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重生之第二帝国_第408节(3/3)

重生之第二帝国  | 作者:幽泠秋月|  2026-01-14 21:45:17 | TXT下载 | ZIP下载

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在这一过程中,清英却突然发现了一个从去年9月起就一直悬而未决的问题:时至今日,已经取代法国成为世界第二大殖民体的德国,却仍旧没有能彰显自己在远洋存在的巡洋舰!

想到威廉对这一情况的怨念,清英便立即联系了相关的技术部门,以询问他们在几个关键性子系统上的进展情况。令他感到欣喜的是,无论是废除共鞍设计、且拥有四个提弹通道的四联装炮塔,还是基于流体力学开挂的球鼻艏和尾板,在四个月的技术攻关中都有了决定性的突破。看到面前那些详尽的技术报告,清英心中也满是欣慰之意。虽然球鼻艏和四联装炮塔即便是在二战时期都只有极少数国家投入了使用,尾板更是在战后才出现的黑科技,但其难度却大部分都在对这一点的发现之上,真正实施起来不过只是相应的计算。四联装炮塔法国人已经做好了绝大部分的前期工作,德国工程师所需要做的仅仅只有最后的拆分共鞍炮架;而基于流体力学的球鼻艏和尾板更是如此,只要清英给出了一个改良的方向,他们自然会用严密的计算和实物模型将其最终敲定。

眼见各项子系统都已万事俱备,清英也随即开始了他的公然开挂之行。

在另一个位面里,所有的条约重巡都是攻强守弱的脆皮。因为随着海战的演变,巡洋舰这种次等主力舰的航速至少都需要在32节以上,而对于一艘万吨级别的战舰而言,其追求高航速所本身带来的功率边际效应,就必将使得这艘舰艇在动力上需要花去极为惊人的重量比率。以二战德国海军为例,标准排水量近4.4万吨的俾斯麦号战列舰,用3085吨的动力干重就实现了超过30节的速度,动力所占排水量的比重不过7%;而标排1.45万吨的希佩尔级重巡,其动力干重则为2400吨,足足占到了排水量的16.5%。要知道,这还是一条航速不过32.5节的普通重巡;如果航速要达到如日本重巡一般的35节以上,动力所占排水量的比例还将出现大幅度的飞跃!

由于动力占去了太多的重量比率,巡洋舰能分给装甲的重量自然便大为减少了。更为消耗重量的还体现在舰体结构上面。因为流体力学,军舰要想实现高航速,必须要有足够长的舰长来提升波障速度;而由于结构力学,过于修长的船体又会大幅增加战舰的舰体重量,使得其能用于装甲的重量进一步降低。同样以俾斯麦和希佩尔两艘舰艇为例:前者的水线长宽比为6.72,采用全面焊接技术后的舰体重量仅占标准排水量的27.06%;而后者的长宽比为9.14,舰体重量竟占了标排的39.52

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