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2013年8月27日のブックマーク (20件)

  • 潜水艦 - Wikipedia

    潜水艦(せんすいかん、英語: submarine)は、水中航行可能な軍艦である。小型の軍用・民間用の水中航行可能な船は潜水艇と呼び区別される。 概要[編集] 潜望鏡から撮影された、米潜水艦「シーウルフ」の雷撃を受けて沈みゆく日の第39号哨戒艇。有効な対潜センサー/兵器がなければ、水上艦は潜水艦にとっての“獲物”にすぎない。 戦艦、空母、巡洋艦、駆逐艦などの水上艦と潜水艦とを分ける最大の違いは、潜水艦が水中を航行できることである。特に第二次世界大戦以降の潜水艦は水中航行を主な目的としている。 レーダーの電波や可視光線がほとんど届かず、数少ない捜索手段として有効な音さえも水の状況で伝播状況が複雑に変化する水面下で「深く静かに潜航」した潜水艦を探知・撃沈することは、最新鋭の探知装置と対潜兵器を備えた現代の対潜部隊にとっても容易なことではない。潜水艦は自らの存在を気づかれることなく、敵哨戒網を突

    潜水艦 - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    攻撃型潜水艦(英: attack submarine)は、魚雷や機雷などを主兵装とし、敵の水上艦艇や潜水艦などの攻撃を任務とする潜水艦である。
  • 水雷艇 - Wikipedia

    水雷艇(すいらいてい、英語: torpedo boat)は、水雷兵器を主兵装として、19世紀後半に登場した小型艦艇。後には敵の水雷艇との交戦を任務に加えた駆逐艦に発展し、こちらに代替されていった[1][2]。 なお、水雷艇は外燃機関を用いた排水量型の蒸気船であるのに対し、後に出現する魚雷艇は内燃機関を用いた滑走船型のモーターボートで、明確に異なる艦艇だが[3]、英語の"torpedo boat"という単語そのものにはそのような区別がないため、日語に訳出する際に混同される場合もある[4]。 歴史[編集] 水雷兵器の進化と水雷艇の登場[編集] 小型艇をもって敵の大艦を攻撃するという海戦術は、古来から広く実施されてきた。例えば帆船時代の海戦戦術の一つとして、各種装載艇に強襲隊員を配員し、オールで航走して敵の根拠地内に突入して、敵の停泊艦隊を強襲することが行われた。しかしこれらの強襲作戦は基

    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    水雷艇(すいらいてい、英語: torpedo boat)または魚雷艇(ぎょらいてい)とは各国海軍で使用されていた水雷装備で敵を攻撃する小型艦艇である。日本では通常水雷艇と魚雷艇は区別される。
  • 雷撃機 - Wikipedia

    第二次世界大戦中にイギリス海軍が使用した雷撃機・ソードフィッシュ。 胴体下に魚雷を搭載。 雷撃機(らいげきき)とは、軍用機の一種。雷撃(航空魚雷による対水上艦攻撃、正式には雷爆撃)に特化した飛行機。通常、水平爆撃を兼務することができる。 概要[編集] 航空機による艦船攻撃の手段が試行錯誤される段階において、魚雷攻撃が重要な手段と考えられるようになった。単純に爆弾を投下する水平爆撃と比べると、魚雷攻撃は艦船の水線下を攻撃できるというメリットがあり、攻撃対象の艦船の浸水による撃沈や転覆が期待できた。また投下後は一定深度を保って前進する魚雷は、水平爆撃により投下される(無誘導)爆弾などよりも命中率が高かった。 艦船攻撃の手段としてもうひとつ重要視されたのは、急降下爆撃であった。急降下爆撃は急降下により爆弾の投下高度が低くなるために着弾時に爆弾が持つ運動エネルギーが小さく装甲に対する貫徹力が低くな

    雷撃機 - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    軍用機の一種。雷撃(航空魚雷による対水上艦攻撃)に特化した飛行機。通常、水平爆撃を兼務することができる。
  • 駆逐艦 - Wikipedia

    駆逐艦(くちくかん、英語: destroyer)は、多様な作戦任務につく重装備・高速の水上戦闘艦。当初は主力艦を護衛して敵の水雷艇を駆逐するための大型水雷艇として登場したが、まもなく水雷艇の代わりにそれ自体が敵艦隊への水雷襲撃を行うようになり、また潜水艦に対する攻撃や偵察・哨戒、船団護衛など、多岐にわたる任務に酷使される便利な艦種に成長していった[1]。 概要[編集] 駆逐艦は、艦隊、護送船団、戦闘群の中で大型艦船を護衛し、近距離からの強力な攻撃からの防御を提供することを目的とした、高速、機動性、耐久性に優れた軍艦である。もともとは、敵の水雷艇から味方の艦船を護衛するための「超水雷艇」たる水雷艇駆逐艦(TBD)として登場したもので、イギリス海軍が1892年度計画で建造した「ハヴォック」と「デアリング」が端緒となった[注 1]。まもなく、敵の水雷艇と交戦するだけでなく自らも水雷襲撃を担うよう

    駆逐艦 - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    水雷艇による魚雷攻撃は戦艦戦隊に対する深刻な脅威と見なされ、小型高速艇を捕捉し撃沈破する艦艇が求められた。 そのためには砲力を強化した大型の水雷艇が良いと考えられ、駆逐艦として具現化した。
  • 巡洋艦 - Wikipedia

    就役中最古の防護巡洋艦「アヴローラ」(1903年就役)。帆走用マストを廃し、推進は蒸気機関に頼っている。 巡洋艦(じゅんようかん、英語: cruiser)は、遠洋航行能力・高速性などを活かした攻撃力を持たせた軍艦の艦種。ただし定義は国や年代によって異なる。 来歴[編集] 帆船時代の軍艦は、備砲数による等級と、想定任務による艦種によって類別されてきた。一般的に、二層以上の砲列甲板に64門以上という多数の艦砲を備えた艦によって単縦陣の戦列を構成して砲撃戦を戦うことから、これらが戦列艦と称された。一方、これより小さく、砲列甲板が単層で備砲が20~50門程度の艦はフリゲートやコルベットと称され、艦隊決戦の補助や通商破壊、沿岸警備などにあたっていた。また更に小さい等外艦としてスループや砲艦、カッターやスクーナーなどがあった[1][2]。 「クルーザー」のもとになった「クルーズ」という単語は、ラテン語

    巡洋艦 - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    二次大戦後に戦艦という艦種の衰退と消滅、駆逐艦の大型化といった事情により、巡洋艦の定義は非常に曖昧に。現在大型で遠洋航行可能な艦艇を所属する国家が「巡洋艦」と主張したら巡洋艦となる。
  • RIM-161スタンダード・ミサイル3 - Wikipedia

    RIM-161スタンダード・ミサイル3 (RIM-161 Standard Missile 3; SM-3)は、短距離から中距離の弾道ミサイル迎撃を目的とする艦船発射型弾道弾迎撃ミサイル。イージス弾道ミサイル防衛システムの一部を構成する。SM-3は計画を主導するアメリカ海軍および研究開発に参加している日の海上自衛隊に配備されている。韓国やオーストラリアも自国海軍への配備を念頭に、それぞれSM-3について関心を持っている。 開発[編集] SM-3はRIM-156スタンダード・ミサイル2 (SM-2) ブロックIVを基に開発された。第一段、第二段、誘導制御システム、ミッドコース/大気中でのミサイル誘導システムはこのミサイルと同じものを用いている。飛行範囲が大気圏外に達するため、デュアル・スラスト・モーターを推進機とする第三段も追加された[5]。 初めての実射試験は1999年9月に行われた。2

    RIM-161スタンダード・ミサイル3 - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    RIM-161スタンダード・ミサイル3 (RIM-161 Standard Missile 3; SM-3) は短距離から中距離の弾道ミサイル迎撃を目的とする艦船発射型弾道弾迎撃ミサイル。イージス弾道ミサイル防衛システムの一部を構成する。
  • 対艦ミサイル - Wikipedia

    ハープーン艦対艦ミサイル 対艦ミサイル(たいかんミサイル、英語: Anti-ship missile, AShM)は、対艦兵器として開発されたミサイル。 誘導爆弾[編集] 第二次世界大戦中の対艦兵器としては砲熕兵器やロケット弾、魚雷、無誘導爆弾などが用いられていた[1]。その後、まず誘導爆弾として精密誘導兵器(PGM)の導入が図られることになり、1943年にはドイツ空軍がフリッツXを、1945年にはアメリカ海軍がバットを実戦投入して、前者はイタリア海軍の戦艦「ローマ」を撃沈する戦果を挙げている[1]。また大日帝国陸軍もケ号爆弾を開発していたが、こちらは実用化には至らなかった[2]。 大戦末期の時点で、既にドイツ空軍が下記のように推進装置を備えたHs.293を実戦投入していたように[1]、戦後は巡航ミサイルとしてのASMが主流となった。ただし対地兵器として開発されたペイブウェイなどのレーザ

    対艦ミサイル - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    対艦ミサイルは対空レーダー及び艦対空ミサイルで防御を固める敵艦を撃破すべく長射程かつ敵艦レーダーの探知高度より低空を飛行する能力が求められターボジェットエンジンを装備し海面ぎりぎりの低空を巡航飛行する
  • 慣性航法装置 - Wikipedia

    英語版記事を日語へ機械翻訳したバージョン(Google翻訳)。 万が一翻訳の手がかりとして機械翻訳を用いた場合、翻訳者は必ず翻訳元原文を参照して機械翻訳の誤りを訂正し、正確な翻訳にしなければなりません。これが成されていない場合、記事は削除の方針G-3に基づき、削除される可能性があります。 信頼性が低いまたは低品質な文章を翻訳しないでください。もし可能ならば、文章を他言語版記事に示された文献で正しいかどうかを確認してください。 履歴継承を行うため、要約欄に翻訳元となった記事のページ名・版について記述する必要があります。記述方法については、Wikipedia:翻訳のガイドライン#要約欄への記入を参照ください。 翻訳後、{{翻訳告知|en|Inertial navigation system|…}}をノートに追加することもできます。 Wikipedia:翻訳のガイドラインに、より詳細な翻訳の手

    慣性航法装置 - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    加速度計で検出する加速度を積分することで速度を、速度を積分することで距離を求め、一方、ジャイロで方角を検知し、移動距離と方角のベクトルを細分点ごとに合成してゆくことにより、起点からの移動距離を算出する
  • スーパーキャビテーション - Wikipedia

    スーパーキャビテーション(英: supercavitation)は液体に起きる物理現象であるキャビテーションの利用方法である。いくつかある利用例ではいずれも、キャビテーションを意図的に大量に発生させて、物体と周囲流体との摩擦を小さくし、抗力を減らす効果を利用している。キャビテーションによって物体周りの液体は気化するが、気体の密度が液体よりもずっと小さいため、抗力が減少する。 高速で流れる液体(青)中におかれた物体(黒)の後方に生じるキャビテーション(白) 液体中で高速運動する物体や高速で流れる液体を遮る物体に生じる気泡、つまりキャビテーションで覆われた物体はその表面に働く摩擦抗力は著しく削減できるが、物体前面には液体が接しているため前後の圧力差から生じる圧力抗力は低減できない。また、プロペラ(スーパーキャビテーション・プロペラ)や舵では摩擦減少の効果は片面でしか得られない。[1][2]プロ

    スーパーキャビテーション - Wikipedia
  • シクヴァル - Wikipedia

    VA-111 シクヴァル(ロシア語:Шквалシュクヴァール;英語:shkvalもしくはsquall、sjkval)は、ソビエト連邦により開発されたスーパーキャビテーションを利用した兵器である。 速度200ノット(370km/h)を超えることが可能であり[1]、ロケットエンジンで推進力を得るため、「魚雷」と言うよりは「水中を推進するロケット」に近い。 「シクヴァル」とは「驟雨」「突風」の意を持つ。なお、日語での表記は一定しておらず、シクヴァールやシュクヴァル、シュクヴァール、シェクヴァル、シャクヴァル等とも記述される。ロシア語の発音に最も近いと思われる表記はシュクヴァールである。 設計と構造[編集] 設計は1960年代後半に開始された。この時にはNII-24調査研究所に対し、原子力潜水艦の戦闘に寄与する新兵器とシステムを作り出すよう指示が与えられていた。1969年、ウクライナのキエフに流

    シクヴァル - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    スーパーキャビテーションと呼ばれる薄い気泡の中を通る事で摩擦を低減して達成される。魚雷が移動するとき周囲に大量の小さなガス排気による泡を作り出せば、抗力を大幅に減らし非常に高い速度を発揮することが可能
  • 魚雷艇 - Wikipedia

    海上自衛隊の魚雷艇11号 魚雷艇(ぎょらいてい、英語: torpedo boat)は、魚雷を主兵装とする高速戦闘艇。基的には内燃機関を用いた滑走船型のモーターボートであり、先に外燃機関を用いた排水量型の蒸気船として登場していた水雷艇とは明確に異なる艦艇だが[1]、英語の"torpedo boat"という単語そのものにはそのような区別がないため、日語に訳出する際に混同される場合もある[2]。 第一次世界大戦まで[編集] 19世紀後半の水雷兵器の発達とともに、これを主兵装とする戦闘艇として登場したのが水雷艇であった。当初は外装水雷や曳航水雷が用いられていたが、攻撃用水雷の決定版として自走水雷(locomotive torpedo; 後の魚雷)が登場すると、こちらが広く用いられるようになった[3]。当時、重砲でも大型の装甲艦を撃破することは難しかったのに対し、魚雷を用いれば、安価な小型艇であ

    魚雷艇 - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    魚雷を主武装とし、これを目標に接近して発射するため、快速と機動力を第一に設計される。そして、高速と機敏さで大型艦からの砲撃を避けることを期待され、ほとんど装甲が施されていない。
  • 水雷 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "水雷" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年5月) 水雷(すいらい)は、火薬の爆発によって直接船艇へ攻撃を行う兵器のうち、水中で爆発する兵器の総称。地中で爆発する地雷の対義語に近い言葉で、日独自の区分と言われる[要出典]。 具体的には、機雷(機械水雷)、魚雷(魚形水雷)、爆雷などを指す。黎明期には外装水雷というものも存在した。 最初の(オリジナルの)水雷は19世紀に発明され、水雷を主要武器とした水雷艇を生み出した。水雷艇は後に駆逐艦に取って代わったことから、これら水雷艇や駆逐艦を中心に編成され水雷戦を行う艦隊を日

  • ogiveの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書

    行くこと、特に乗り物に乗って移動することを表す印欧語根。 1.weighの由来として、運ぶこと、または目盛りの釣り合い。 2,weightの由来として、重さ。 3.語幹viousを持つ語(obviousなど)、way, alwaysなどの由来として、道、旅程。 4.wagonの由来として、貨車。 5.vehicleなどの由来として、運ぶこと。

    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    〔軍事〕(ミサイル・ロケットの)頭部;弾丸頭部の湾曲した部分
  • キャビテーション - Wikipedia

    キャビテーションにより壊した水車 キャビテーション(英: cavitation)は、液体の流れの中で圧力差により短時間に泡の発生と消滅が起きる物理現象である。空洞現象ともいわれる。この現象は19世紀末に、高速船用のプロペラが、予想された性能を発揮しなかったことから発見された[1]。モンハナシャコが獲物をパンチで攻撃する時にも腕の周りに発生する。 現象[編集] 液体の流れの中で圧力がごく短時間だけ(水では大気圧の1/50程度の)飽和蒸気圧より低くなったとき、液体中に存在する100マイクロメートル以下のごく微小な「気泡核」を核として液体が沸騰したり溶存気体の遊離によって小さな気泡が多数生じる。気泡核がなければ気泡も簡単には発生しない。 圧力が変化すると沸騰などによって生じた気体の体積も変化し泡の大きさが変わる。膨張と収縮を繰り返しながら圧力の上昇に応じてしだいに小さくなってゆく。小さくなる過

    キャビテーション - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    囲の液体は泡の中心に向かって殺到して、気泡が消滅する瞬間に中心で衝突するため微小ながら強い圧力波が発生し、騒音・振動を発生させる。あまりに圧力が高い場合には金属が破損する場合もある。
  • バブルパルス - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "バブルパルス" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2022年4月) バブルパルス(bubble pulse)とは、水中で発生した泡(バブル)が膨張と収縮を繰り返す現象のことである。 概要[編集] 水中での爆発(underwater explosion)では、爆発によって衝撃波が発生すると同時に、爆発によって生成されたガスが球状のバブル(泡)を形成する。バブルは圧力によって膨張するが、膨張に伴い内部の圧力が低下していくと水圧に負けて膨張が止まり収縮する。収縮すると内部圧力が高まるので再び膨張し、膨張と収縮を繰り返しながらエネルギ

    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    爆発によって衝撃波が発生すると同時に 爆発により生成されたガスが水中で泡となって膨張と収縮を繰り返しながら浮上していく。 このバブルが収縮して再膨張する瞬間にバブルパルスと呼ばれる急峻な圧力波が発生する
  • 魚雷 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注による参照が不十分であるため、情報源が依然不明確です。適切な位置に脚注を追加して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2020年9月) 米軍のルーズベルト(ミサイル駆逐艦)から発射されるMk54魚雷。 インド海軍のVarunastra。(長魚雷の一種) Mk46を搭載したLynx WG13ヘリコプター(フランス) 海上自衛隊の12式魚雷 魚雷(ぎょらい、英: torpedo トーピード)は、魚形水雷の略称であり、水中を自走する葉巻形の兵器[1]。水中を航行し、目標の艦船類を浸水や爆発によって破壊することを目的とした兵器である。他の兵器と比較してその発射装置、維持管理が困難であるため、国家規模で運営される軍隊でしか運用されておらず、攻撃兵器としてしか用いられていない。[注釈 1]。 基構造として弾頭・エンジン・推進機が組み合わさ

    魚雷 - Wikipedia
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    魚雷は艦船の喫水下の部分を破壊し、目標に対し多大の浸水を与え行動力を奪う。たとえ沈没・転覆にまで至らなくても、浸水区画の使用が不能となり、破孔が抵抗となって速度が低下するなど、大きな損害を与える。
  • 北極戦争の準備開始!? ~ ステルススノーモービル『Loki』のテスト開始 - IRORIO(イロリオ)

    カナダは北極における軍事力の切り札として、ステルススノーモービルのテストを開始した。Geek.comが報じている。コードネーム『Loki』と呼ばれる新兵器は、ハイブリッド電気エンジンを搭載して推定 62万カナダドル(約5800万円)。意外とリーズナブルだ。 海底に豊富な石油と天然資源が眠るとみられている北極には、カナダ、デンマーク(グリーンランドを領有)、ノルウエー、ロシアアメリカの5カ国が面している。海氷が溶け始め海底調査や船舶の航行が可能になりつつある現在、資源をめぐり国際紛争の勃発が懸念され国際的な関心も高い。 飛行機や潜水艦がステルス性を有するには、機体形状と電波を吸収する特殊コーティングによりレーダーに映りにくくする技術が必要。一方、スノーモービルの場合、静音性さえ確保されれば十分である。 北極での軍事作戦や、重要な地点となりつつある北極に面したカナダ北部の国土を、テロリストや

    北極戦争の準備開始!? ~ ステルススノーモービル『Loki』のテスト開始 - IRORIO(イロリオ)
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    なんかすごいことかと思ったらただの"静かなエンジン"開発か・・・。「スノーモービルの場合、静音性さえ確保されれば十分である。」
  • 研究開発の税控除を拡充 経産省、企業減税の要望固まる - 日本経済新聞

    安倍政権が検討する企業減税に向けた経済産業省の税制改正要望が26日、固まった。設備更新、事業再編、ベンチャー投資の促進税制に加え、研究開発投資を増やした企業は法人税額を減らせる制度の拡充も盛り込んだ。法人事業税などの地方法人課税の見直しも要求している。法人実効税率の引き下げは「重要な課題」と指摘した。27日に開く自民党の経済産業部会で公表する。新たに固まった研究開発税制では従来の仕組みを改め

    研究開発の税控除を拡充 経産省、企業減税の要望固まる - 日本経済新聞
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    投資促進減税では、エネルギー効率を高めたり、生産性を大幅に引き上げたりする設備の導入時に減税する。減税の対象になる「投資」は最新の機械・装置のほか、ソフトウエア、配送センターも含める。
  • 三井造船が造船会社でなくなる日 - 日本経済新聞

    三井造船が「造船会社」と言えなくなる日が来るかもしれない。川崎重工業との経営統合が白紙撤回されて半月。6月28日に打ち出した新しい中期経営計画は、造船事業にほとんど触れず、海洋資源開発やプラントなど非造船事業の強化策に終始した。「意欲的な目標に比べ具体策に乏しい」との指摘が市場から漏れるなか、三井グループの重工会社は単身で厳しい荒波を乗り越えられるのか。ふと舞い込んだお見合い話。前向きに考えて

    三井造船が造船会社でなくなる日 - 日本経済新聞
  • 原田・日本マクドナルドHD社長、事業会社社長退任 米から後任 - 日本経済新聞

    マクドナルドホールディングス(HD)は26日、原田泳幸会長兼社長が傘下の事業会社、日マクドナルドの社長を退任する人事を固めた。次期社長は米マクドナルド社から迎え入れる見通し。原田氏はHDのトップとして経営戦略に専念する。2004年以降、ワンマン体制で日事業をけん引してきたが、販売が低迷する中、同社の経営は節目を迎える。27日に取締役会を開き、原田氏の社長退任と後任人事を決める。新社長

    原田・日本マクドナルドHD社長、事業会社社長退任 米から後任 - 日本経済新聞
    U1and0
    U1and0 2013/08/27
    あ、ようやくオワタ