来源:解放军报
装备保障是实战化训练的重要组成部分。在长期的实战化训练实践和探索中,美、俄两军积累了成熟的装备保障实战化训练方法和途径,可为提高我军装备保障实战化训练水平提供有益借鉴。



采用尖端技术提高装备保障。促进国防和民用技术融合,充分利用民用前沿技术。推进军民融合标准化体系建设,建立统一的行业标准,使军民技术标准有机衔接,充分调动民间力量和社会资源,优化资源配置,提高装备保障效能。美军曾将水星系统公司的信号输入输出技术应用于联合攻击战斗机处理系统,将哈里斯公司研发的天线技术应用于空中侦察。美国无人机的安全性能标准也采用了美国材料与试验协会的标准。利用尖端技术提高设备生产效率。装备生产的速度和质量不仅取决于对数量极限的技术追求,还需要通过改变生产技术来寻求质的突破。俄罗斯喀山飞机制造厂在生产俄军最先进的轰炸机图-160M2时使用精度小于2mm的3D打印技术制造铸件毛坯,并通过X射线3D影像系统快速检查铸件内部,使工厂的建造周期缩短了5倍。用前沿技术打破设备维护的限制空。作为人类设备维护的主体,有天然的物理尺度限制,太大空的房间无法直接触及,太小空的房间无法深入,这就需要尖端技术来“延伸”人类操作空的房间。美国空陆军开发了一种轻便灵活的机械臂“RANDE”,末端带有一个小型摄像头和一个可以放置各种测试工具的端口。它可以通过一个直径为3英寸的小孔准确地检查设备内部,无需像过去那样拆卸设备,大大减少了维修时间和检查造成的设备损坏率。
升级现有设备以最大化其效率。通过模块化升级,快速扩展现有设备的功能。由于造价巨大,主战装备不能经常更换,因此对现有装备进行改造升级成为美、俄等国军队普遍采用的方法。针对光、电、磁等不同领域。,根据不同的作战环境和作战对象,在现有装备上配备相应的高科技功能模块,增强新的功能。同时,由于装备模块易于拆装的先天优势,在战场维修保障中可以方便地进行维修前更换,大大提高了装备维修速度和实战中的保障能力。通过软件升级快速提高现有设备的适应性。它是软件设备的“大脑”,软件的运行决定了设备的效能。在软件开发过程中,无法充分考虑未来战场的具体需求,需要技术人员在战前对软件程序进行参数调整和代码升级,以充分发挥装备的最佳效能。美军E-3预警机在沙漠风暴中受恶劣电磁环境影响,效能大打折扣。技术人员对软件进行了修改和升级,使其恢复了应有的性能。通过渐进式采购模式将采购计划分成若干批次,使装备在反馈中逐批次改进,作战能力不断升级。美军F-35战斗机采购中采用这种方式:要求第一批具备携带和投送导弹和炸弹的基本能力,第二批在前一批基础上增加空中的近距支援和屏蔽能力,第三批具备压制敌防御空和纵深攻击的全部作战能力。
巧用仿真技术降低设备损耗。基于虚拟现实的仿真训练可以使受训者在虚拟环境中提前熟悉装备保障程序的内容和方法技能。美军空让维修保障人员使用基于虚拟现实技术的虚拟环境安全维修训练系统进行相关科目训练,减少了训练准备时间,成功缩短了75%的训练周期,大大提高了训练效率。基于增强现实的辅助设备可以提高设备维护效率。在实际安装维护中,维护人员戴上具有增强现实功能的眼镜,就可以“看穿”难以拆卸的部件,可视化不直接可见的内部结构,实现精准、微创、高效的维护。美国爱普生公司生产的智能眼镜使用增强现实功能,洛克希德·马丁公司将其应用于F-22战斗机的维护过程。战斗机上原本复杂的零件编号和信息,通过眼镜清晰地展现在维修人员面前,不仅使维修人员的操作准确率提高了96%,工作速度提高了30%,还减少了对设备的损坏。利用高度模拟的基地进行极端条件下的装备保障训练,已成为世界上许多军队采用的训练方法。为了应对可能的作战行动,根据不同的地形、气候和任务,建设了城市战、寒区战、岛屿战等训练基地。伊拉克战争前,美军挑选大量专业人员在其训练基地设置模拟城镇,开展战场人员救援、沙漠地区装备抢修、物资补给等演练,使部队较早熟悉了伊拉克的保障特点。


