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一四五靖海计划 (第2/3页)
加广泛的轻巡。 舰体以实验一号为蓝本放大,长15o米,最宽21米,吃水6米。 采用高干舷的平甲板的设计,外飘的大西洋型舰艏设计,外飘上翘不仅利于高航行而且还能很好的防止上狼。 同时采用加高舰桥设计,使指挥和驾驶人员拥有更好的视角。 标准排水量795o吨,正常排水量9ooo吨,满载985o吨。 动力方面采用最新研制的12台小水管旋转式燃油锅炉,采用两座放大的烟囱满足进气和通风需要,装备四台蒸汽轮机,双轴推进,设计最高航24节,续航力12节8ooo海里。 如果说前两样还比较符合目前檀香山制造能力的话,那么后面的火力就让龙国章等主张重炮的家伙们诟病了。 舰炮限制是李默在选择之初不得不面临的现实问题,虽然说意大利已经初步答应了向檀香山转让整套舰炮技术,而且装备部也搞出了几门2o3毫米甚至是3o5毫米实验舰炮,但无论是寿命还是威力,都不如原产,何况从技术转让到结合现有技术再到最后实际产出,这期间还有很长一段路要走,对下决心彻底摆脱对外依赖的李默来说,与其继续购买外来舰炮,不如借此机会另起炉灶,踩着这次技术引进的肩膀,打造出一支更强的装备保障力量。 想法是好的,但这需要时间!所以他选择了目前檀香山已经突破的152毫米舰炮,创新性的采用了皮埃尔提出,并已经在上次实验舰飙后开始研制的三联装技术,采用背负式炮塔,前二后二,全部沿中轴线布置。 在副炮上,由于此时空中威胁还没有出现,所以李默放弃了布置大量机关炮和小口径舰炮的做法,在前后舰桥后两侧,安装四门由几位奥匈帝国设计师提出,并正在实验中的双联装13o毫米射炮,这样不仅做到了主炮统一口径,而且在向一侧齐射时,将可以一次投入十六门1oo毫米以上舰炮,无论是火力输出还是弹丸的密集度,都将是史无前例的。 但如此多的火炮,带来的后座力也是危险地,所以麦克金色和设计团队在这几天里不停的计算如何强化龙骨,还特意增大了减摇的舭龙骨面积,增加稳定性,使得舰体在平时也可以更好的面对风狼。 除此之外,为了应对小型军舰和低烈度的海上冲突,在甲板上还布置了六门单装76毫米舰炮和六门双联装37毫米射机关炮。 同时预留了大型鱼雷射管的位子,为即将研制的新型大型鱼雷做好准备,但在射管布置上和目前流行在舰艏和舰艉分别安装不同,而是安装在了舯部的下层甲板内,采用两座五联装可旋转的射装置,厚装甲保护,不仅增大了口径,更暗合后世流行的布置方法。 由于这一次李默可以自己cao刀,所以彻底取消了难看和易于上狼的侧舷炮廓炮设计,将所有舰炮都堆积在甲板上后,使得舰体看起来更加流畅,也更加美观。 最后是装甲,根据李大少爷口径必须和装甲配合的要求,麦克金森等设计师经过计算,选择了檀香山自己最新开,采用了克虏伯表面渗透法研制出来的镍化钢装甲技术。 炮塔正面,主装甲带和上层建筑均为152毫米,艏艉12o毫米,鱼雷防护壁4o毫米。 由于请巡洋舰本就不是依靠火炮和装甲吃饭的,为了强化生存力,麦克金森等人还特意优化了内部隔舱,采用了德国已经提出的小水密舱设计,增加储备浮力。 当最后麦克金森对着线图,将主要指标说出来后,几乎所有人都瞪大了眼睛,看到堆满了上层甲板的火炮后,纷纷摇头表示指标定的太高了,只有他自己依然看着李默做总体安排,自己亲手画出的图纸,嘴唇干眼冒红光。 这位被李默称为天才,上次又被臭骂一顿的军舰设计师,已经彻底被李大少爷折服了,也终于知道自己为什么比唐晓骂得更惨了!看看人家,简直就是激进到了变态!这才是天才!这些数据,直接让会议室炸开了锅,就连不太懂军舰的李恩富,也觉得现在就造这么大的军舰太冒险了,还不如按照之前龙国章说的,建造一批三到四千吨的巡洋舰。 而其他人更忘记了这是李大少爷作总体安排设计出来的军舰,直接开喷。 舰型倒是没什么,有了试验舰在前面撑着,总比瞎摸索好,但猛地放大一倍,心里还是有些打鼓。 何况夏威夷船厂目前造过的最大船舶也不过是六千吨的货轮,如今一下子要上万吨级军舰,谁也不敢拍胸脯保证。 而且大量火炮都堆砌在上层甲板,使得水面以上的船体重量猛增,这对于稳定性是个极大的考验!如果说上万吨级大小的军舰还能咬牙试试的话,那么在航上,则成了其他人重点攻击的目标!一万吨级战舰,即使采用了新船型,要达到24节航也需要近三万马力,根本不是目前还处于研状态,极不稳定的蒸汽轮机可以办到的。 要知道仅仅这半年,实验舰装备的蒸汽轮机就已经罢工数次了,其中一台更是在不久前直接报废,使唐晓不得不派拖船把试验中的军舰拖回来。 而且要维持24节的高航,还有个最大的制约,那就是主轴!此时战舰主轴采用的都是高强度镍钢,质量虽然不错,但不耐热,时间一长就容易过热变形,像决心级这样的重巡,号称时21节,实际上21节只能维持半个小时,就算降低为18节,也只能维持4小时左右,所以大部分时间都是以12节左右慢航行。 但李大少爷却有自己的打算,李氏动力试验室三年前就已经立项大型汽轮机项目,并且在半年前第一批两台就已经安装到了实验舰上测试。 从数据来看,的确没有达到设计要求,而且故障率太高,无论是实际功率,还是稳定性都很差。
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