[ZT]钢铁的咆哮——舰炮

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1、1.发展时期 二十世纪初期,大炮成为海军舰艇主要武器,装甲舰艇亦成为了舰队主要骨干。海军战术家对舰队发展形成了深远的影响。美国与西班牙的战争,证明了炮弹具有贯穿钢板的可能性。但是,两国海军很少能够击中移动中的目标。史考特(PerryScott)与西姆斯(WilliamS.Sims)等优秀海军军官,曾领导小组对火炮射控进行改良工作,期能有效提高火炮的准确性。(原注:海军助理部长罗斯福(TheodoreRoosevelt)曾视察一次炮火试射,主力舰在2,800码距离对一艘征用的轻型船舶射击了200发炮弹,结果仅有2发命中目标。)下表系一位战术家在1910年时,采用距离做为函数所评估的武器效能

2、: 极远距离10,000-8,000公尺重型大炮射程 远距离8,000-5,000公尺重型及中型大炮射程;中型大炮主要用以对付人员与无装甲的舰艇 中距离5,000-3,000公尺中型大炮相当有效 短距离3,000-2,000公尺依据相对船位,鱼雷是危险的 近区域2,000公尺之内可能相撞(但未提及冲撞作战) 赞同在所有舰艇配备大型火炮的人(无畏舰[Dreadnought]构想),并未完成他们所持构想,小型及中型口径火炮却已具备了相当的准确度与较高的发射率。费斯克(BradleyFiske)指出了下列三项一般性法则: (1)6寸炮的射速是12吋炮的八倍。(2)12寸炮发射的炮弹的能量是六寸

3、炮炮弹的八倍。(3)12寸炮重量系6寸炮重量的八倍。 在铁甲舰和前无畏舰时期,中小口径舰炮由于具有较高的射速,在中距离内可以发挥很大的作用,而用于远距离攻击的大口径舰炮由于缺乏有效的火控系统,精度不足,能力受到很大限制。 1911年,英国人首次在军舰上装备了间接观瞄测距系统(详见后文),使得远距离炮战成为可能,大口径舰炮迎来了黄金时期。 2.黄金时期 (1)火控系统 观瞄火控系统: 早在1891年,法国海军就研制了集中控制装备的中小口径的速射炮研制指挥中心,直到1899年才初次装备于战列舰,法国首次装备测距仪是1906年,基线仅有2.3米。当时法国海军认为交战距离不会超过5公里,所以并不

4、重视远距离射击。 英国人是在1905年7月竣工的爱德华7世级前无畏舰的2号舰主权号上在前桅和后桅上第一次安装有测距仪的射击指挥中心。在1905-1907年,前无畏舰的观察哨也都改为射击指挥中心。不过由于前无畏的先天不足(2级主炮)导致这时射击指挥中心就是一个测距台,只能提供距离,而无法管制和指挥各炮塔射击,各炮塔基本上还是各自为战,直瞄射击。要集中控制间瞄射击要到1911年1月竣工的海王星号无畏舰上第一次装备了方位盘式射击装置才实现。测距仪的基线越长,测量精度就越高。一般来说,战列舰主炮炮塔都有独立的测距仪,但也有例外,例如日本扶桑号1、2号炮塔共用一个,5、6号炮塔共用一个。另外,舰桥

5、上也会有独立的测距仪 图为阿拉斯加级夏威夷号,主炮基线测距仪清晰可见英国合像式测距仪原理如下: 1测距仪正对目标,测距基线垂直于目标瞄准线。 2测距仪左、右端透镜组均为固定安装,透镜组主光轴垂直于测距基线。 3测距仪左侧的透镜组通过一组类似横置的潜望镜的反射镜系统使目标在测距仪中间的目镜中成像,目镜中通过特殊光学系统使该像的下半部分能被测距人员观察到。 4测距仪另一侧的透镜组也通过一组类似横置的潜望镜的反射镜系统使目标在测距仪中间的目镜中成像,所不同的是在光路中插入一组旋转偏光透镜,该组透镜的作用是可以将通过它的光线偏转很小的但是非常精确的角度。目镜中通过特殊光学系统使该像的上半部分能被

6、测距人员观察到。5由于测距基线的存在,右侧的像相对左侧的像有向左的偏角,该角度即为测距基线对目标的视线张角,以测距基线的长度除以该角度的弧度值,即可得到目标距离。合像过程就是测量该角度的过程:测距人员操纵测距旋轮使旋转偏光透镜转过一定角度,从而使目镜中来自右侧的像(上半部分)相对向右移动,直到与来自左侧的像(下半部分)拼合为一个完整的、没有错位的像,此时旋转偏光透镜转过的角度即为测距基线对目标的视线张角,在与测距旋轮连动的刻度盘上可以直接读出已经换算出的距离数值。 德国体视式测距仪原理如下: 1测距仪正对目标,测距基线垂直于目标瞄准线。 2测距仪左、右端透镜组均为固定安装,透镜组主光轴垂

7、直于测距基线。 3测距仪左侧的透镜组通过一组类似横置的潜望镜的反射镜系统使目标在测距仪中间的左目镜中成像,同样的,测距仪右侧的透镜组也在测距仪中间的右目镜中成像,测距人员用双眼分别通过左、右目镜同时观察。 4所有拥有“双目视觉”的动物(包括人类)都有利用天赋的测距仪--双眼、以瞳孔距为测距基线确定目标距离的能力,我们的大脑能通过感觉眼球周围的肌肉紧张度来感觉出视线夹角,准确测出目标距离,在一定距离内精度很高。立体电影、立体眼睛都是利

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