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第498章 无畏计划(二)

射击指挥仪是个庞大精密的设备,需要多人合力操作,最早机械计算机的大规模应用就是在无畏舰上实现的——火炮交战距离越来越远,直接瞄准被间接瞄准取代,需要进行复杂的弹道和提前量计算,也可以说正是因为这种迫切的需求,促进了早期机械计算机的大规模应用和发展。

当射击指挥仪观察到目标的运动参数后,进行简单处理便最先输入到运动分量计算机,也就是德梅里克计算机当中进行处理。德梅里克计算机输出的运动分量被输入到距离钟当中进行距离修正量的解算,其核心是一部球盘式积分器。

在无畏舰火控系统中,球盘式积分器作为距离计算钟的核心部件最后将目标距离数据转化为火炮仰角指令的是弹道计算机,其结构有好几种,但基本原理都一样——用一个拟合弹道函数曲线的凸轮将输入的距离参数转化为火炮仰角参数。这类装置也用来处理其它非线性相关的数据换算(相对的固定传动比的齿轮组用来处理线性相关的数据换算)。

比如一战时期英国皇家的海军德雷尔火控台,左侧是德梅里克计算机,用来处理自舰与目标的运动参数。中间是一部球盘式积分器为核心的距离钟,右侧是一台自动标绘机,由丝杠联动,能够用双色铅笔在图纸上标绘出自舰和目标的航迹,标绘机上的圆盘是用来辅助表示目标接近率(通过德梅里克计算机圆盘中间的竖线得到不同斜率),从而引导全舰的主炮进行射击。

剩下的问题是,在通讯基本靠吼的年代,怎么把计算机输出的目标射击参数传递给炮位呢?所以在前无畏时代还能够在舰桥当中看到的一个个传声的铜管在无畏舰时代全部都变成了遍布全舰的电话线路。

(虽然我在这里写了很多,但是我们的主角对此事根本不清楚的,写这些不能算是水吧?)

虽然现在谁也拿不出一个完全成熟的中央火控的体系出来,但是一些相关的火控测试已经让海军对于装备更多大口径火炮的军舰有了一些想法,当然有人提议在现在装备四座双联装260毫米二等战列舰的基础上折腾一个六炮塔的版本——所谓“以暴风骤雨般的大口径速射炮摧垮敌人的意志!”

这种武德非常充沛,并且堪称日本附体的想法却并没有得到很多人都赞同,因为如果想要维持现有的航速的话,这东西的排水量很可能会达到接近2万吨的水平,对现在来说这确实有一些一步登天了,而另一个想法就是在现在的二等战列舰的基础上以类似的舰体装备6门310毫米舰炮。

除了这也可以进一步的测试新的火控之外,采用TNT装药并且在弹头增加了软钢背帽的新一代穿甲弹也让海军对于大口径火炮的穿甲能力又重新燃起了一丝信心。

在会议室内的军官们都仔细的看完了那篇论文之后,相当一部分人觉得这种尝试还是值得一试的,而朱少铭也觉得在正式建造正儿八经的无畏舰之前,先花两年时间造一批这样的准无畏舰出来练练手,同时培养一下人才和相关的技术怎么都不算亏。

只是很快现实就无情的给他抽了一巴掌,这个“过渡舰”从图纸到走上船台的过程,也称得上一波三折。

某种程度上,在前无畏时代的末期出现的准无畏舰和末代装巡的7.5-9.2寸的中间口径火炮,本质上是因为KC出现后上装越变越硬为了打破上装所以增加口径,顺理成章的,当12寸的射速提高后,就进一步将7.5-9.2升级成统一的12寸了,这也是最初的统一重炮理论提出的原因,并非是为了追求更远距离的交战。

在不同的时代,选择这些口径火炮的原因也非常简单,准无畏/末代装巡的7.5-9.2寸,和无畏的12寸,都是当时条件下的最大口径的能速射的炮。

所以,1900年度一等战列舰相关的指标下达给设计局的时候,首先的争议就是新一代的双联装310毫米主炮炮塔,理论上这种新式的主炮塔可以把310毫米主炮的理论射速进一步的提高,从现在的50秒到一分钟一发提升到30多秒一发的水平。

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