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,而高温导致通往发射药包储藏室的防火门变形,最终导致发射药包爆炸!
毫无疑问,这是操作失误导致的。
如果及时向弹药舱注水,就不会有这次爆炸了。另外,“俾斯麦”号的上一次维修是在意大利的造船厂进行的,而B炮塔炮塔内的防火门都换成了新的。虽然没有资料证明这些防火门是从德国运过来的(重达十多吨,而德国到意大利又没有铁路,公路运输非常困难),还是在意大利采购的,但是其质量肯定有问题,不然不可能在高温下变形。毕竟,防火门的主要用途就是隔绝高温火焰,如果在高温下变形,还怎么起到隔绝作用呢?
根据一些不太可靠的消息,“俾斯麦”号与“提尔皮茨”号在意大利进行维修的时候,大部分零备件都是从意大利的工厂采购的,而不是从德国运来的。虽然意大利提供了最好的服务,但是其产品质量确实存在严重的问题。
后来,很多德国海军史学者就将“俾斯麦”号的沉没原因归结为意大利的劣质防火门。
当然,这种说法有点极端。以当时的情况来看,就算弹药库没有发生爆炸,“俾斯麦”号也失去了作战能力,最终仍然难逃劫难。
在“俾斯麦”号离开编队,独自转向之后,“提尔皮茨”号成为了下一个挨打的对象。
当然,米切尔的基本目的已经达到了。当时,米切尔也没有想过能够击沉“俾斯麦”号,只是想迫使“俾斯麦”号脱离战斗队列,不再追击美军舰队。
战斗并没有在此停止,为了打退德意舰队,八艘“蒙大拿”级战列舰还得干掉“提尔皮茨”号,再与四艘“维内托”级战列舰进行线列决战。
在面对八个强大的对手时,“提尔皮茨”号的结局不会比“俾斯麦”号好多少。(未完待续,如欲知后事如何,请登陆www**m,章节更多,支持作者,支持正版阅读!)
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正文 第十四卷 双管齐下 第四十五章 巨舰末路(第二更)
更新时间:2009…9…29 10:09:21 本章字数:3888
对而言,“提尔皮茨”号的运气比另外三艘德舰要好T'
从开工建造的那一天开始,“提尔皮茨”号的命运就与其姊妹舰“俾斯麦”号有所不同,而在其服役之后,更是与“俾斯麦”号走上了完全相反的道路。
最初的时候,德国希望依靠自身的能力完成“俾斯麦”号的设计工作。
当时,德国海军不得不面对一个极为严酷的现实,那就是德国自第一次世界大战结束之后,就再也没有设计过真正意义上的主力舰,“沙恩霍斯特”级战列巡洋舰根本算不上真正意义上的主力舰,且在超过三万吨的舰体上,仅配备了九门口径不到三百毫米的主炮,足以证明其设计基础有多么落后。
最终,德国海军还是在帝国工程师的帮助下完成了“俾斯麦”级战列舰的设计。
可以说,从主炮配制,到副炮配制,以及舰体设计,“俾斯麦”级全面参照了帝国海军的“长江”级战列舰。只是,在大部分关键设计上,德国工程师仍然坚持了自己的观念。比如采用口径为三百八十二毫米的主炮,沿用了一战时德国战列舰的三轴推进系统,采用了非常落后且没有多少实际意义的穹甲,仍然按照“全面防护”的思想来敷设装甲。结果,“俾斯麦”级战列舰在标准排水量超过“长江”级六千多吨的情况下,除了速度略微快一点之外,其他方面都远不如“长江”级。
因为开工时间比“俾斯麦”号晚了几个月,所以在“提尔皮茨”号开始建造的时候,德国的工程师已经认识到,其很多设计已经落后。只是,当时没有足够的时间来修改设计,且德国不愿意承认失败,所以只能在原有的设计上做一些小范围的改动,以尽量弥补其天生缺陷。
结果,“提尔皮茨”号的标准排水量比“俾斯麦”号增加了一千二百吨,满载排水量则增加了一千七百吨!
当然,仅仅小范围的改动是不可能完全弥补其根本缺陷的。
下水之后,“提尔皮茨”号的舾装进度也比“俾斯麦”号慢得多,结果比“俾斯麦”号晚了半年建成。
服役后,“提尔皮茨”号长期在波罗的海进行战备训练。
期间。该舰伴随“俾斯麦”号。在二艘“沙恩霍斯特”级战列巡洋舰。以及其他战舰地陪同下执行了数次任务。结果每次都在没有完成任务地情况下被英国海军地本土舰队赶回了波罗地海。
直到这次远征之前。“提尔皮茨”号才与姊妹舰一同杀入比斯开湾。
结局已经明了。在与英国舰队交战之后。“提尔皮茨”号遭到重创。不得不躲入法国港口。随后在帝国海军第四舰队地掩护下前往意大利。进行了数个月地大修。
如果说“俾斯麦”号还一度让英国海军神经紧张。寝食难安。那么“提尔皮茨”号只算得上是北大西洋这个舞台上地配角。因为一直伴随“俾斯麦”号行动。所以被人记住地只有“俾斯麦”号。而没有“提尔皮茨”号。
当然。相对于“俾斯麦”号三次遭到重创。三次大修地经历来说。“提尔皮茨”号就要幸运得多了。在其服役之后。只大修过二次。且受损程度都不是很严重。最终都挺了过来。并且在大修之后重新焕发青春。
只是。在面对一批批新锐地快速战列舰时。“提尔皮茨”号已不再强大了。
在向美军舰队突击的时候,“提尔皮茨”号一直在“俾斯麦”号的右后方,其舰首方向上的四门主炮一直以每一分半钟一轮的速度向美军战列舰投掷穿甲弹。当然,炮击效果很不理想,一是速度太快,二是航向并不稳定。
可以说,“俾斯麦”级战列舰本身就不是用于快速交战的战列舰。
其相对糟糕的适航性能,使其在高速航行的时候很容易出现埋首现象,从而导致战舰的纵摇频率过大,使炮击准确性大大降低。
其实,这也正是快速战列舰与条约型战列舰的主要区别。
大部分条约型战列舰的最快速度都能达到三十节左右,有的甚至比后来出现的快速战列舰还要快一点。可是,大部分条约型战列舰只有当航速控制在十到十四节之间的时候,才能使炮击命中率达到可以接受的程度。相反,快速战列舰不但速度快,而且可以在相对较高的航速下进行炮战,比如第一代快速战列舰的交战航速可以达到十六节,第二代就提高到了十八节,到“省”级与“衣阿华”级的时候,甚至可以在二十节的时候保持相对较高的炮击命中率。简单的说,快速战列舰可以在相对较高的航速下保持航行的稳定性,而这是几乎所有条约型战列舰都不具备的能力。
“俾斯麦”号左转之后,“提尔皮茨”号立即成为了重点炮击对象。
,“提尔皮茨”号与美军战列线的距离仅有一万四千美军炮火的转移速度非常快,“俾斯麦”号在一点四十分左右转向,一点四十二分的时候,第一批炮弹就落在了“提尔皮茨”号附近。
仍然是毫无悬念的八对一。
也许,“提尔皮茨”号与“俾斯麦”号最大的差别是,该舰有一名相对理智的舰长。
在发现情况不对劲之后,“提尔皮茨”号也立即左转,并且进行了高强度的战术机动,以干扰美军的炮击。
问题是,战术机动在很多时候只对光学观瞄设备有效,对雷达无效。
在由雷达指挥火炮的时候,炮战基本上就是一场“概率战”。
火控雷达能够测出目标的航向、航速(帝国海军的第五代火控雷达甚至能够测出敌舰的转向角度,以及加速度),然后由弹道计算机计算出炮击参数。此时的炮击参数是一个相对数据,并不是光学观瞄设备提供的那种精确瞄准数据,所以炮击是针对某一片海域,而不是某一个目标的。如此一来,只要挨打对象在炮击范围之内,就很难避开所有的炮弹,战术机动产生的效果也不会很明显。
打到这个地步,“提尔皮茨”号最佳的选择就是撤退。
问题是,美军舰队根本没有给“提尔皮茨”号撤退的机会。
一点四十七分,在“提尔皮茨”号刚刚转过九十度的情况下,一枚十六英寸重型穿甲弹就击中了该舰舰体右侧距离舰首大概三分之一舰长处。
万幸的是,炮弹的入射角太大了,在打穿了露天甲板与穹甲之后,并没有向下行进,而是向前行进,最终打在了B炮塔弹药舱外的装甲盒上,然后发生了爆炸。结果,这枚穿甲弹只是炸毁了B炮塔的液压旋转装置,并且在战舰舰体上开出了一个巨大的窟窿,导致相邻几个舱室进水,并没有对战舰构成致命的威胁。
只是,“提尔皮茨”号的好运也在这个时候用光了。
一点四十九分,一枚十六英寸穿甲弹(因为�