علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

ارتقای ایمنی زیردریایی‌های کلاس غدیر از طریق توسعه و بهینه‌سازی تجهیزات نجات و کنترل صدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.
2 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.
3 دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.
چکیده
هدف: هدف پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های کلیدی تجهیزات نجات و کنترل صدمات برای ارتقای ایمنی زیردریایی‌های کلاس غدیر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی–تحلیلی آمیخته (کیفی–کمی) اکتشافی انجام شد. در مرحله کیفی، داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با ۹ نفر از خبرگان حوزه زیرسطحی (به روش هدفمند و گلوله‌برفی تا اشباع نظری) و بررسی اسناد فنی گردآوری و با روش تحلیل محتوای استقرایی تحلیل گردید. در مرحله کمی، پرسشنامه محقق‌ساخته (۲۵ گویه با مقیاس لیکرت پنج‌گزینه‌ای) میان ۸۵ نفر از کارکنان عملیاتی زیردریایی‌های کلاس غدیر توزیع شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ ۰.۸۲ محاسبه گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های توصیفی، فریدمن و کای‌دو تک‌نمونه‌ای تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌های کیفی شش مقوله محوری تجهیزات (نجات اضطراری، هشدار و تشخیص، موقعیت‌یابی، پشتیبانی بندری، مهندسی داخلی و اطفای حریق) را شناسایی کرد. یافته‌های کمی میانگین کلی ۴.۵۱ (از ۵) و درصد "خیلی زیاد" بالای ۶۸٪ را نشان داد. آزمون فریدمن تفاوت معناداری بین شاخص‌ها نشان نداد (۰.۰۵ p >) و آزمون کای‌دو فرضیه را تأیید کرد.
نتیجه‌گیری: ادغام یافته‌ها تأکید می‌کند ارتقای ایمنی کلاس غدیر نیازمند توسعه جامع تجهیزات داخلی (باتری ایمن، حسگر نفوذ آب، اطفای حریق) و بیرونی (تجهیزات بندری و شناورهای امدادی) است. پیشنهاد می‌شود اولویت تأمین تجهیزات بندری و باتری‌های لیتیومی ایمن قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله English

Enhancing Safety of Ghadir-class Submarines through Development and Optimization of Rescue and Damage-Control Equipment

نویسندگان English

mehdi vahedi 1
gholamreza tahani 2
maziar jahanbakhsh 3
1 Master of Defense Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
3 PhD student in Defense Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده English

Objective: The purpose of this research is to identify and prioritize the key equipment indicators for rescue and damage control in order to enhance the safety of Ghadir-class submarines of the Islamic Republic of Iran Navy.
Methodology: This applied research adopted a descriptive-analytical mixed-methods exploratory design. In the qualitative phase, data were collected through semi-structured interviews with 9 experts in the subsurface domain (using purposeful and snowball sampling until theoretical saturation) and analysis of technical documents, followed by inductive content analysis. In the quantitative phase, a researcher-made questionnaire (25 Likert-type items) was distributed among 85 operational personnel of Ghadir-class submarines. Content validity was confirmed by experts, and reliability was calculated using Cronbach's alpha (0.82). Data were analyzed using SPSS software with descriptive statistics, Friedman test, and one-sample chi-square test.
Findings: Qualitative findings identified six main equipment categories (emergency escape and rescue, warning and detection, positioning and emergency communication, port support and rescue vessels, internal engineering improvement,). Quantitative findings showed an overall mean of 4.51 (out of 5) and "very high" importance percentages above 68%. The Friedman test indicated no significant difference among indicators (p > 0.05), suggesting relatively equal importance of all indices. The chi-square test confirmed the research hypothesis.
Conclusion: Integration of findings emphasizes that enhancing the safety of Ghadir-class submarines requires comprehensive development of internal equipment (safe batteries, water ingress sensors, advanced fire suppression) and external equipment (port facilities and rescue vessels). It is recommended to prioritize the procurement of port equipment and lithium-ion safe batteries.

کلیدواژه‌ها English

Ghadir-class submarine
Submarine safety
Rescue equipment
Damage control
Fire suppression
·         ابراهیمی، مهدی. (۱۴۰۳). مدیریت عملکرد یگان‌های شناور سطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات کنترل صدمات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس).
·         استاندارد ایمنی در دریا الزامات. (۱۳۸۷). مرکز استاندارد دفاعی ایران.
·         استاندارد آتش‌نشانی خاموش‌کننده‌های دستی: ساختار و عملکرد. (بی‌تا). مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
·         اصغری شلمانی، حمید. (۱۴۰۲). ارتقای تجهیزات و تأثیر آن بر بهبود عملکرد زیردریایی‌های نیمه‌سنگین کلاس فاتح نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
·         جهانبخش، محمدی، و خزایی، م. (۱۴۰۲). بهبود ایمنی یگان‌های غواصی با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی. مجله طب دریا، ۶(۱): ۱۱-۲۰.
·         ساختار عمومی زیردریایی غدیر. (۱۴۰۰). مرکز آموزش زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بندرعباس.
·         سازمان ملی استاندارد ایران. (۱۴۰۲). الزامات شناورهای آتش‌خوار. تهران: سازمان ملی استاندارد ایران.
·         طحانی، غلامرضا. (۱۴۰۰). تجهیزات و فناوری در عملیات دریایی. تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
·         کدخدا، عبدالرضا. (۱۴۰۰). عملیات اطفاء حریق شناورهای دریایی و روش‌های اطفاء آن. بندرعباس: سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان.
·         کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی دریانوردی (STCW). (بی‌تا). سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO).
·         مولایی، جمشید. (۱۳۹۸). عوامل تجهیزاتی مؤثر در بروز سوانح یگان‌های زیرسطحی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی ده سال گذشته، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
·        یگانه، احمدعلی. (۱۴۰۱). بررسی اثربخشی پیشرفت تجهیزات و اطفاء حریق بر احساس امنیت روانی. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، (۸۶): ۲۲-۳۴.
·         Army Recognition. (2025, April 24). UK's JFD completes historic submarine rescue system integration for South Korean Navy. https: //www. armyrecognition. com/news/navy-news/2025/uks-jfd-completes-historic-submarine-rescue-system-integration-for-republic-of-korea-navy
·         Aydin, B. , Selvi, E. , Tao, J. , & Starek, M. J. (2019). Use of fire-extinguishing balls for a conceptual system of drone-assisted wildfire fighting. Drones, 3(1), Article 17. https: //doi. org/10. 3390/drones3010017
·         Ba Hashwan, S. S. , Khir, M. H. M. , Nawi, I. M. , Ahmad, M. R. , Hanif, A. , Zaharuddin, M. F. A. , & Azam, M. A. (2023). A system for monitoring gas leakage using IoT and fog computing. Electronics, 12(5), Article 1047. https: //doi. org/10. 3390/electronics12051047
·         Cho, S. H. , Suh, J. M. , Eom, T. H. , Kim, T. , & Jang, H. W. (2021). Colorimetric sensors for toxic and hazardous gas detection: A review. Electronic Materials Letters, 17(3), 225–240. https: //doi. org/10. 1007/s13391-020-00254-9
·         Depetro, A. , Gamble, G. , & Moinuddin, K. A. M. (2021). Fire safety risk analysis of conventional submarines. Applied Sciences, 11(12), Article 5662. https: //doi. org/10. 3390/app11125662
·         Fan, R. , Wang, Z. , Guo, W. , & Li, Y. (2022). Experimental and theoretical study on the suppression effect of CF3CHFCF3 (FM-200) on hydrogen–air explosion. International Journal of Hydrogen Energy, 47(26), 12985–12996. https: //doi. org/10. 1016/j. ijhydene. 2022. 02. 087
·         Grey Dynamics. (2023). Iranian naval capabilities in the Strait of Hormuz: A geospatial analysis. https: //greydynamics. com/iranian-naval-capabilities-in-the-strait-of-hormuz-a-geospatial-analysis/
·         International Maritime Organization. (2017). International Code for Fire Safety Systems (FSS Code). https: //www. imo. org/en/OurWork/Safety/Pages/Fire-Safety-Systems. aspx
·         International Maritime Organization. (2019). International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (as amended). https: //www. imo. org/en/About/Conventions/Pages/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-(SOLAS),-1974. aspx
·         International Maritime Organization. (2023). Amendments to IMO instruments: Upcoming and recent entry into force/effective dates. https: //www. imo. org/en/About/Conventions/Pages/Amendments-to-IMO-instruments. aspx
·         Naval News. (2019, February 19). Islamic Republic of Iran Navy commissions 600-tons Fateh submarine. https: //www. navalnews. com/naval-news/2019/02/islamic-republic-of-iran-navy-commissions-600-tons-fateh-submarine
·         OceanWorks International. (n. d.). Submarine rescue systems. Retrieved January 31, 2026, from https: //oceanworks. com/our-business/military/submarine-rescue-systems
·         Pereira, J. A. , Santos, T. A. , & Guedes Soares, C. (2024). Assessment of submarine rescue operations under operational constraints. Ocean Engineering, 297, Article 117128. https: //doi. org/10. 1016/j. oceaneng. 2024. 117128
·         Rohilla, M. , Saxena, A. , & Tyagi, Y. K. (2022). Condensed aerosol-based fire extinguishing system covering versatile applications: A review. Fire Technology, 58(1), 327–357. https: //doi. org/10. 1007/s10694-021-01185-0
·         U. S. Government Accountability Office. (2023). Navy ship fires: Ongoing efforts to improve safety should be enhanced (GAO-23-105481). https: //www. gao. gov/products/gao-23-105481
·         U. S. Navy. (n. d.). Damage Controlman careers. Retrieved January 31, 2026, from https: //www. navy. com/careers-benefits/careers/first-responder/damage-controlman
·         Valmiki, S. , Chavan, M. , Jolada, S. , Ladde, M. , & Mateen, M. (2024). Fire fighting drone using fire extinguisher ball. Journal of Scientific Research and Technology, 12(3), 55–66. https: //www. jsrtjournal. com/index. php/JSRT/article/view/117
·         Vanity Fair. (2023). The 'Titan' submersible disaster was years in the making, new details reveal. https: //www. vanityfair. com/news/2023/08/titan-submersible-implosion-warnings
·         Zhu, C. G. , Wang, J. , Xie, W. X. , et al. (2015). Improving strontium nitrate-based extinguishing aerosol by magnesium powder. Fire Technology, 51(4), 789–798. https: //doi. org/10. 1007/s10694-013-0361-6