用传统火炮射速代替舰上火炮

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美海军电磁炮项目进入第二阶段 或成新型舰炮
责任编辑:周扬
  据防务技术网日报道,美国海军的电磁炮项目已经进入了第二阶段,美海军希望这种武器在未来能够装备到海军舰艇上。
  究竟什么是电磁炮?电磁炮给战争带来哪些改变?
  电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进动能杀伤武器。与传统大炮将火药燃气压力作用于弹丸不同,电磁炮是利用电磁系统中电磁场的作用力,可大大提高弹丸的速度和射程。
  电磁炮的原理非常简单。19世纪,科学家法拉第发现,位于磁场中的导线在通电时会受到一个力的推动,同时,如果让导线在磁场中作切割磁力线的运动,导线上也会产生电流,这就是著名的法拉第电磁感应定律。正是根据这一定律人们发明了如今广泛应用的发电机和电动机,它也是电磁炮的基本原理。或者说,电磁炮不过是一种比较特殊的电动机,因为它的转子不是旋转的,而是作直线加速运动的炮弹。
  那么,如何产生驱动炮弹的磁场,并让电流经过炮弹,使它获得前进的动力呢?
  一个最简单的电磁炮设计如下:用两根导体制成轨道,中间放置炮弹,使电流可以通过三者建立回路。把这个装置放在磁场中,并给炮弹通电,炮弹就会加速向前飞出。1980年,美国西屋公司为&星球大战&建造的实验电磁炮基本就是这样的结构。它把质量为300克的炮弹加速到了每秒约4千米。如果是在真空中,这个速度还可提高到每秒8~10千米。
  电磁炮作为发展中的高技术兵器,其军事用途十分广泛。电磁炮可用于天基反导系统。由于电磁炮初速度极高,可用于摧毁低轨道卫星和导弹,也还可以用它来拦截军舰发射的导弹。
  电磁炮可用于防空系统。由于电磁炮初速度高,射速也高,所以,军事专家认为可用电磁炮代替高射武器和防空导弹,执行防空任务。例如,美国正在研制一种发射速度为500发/分、射程达几十千米的电磁炮,准备替代舰上的&密集阵防空系统&。它不仅能打击临空的各种飞机,还能在远距离拦截空对舰导弹。
  它还可以作为反坦克武器。美国曾进行过电磁炮打靶试验,电磁炮发射质量为50克、速度为3km/s的炮弹,可穿透25.4mm厚的装甲。
  随着电磁发射技术的发展,在普通火炮的炮口加装电磁加速系统,可大大提高火炮的射程,电磁炮有望装备炮兵部队。
  此外,电磁炮由于具备这些优点,还有望替代火炮,成为新型舰炮,装备海军舰艇。这次美国海军的电磁炮项目其射速可达当前海军舰炮的3倍,其射程可达100英里(约161千米)以上。该电磁炮以舰船上储存的电能为动力来源,利用电磁力沿导轨将弹头加速到很高的速度发射出去。美国海军官员称,这是一种不太昂贵、具有高杀伤力和远程打击能力的攻击性武器。目前,该项目已经研制了两套电磁炮系统原型,目前项目已经进入第二阶段,美国海军及工业部门将测试在一分钟内进行多轮发射。  (扈中平)
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传真:010-美国也来“陆炮上舰” 进行HIMARS火箭炮舰上发射试验
对开源软件并无恶意
关键字: 美国海军陆炮上舰台湾解放军
上世纪90年代对台作战准备中,由于缺乏对岸火力支援手段,解放军曾采取临时手段,将陆军火炮安放在民船上进行对岸射击,经常被外媒嘲讽。然而“风水轮流转”,据美国海军官方网站10月23日报道,美军在最近的“黎明闪击2017”演习中,将HIMARS轻型远程火箭炮系留在“圣安东尼奥”级船坞登陆舰的甲板上,进行了对岸攻击演练。据称,这门火箭炮在演习中发射了制导火箭弹。
美国海军在“安克雷奇”号登陆舰甲板上试射HIMARS火箭炮
据报道,10月22日的“黎明闪击2017”演习中,“安克雷奇”号登陆舰(LPD23)上,一辆HIMAS火箭炮被固定在直升机甲板上,发射了火箭弹。HIMAS火箭炮是一种使用M142型5吨战术卡车底盘的轻型火箭炮,能携带6枚火箭弹或1枚陆军战术导弹(ATACMS)。
美军官网报道称,这次试验意在让陆战队获得一种发射后几分钟就能击中目标的新手段,且制导火箭弹具备极高的精度。这一系统还具备比传统火炮更远的射程,让一支规模更小的部队能够掩护更大的范围。
这次在“安克雷奇”号上进行的演示试验中,HIMARS火箭炮对一个陆上目标发射了制导火箭弹(GMLRS-U)。
“我们今天的射击有两个目的,”陆战队远征群海基远征火力项目主要计划制定者,陆军少校亚当·洛普莱斯基表示,“首先是展示新的训练成果,二则是展示打击目标的良好效果。我们达到了两个目的,在海上发射的火箭成功摧毁了70公里外的目标。”
发展替代(巡航导弹)的海基火力打击能力,诸如舰射HIMARS将让海军得以重新评估,重新计划,并为未来的战斗做好准备。
“在敌方海域环境内,通过更深远的打击能力,我们将找到一种方法能够支援岸上部队。”陆战远征群炮兵军官科瓦罗斯基上尉说。
这种新型能力可以提高海军和海军陆战队在联合行动中互相支援的能力。
当初解放军的陆炮上船试验,在甲板上系留了各种现役火炮,进行对比测试
尽管解放军曾在不少演习中演练陆炮上船射击,但其实际效果并不好,进入21世纪后,随着专业火力支援舰、远程火箭炮、海军新型舰艇的出现,这种演练已经不常见了
516舰上的122毫米火箭带有稳定系统,射击精度较高,不过随着两岸实力此消彼长,已经没有必要再继续使用该型舰艇,目前已经退役
中国海军也曾在试验舰上安装300毫米远程火箭炮,不过这套系统最终没有装备,因为射程足以跨过海峡的远程火箭研制成功了
观察者网军事评论员认为,美军这次进行的“陆炮上舰”,和解放军当年的“陆炮上舰”,区别也仅是采用了制导火箭,而不是身管火炮而已。中国在进入21世纪后为了对台军事准备,曾改造516舰作为对岸火力支援舰,在上面安装了122毫米火箭发射系统,由于采用了陀螺仪稳定系统,火箭炮的命中精度比简单将火箭炮固定在甲板上射击高得多。在现代条件下,&采用了制导系统的火箭炮对初始发射环境的要求可以更低一些,并达到较高的精度,从技术上来讲,解放军一样也有这个条件进行。
不过,中美“陆炮上舰”的背景还是有相当区别的,中国当初进行的试验更多带有应急色彩,随着大批新型舰艇的入役,130毫米舰炮和射程足以跨越海峡的300毫米制导火箭弹已经足以满足登陆作战中火力支援的任务,而纵深打击任务则有大量的弹道导弹和巡航导弹,以及空军火力来覆盖。
“朱姆沃尔特”级的AGS型155毫米舰炮配套的制导炮弹因为太贵,已被抛弃,这让美军对岸火力支援空白的问题更加突出
战斧导弹无法包打天下,其他对岸打击的新技术手段都不理想,最后美军只能用看起来很“LOW”的“陆炮上舰”了……
相比之下,美军的陆战队考虑的是劳师远征,每次都是远涉重洋上万公里到别国家门口“搞事”,所以没法借鉴中国增加岸基远程火力满足需求的做法。冷战以来,美国海军高度依赖“战斧”巡航导弹提供对岸火力打击。虽然目前美国库存“战斧”导弹数量高达数千枚,但巡航导弹始终存在着飞行速度慢,用来打击低价值目标不划算的问题。因此美国海军和陆战队才会寻求一种廉价的对岸打击手段。近十几年来,美军先后提出在老式“标准2”防空导弹基础上开发“标准4”弹道导弹(后来放弃),155毫米先进舰炮(最终安装到“朱姆沃尔特”级驱逐舰上),乃至电磁炮等多种新型技术手段取代“战斧”的设想,但这些奇思妙想最终都没能“修成正果”,美国海军目前的对岸火力支援依然只能依赖127毫米舰炮和“战斧”导弹,以及舰载机。在这种背景下,美军才开始寻求“替代性”对岸打击火力,而HIMARS火箭炮现在则似乎是最现成和方便能够用来填补这个空白的备选,这才实现“小三转正”。虽然把火箭炮系留在甲板上,看起来非常“低端”,但目前美军也却实在没有别的选择了。
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请支持独立网站,转发请注明本文链接: 责任编辑:堵开源中俄海上联合演习自2012年开始,已在两国轮流举办了6次。不过,与往年相比,今年有不少看点。首先是演习课目和内容更加复杂化专业化,在海上演练期间,中俄双方官兵协同完成了副炮对海射击、联合防空、联合登临检查、联合搜救、航行干货补给、联合救援失事船舶等6个科目的演练,其次此次参演也是中国海军首次在远离本土的波罗的海进行军事演练,也是首度与俄罗斯波罗的海舰队携手联演。
海上2017联合军演对中俄双方都具有重要的战略意义,有助于促进联合军演向深层次发展,提高积累反恐和保护海上经济活动的经验,有利于双方相互支持联手应对外部威胁。
此次演习过程中,参演舰队不仅要完成海上搜救,海上补给等诸多任务还需要克服包括恶劣天气,海上风浪等外部不利因素,那么在对海射击任务中军舰上的火炮是如何排除波浪的影响,稳定射击的?
其实在海上军舰的颠簸模式,跟飞机差不多,分为纵摇(倾斜)、横摇(滚)和首摇(偏航),舰炮弹道的精准度是建立在载台也就是舰体的稳定上,所以舰体的不稳定是三轴向的,火炮所受的影响按射击距离与弹道特性以及技术水平在不同时代会有不同的应对改正方法。显然在测量与计算技术都不够及时准确的时代,要对三个轴向都加以改正是有困难的,为求实际可行,改正航向摇摆通常只在极远程射击为之,一般只改正纵横二轴,有时只改正一轴。
风帆时代只改正一轴,假设目标与本舰距离200米齐头并进,目标方位角是本舰右舷90度,又三轴摇摆范围是横向+-15度,纵向+-10度,航向+-2度。现欲瞄准与本炮同高的敌舰二层甲板,因弹道平直所以炮口仰角为0度。航向摇摆影响的是方位角,差2度只会改变命中偏首或尾的部位,所以不用改正。如果右舷下倾超过5度可能炮口打到的是水线下,如果上扬超过5度可能炮口打到的是帆桅。当时炮上没有像样的瞄准具,所以必须等到桅杆摆到几近垂直也就是在+-5度以内时发射。如果本舰横向摇摆周期为20秒,则火炮每20秒才有一次发射机会。这种情况一直延续到铁甲舰时代。
1880年代速射炮问世,尽管每10秒就可以装填发射一次,可是为迁就摇摆周期,射速还是提升不起来。将近到1900年,英国人想出了新的瞄准稳定法,他们改进了速射炮的高低机与方向机使炮口可以迅速的俯仰旋回,配合直管瞄准具连续目视瞄准目标,当船舷下倾就动手把炮口摇高,上扬就把炮口打低,使目标永远位在瞄准具十字线中心,也把1500米距离的命中率从一成提高到到五成。
而到了现代就拿俄罗斯的AK-176舰炮举例,AK-176舰炮有三种瞄准方式。一、由火控系统控制,通过随动系统进行高低和方向全自动瞄准。二、用KA-221型“聚光镜”瞄准具进行半自动瞄准。三、用双联瞄准装置进行手动瞄准。 当火炮工作在全自动和半自动瞄准方式下,由瞄准随动系统控制火炮对目标的自动跟踪。如果舰上火控系统失灵或未配置配套的火控系统,可用“聚光镜”瞄准具控制随动系统带动火炮进行瞄准跟踪。在随动系统失灵或断电时可用手动操作的双联瞄准装置带动火炮对岸上和海上目标以及空中低速飞机实施射击。
总之,现代军舰的火炮瞄准大部分测距和计算工作都由准确度更高,速度更快的雷达和计算机代替了,舰炮也换成了全自动装填,在应对多变的海面以及天气问题,日益发展的舰艇科技也就将会越来越得心应手。
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反思甲午海战:火炮代差是北洋舰队战败主因
  一提到北洋海军的火力,许多人就对"定远"和"镇远"上装备的那八门305毫米"克虏伯"后膛炮的威力,诚然,这种主力舰级别的舰炮放到巨炮如林的列强海军里面并不算出挑,但是放在远东地区却绝对是巨无霸式的无敌存在。颇有"宝刀屠龙,倚天不出,谁与争锋"的气概。而北洋海军的火炮普遍具有口径大、射程远的优势是当时舆论的一致看法;日方舰炮的射速优势虽然也被舆论认同,但主流舆论普遍认为就舰炮火力而言,中日双方,甚至中方因为占据着射程的优势还能略占上风,至少可以先敌开火抢得先机。   基于这样的认识前提,却看到中日甲午大东沟海战北洋海军握有舰炮口径和射程的优势,也做到了先敌开火,而战前舆论普遍猜测的势均力敌场面并没有出现,最后出现的场面却是北洋海军被一边倒的压制,于是乎,大跌眼镜的舆论无法解释这个"不科学"的结果,却必须要有一个理由来进行解释,所以才会有我们今天所接触到的对北洋海军的各种指责。   说到底,有一个表面背后的问题被大家忽略了,"口径大、射程远"和"射速快"相比真的是势均力敌甚至略占优势的么?   十九世纪六七十年代到八十年代后期的舰炮技术进步相对缓慢,后膛炮逐渐取代了前膛炮成为海军舰炮的主流,但由于炮闩技术尚且处在发展的初级阶段,炮闩开闭周期较长,客观上限制了火炮的发射频率(也正是因为后膛炮的不可靠和低效,所以前膛炮依旧在海军装备序列中存在了相当长的一段时间);另外由于当时的舰炮炮架普遍采用的是上下炮架相接的架退结构,带耳轴和滑轮的上炮架承载炮身,托载在带滑轨的下炮架上,射击准备状态时上炮架位于下炮架滑轨的前端,开火后就会随着炮身的后坐力沿着下炮架滑轨运动到滑轨的末端并锁死,待炮手清理完炮膛做好再装填下一发炮弹准备的时候再解开闭锁,带着炮身的上炮架靠着自身重量再滑回滑轨前端进行重新瞄准和下一发炮弹的装填。其繁琐程度从文字上看就能领略一二,看着都嫌累更不用说实际操作了,为了发射一发炮弹,八到十个人组成的炮组要各司其职的测量、装填、瞄准,击发,可以想象这是一幅忙得多么的景象。
  另外,这个时期的海军舰炮瞄准手段也较为落后原始,身在桅杆顶部的战斗桅盘内的测距军官手持六分仪以天体(一般是太阳)为参照物,算出与海平面的夹角,通过数学几何运算,得出与目标物的大致距离(这也是为什么对海军军官的几何要求较高的原因),对距离的测算很大程度上凭借测距军官的经验和感觉。一般是两个观测位的测距军官各报出一个数字取当中的平均值作为预定的发射距离。这样的瞄测手段的直接结果就是在很长的一段时间内,舰炮的命中率一直徘徊在非常低的水平,在瞬息万变的海战中要取得一发命中的概率基本等同于中六合彩,这在制导炮弹的今天是无法想象的。   在十九世纪九十年代前,舰炮的炮弹技术发展也相对缓慢,打击敌舰的主要炮弹大致分为通过攻击舰体、破坏军舰水密性达到击沉敌舰目的的穿甲弹和通过爆炸产生破片来杀伤敌方舰员达到让敌舰丧失战斗力目的的开花弹。而当时的穿甲弹本质上是实心弹,没有撞击引,自然就没有装药,所以永远也不可能爆炸,完全依靠撞击力撕开敌舰的船壳,对于人员的杀伤作用微乎其微,只要不被弹丸本身直接命中,一般都能毫无性命之忧的全身而退;而开花弹弹头内部填充有火药,由引信撞击目标后诱发爆炸,产生碎片起到杀伤人员的作用,然而由于当时的开花弹内填充的主要是爆炸威力较弱的黑火药(正因为黑火药爆炸威力较弱,敏感程度有限,所以在今天普遍被用于填充炮仗和烟花),一颗305毫米长倍径开花弹中填充的黑火药量为十公斤,这是北洋海军开花弹装药的上限,且这种长倍径开花弹在北洋海军中数量稀少如暖房中的花朵一般,其余口径的开花弹装药皆达不到十公斤这个量,那爆炸威力也就可想而知了。   大口径舰炮的炮弹因为重量较大,所以无法像小口径炮弹那样做成弹头和药筒的整装弹,因此大口径炮弹只能采用分装式,在将弹头填入炮膛后,还需要填入一至三个丝绸包裹的发射药包(填入的药包数量视射程而定),药包内包裹的是六角饼状的栗色火药块,由于该火药燃烧速度慢,所以在燃烧过程中会产生大量的白烟,所以每当完成一次发射后炮位上就烟雾弥漫,炮组就需要等到烟雾散去后方才能进行再装填的操作,客观上也制约了火炮的发射速率。   很不幸的是,北洋海军的外购军舰皆建于1888年前,因此采用的舰炮基本都采用上述操作和瞄准方式的架退炮,即便是炮组再训练有素,架退炮的最高射速也都徘徊在五分钟发射一发的水平;即便是采用了带原始复进机的英式炮架的"超勇"级、"致远"级等英国造军舰的主副炮,射速最高也只能达到主炮两分半钟一发和副炮一分钟一发的水平。在形势复杂多变的海战战斗过程中,面对不断移动的目标,很显然连这样的射速都是很难达到的。所以在大东沟海战过程中,北洋海军向日舰射出的炮火在日方看来不甚猛烈,除了少数被弹头或者激起的碎片直接命中的倒霉鬼以外,日方舰员甚至还能直着身子在本舰的甲板上安然行走。   反观日方,由于赶上了好时候,扩充海军舰队规模的时机正好处在海军技术大发展和大变革的阶段,因此得以趁着舰炮技术更新换代的东风接触到最新的舰炮技术。十九世纪八十年代末,原本只适用于小口径舰炮的制退复进机技术趋于成熟并应用于大口径舰炮的炮架改进,使得大口径管退炮横空出世,使火炮的后座部分能在发射后利用自身的后座力自动恢复到原位,省去了复位和重新瞄准的时间,使火炮的射速大为提高;炮闩结构的革命性改进也让炮闩开闭周期大幅度缩短,以152毫米速射炮为例,一个训练有素的炮组一分钟能发射五发炮弹,若是换成弹重较轻的120毫米速射炮,优秀炮组的瞬间爆发射速甚至能达到一分钟十二发,这是在使用老式架退炮的炮组拼尽吃奶的力气都达不到的高速度。   同时由于发射药包广泛采用了无烟火药,燃烧过程中几乎不产生烟雾,所以炮组不必再担心火炮每次发射后会有呛人的烟雾产生,客观上直接有助于提高发射速率。因此,采用这种技术的火炮赢得了"速射炮"的美誉。这种在短时间内能发射出大量炮弹的大口径火炮的出现使得曾经因为火炮单位时间弹药投射量的限制而没落一时的纵队战术队形的复兴成为可能。日本在新造的军舰上大量使用速射炮(每舰至少十门),一部分军舰("吉野"、"秋津洲"、"三景舰"等)还装备了可以自动测算目标距离的"武式测距仪",这种新式装备使原本繁琐的目标测距变得简单便捷,实在是战力倍增器。   随着火药技术的成熟,烈性炸药填充的炮弹也逐渐进入海军服役,第一个将烈性炸药用于填充炮弹装药的自然就是正以国运豪赌,挖空心思提高现有武器装备威力的日本人。   1888年9月,日本工程师下濑雅允开始着手研究苦味酸,进过三年的试验,至1891年配制成功了以苦味酸为主要成分的烈性炸药,定名为"下濑火药"。
  "下濑火药"的出现让日本海军如获至宝,很快以训令的方式在全军推广使用这种火药,"下濑火药"在日正式开始在日本海军列装,大量填充"下濑火药"的炮弹以"钢铁榴弹"的名义出现在日本海军各舰的弹药库中。此举在当时世界都极为少见,因为苦味酸炸药的爆性不稳定,安全性堪忧,所以谨慎的欧洲列强海军此时对"下濑火药"持怀疑态度,也没有为本国海军的炮弹装填这种烈性炸药,宁可采用爆炸威力较弱但明显安全易存的棉火药。日本人是在进行一场牺牲了舰艇安全和官兵的性命为代价、一切为提高战斗力让路的豪赌。   之所以让日本人甘愿进行这场豪赌的原因是这种装填了"下濑火药"的"钢铁榴弹"具有一系列惊人的特性:首先,这种炮弹的灵敏度极高,即使命中细小的绳索都能引发爆炸,而且爆炸后不仅会形成普通黑火药炮弹爆炸时那样的冲击波和炮弹碎片,还会伴随有中心温度高达上千度的大火,号称对钢铁都能点燃;其次,这种火药爆炸形成的火焰会像汽油着火一般四散流动,即使在水中都能持续燃烧一段时间;最后,采用苦味酸为成分的"下濑火药"炮弹爆炸时,还会出现大量呛人有毒的黄色烟雾,会严重影响目标舰人员的扑救行动。   面对日方的巨大火力优势,北洋海军高层亦是忧心忡忡,1891年北洋海军主力造访日本回国后,"定远"管带刘步蟾就指出北洋海军现有大口径舰炮已经落后日本,建议进行装备更新,然而在当时北洋海军的日常额定维护经费都无法保障的大背景下,又怎能拿出多余的钱来进行装备更新呢?
  中国的军工技术人员倒是没有闲着,在大口径速射炮问世后,江南制造总局就再进口了英式40倍径120毫米"阿姆斯特朗"速射炮后进行测绘仿制工作(江南制造局所在的南洋并不受《请停购船械裁减勇营折》的限制,可以以南洋水师并未成军为由继续进口外国军火),并于1893年6月成功仿制出中国的第一门国产的大口径速射炮。该炮射程达到了7200米,射速为一分钟四发,该炮在生产出来后立刻备足炮弹送北洋试放,并取得了令人满意的效果。但是因为江南制造局的炮钢产量有限,所以产量一直上不去,到1894年开战前夕总共又只生产了区区十二门,其中六门已经被两江总督兼南洋通商大臣刘坤一调走用于炮台充作要塞炮,一门留在制造局作为样品,剩下的五门经请求被调到了北洋,连同先前送到北洋的那一门样炮一起分别被安装于两艘来自广东的鱼雷巡洋舰"广乙"号和"广丙"号上,使得这两艘鱼雷巡洋舰分别在丰岛海战和大东沟海战中均有不俗的表现。   直到甲午战争开战当年的1894年初,北洋海军的缔造者李鸿章依旧试图为北洋海军申请资金来更换更多的大口径速射炮,他在提交皇帝审阅的《海军拟购新式快炮折》中这样写道:   "据北洋海军提督文称:'镇远'、'定远'两铁舰原设大小炮位,均系旧式;'济远'钢快船仅配大炮三尊,炮力单薄;'经远'、'来远'钢快二船尚缺船尾炮位。'镇'、'定'两舰应各添克鹿卜(克虏伯)新式十二生特快炮六尊,'济远'、'经远'、'来远'三舰应各添克鹿卜新式十二生特快放炮二尊,共十八尊,并子药器具。又'威远'练船前桅后原设阿摩士庄旧式(阿姆斯特朗)前膛炮不甚灵动,拟换配克鹿卜十生特半磨盘座新式后膛炮三尊,并子药等件。臣查德厂新式快放炮每六分钟时可放至六十出之多,其力可贯铁数寸,实为海上制胜利器,各国师船争先购换。北洋海军铁甲快练各船原设炮位当时虽称新式,但较现时快炮实觉相形见绌。且海军以定镇经来铁快等船为巨擘,船坚尤须炮利。若炮位不多,单薄过甚,遇有缓急,固不足恃,亦无以壮声威,亟宜逐渐添购,以资战守。"唯恐这钱户部不肯出(翁同龢把持的户部肯定是不肯出这笔钱的),李鸿章提出了一个折衷方案:如果没有经费购置上述的二十一门新式火炮(二十一门炮连同弹药需要银六十一万两),至少凑足经费为"定远"和"镇远"配齐十二门速射炮,好歹给海军扔个仨瓜俩枣意思意思,这已经形同乞丐般的乞讨,令人鼻酸。   然而这道奏折上了后,得到的仅仅是"该衙门知道"五个字的红字朱批,然后就是无消息,再也没有了任何下文。   在缺乏得力的舰炮的同时,北洋海军还一直为得不到合用的炮弹而揪心不已,负责为北洋海军提供炮弹的是位于天津白河畔的天津机器局,这座当时中国北方最大的军火制造企业,责无旁贷的承担起为北洋海军供应炮弹的任务。为制造海军使用的新式长钢炮炮弹,经李鸿章电请清政府驻英大使,从英国聘请技术人员和购进机器设备。1891年,从英国葛来可力夫工厂购进铸钢机一套,并从格林活厂购进水压机、10吨起重机和车床等设备。初步具备生产条件后就从北洋海军调用短倍径普通开花弹和实心弹各一颗开始进行仿制工作。实心弹的仿制工作比较顺利,但是对海战至关重要的开花弹却因为缺乏经验、技术不过关,导致产量低下且残次品居高不下,月产量也只能做到区区十数颗而已--至于爆炸威力较大的四倍径开花弹,天津机器局则坦言完全没有能力仿制。   1894年7月、8月期间天津机器局加班加点的为北洋海军赶制炮弹,总数虽然可观,但大部分还都是不会爆炸的实心弹,两倍半的短倍径开花弹月产量也只能达到三十颗,对于亟需有效弹药的北洋海军也只能是。   火炮性能差距,加上日本舰队在火炮数量方面的优势,回顾大东沟海战,日本舰队对北洋军舰的火力优势大部分时间里可以达到10倍左右,某些时段甚至可以达到20倍以上。所以,大东沟海战中,在拥有大量大口径速射炮、先进观瞄手段和大威力弹药的日舰的弹雨覆盖下,北洋海军各舰甲板上很快就烈火熊熊,中国海军官兵们一边忍受着烈火和破片的蹂躏,一边操作着式样落伍、使用繁琐、射击缓慢、瞄准困难、弹药效能低下的旧式火炮奋力还击。   说到这,中日双方舰艇的火炮性能到底是还是存在代差应该能得出结论。   由于阿姆斯特朗速射炮在甲午海战中的杰出表现,1895年5月,日本政府授予阿姆斯特朗公司主席威廉·阿姆斯特朗爵士以勋二等旭日章。旭日章是日本政府为褒扬"对国家公共有功劳者"而设置的奖励,勋二等旭日章已是当时外国人从日本所能获得的最高荣誉,可见日本方面对阿姆斯特朗速射炮作用之肯定。   甲午海战之后,英国、德国等海军强国马上将大口径后膛炮换掉,换上口径稍小、但射速要高得多的速射炮。其中152毫米口径的速射炮作为轻巡洋舰的主炮、战列舰的副炮,这一标准一直沿用至二战结束。   北洋舰队为什么会输掉甲午海战,主要原因就是火炮、弹药、瞄准仪均与日本舰队存在代差。这一点日本人清楚,西方海军列强也清楚,唯独战败一方的中国反思来反思去,120年过去了,大部分人仍然搞不清楚,包括大部分的历史学家。
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