计算结果反映舰船的稳度、吃水、倾差等参数的变化,该参数通过Vegar视景驱动,反映出舰船的各种漂浮状态。训练结束后由方案评估模型库对训练成绩进行评定和存档。该训练流程如图5所示。
图5 交互式损管训练仿真系统流程图
4破损舰船损管训练实例演示
某新型护卫舰在一次护航任务中遭恐怖分子偷袭,后机舱右舷78号-86号肋骨中弹进水,破口直径0.3米,深度3.5米,爆炸时间2009年2月17日21时10分,舰船指挥员准备进行损管组织与指挥。
教控台提供破损想定,装定舰艇初始状态数据与海洋环境数据,调入破损舰船模型,根据训练时间控制训练进程,其初始状态如图7所示
图7 舰船刚破损时的漂浮状态图
训练台进行损管组织与指挥,首先指挥员发出损管警报,全舰进入一级战斗部署,主机停车,截断后机炉仓电源,前损管队检查全舰水下舱室水密情况,后损管队进行堵漏排水。后损管队报告,后机炉仓破口太大无法封堵,前损管队报告,后机炉仓与电罗经室的隔墙严重变形,电罗经室出现大面积渗水。舰艇漂浮状态如图8所示。
图8 舰船多仓进水漂浮状态
指挥员依据舰艇状态,改变损管部署,由于舰艇严重破损,舰艇状态继续恶化,当务之急就是限制水的蔓延,即命令封闭后机炉仓,加固电罗经室隔墙,先抽干罗经室的渗水,通过限制水的蔓延,加固水蔓延边界来保证舰艇的不沉性,在确定舰艇的不沉性得到保证后,再依据海况和舰艇自身损管器材和能力采取进一步措施。其状态如图9所示。
图9 方案决策过程状态图
结束语:本文通过对舰船破损进水的状态研究,在小角度倾斜时依据初稳性公式进行计算,在大破损状态下,进行数据拟合和插值,可以方便快速的计算出舰船的漂浮状态,为舰船指挥员的损管决策提供了逼真的训练环境。通过指挥员对各种破损情况的处置,提高决策者在损管时的组织指挥能力和决策水平,该仿真系统通过两期舰船指挥员的使用,获得了显著地效果,有效的提高了舰船指挥员的损管应急处置能力。
参考文献
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