美國海軍艦隊的防空能力很強,僅僅是因為博福斯 40 火炮和 VT 保險絲嗎?

Mondo 軍事 更新 2024-02-23

二戰時,美國的國防力量絕對是世界上最強的,說到這裡,人們首先想到的是127公釐38級兩用艦炮、VT近距離引爆裝置、博福斯40公釐L60公釐火炮,以及一門20公釐EVE 20公釐自行火炮, 這簡直就是乙隻刺蝟。在討論德國和日本的防空能力時,很多人抱怨他們沒有VT保險絲,沒有像博福斯40公釐L60那樣優秀的高射炮,他們還嘲笑德國的37公釐機槍和日本的96機槍。

四聯裝博福斯40公釐L60公釐高射炮在美國海軍的防空作戰中發揮了重要作用,但一支艦隊的防空能力是一門火炮無法解決的。

不過,彩雲要指出的是,系統的作用遠遠大於單個**裝備的效能指標,單個**的戰鬥力最大化也需要系統的配合。 那麼,您如何從制度上理解二戰中的美國防空系統?

就防空系統而言,整個海軍防衛系統大致可以分為指揮、火控、炮兵三個主要模組,很多人比較重視火炮和炮彈,其實這只是防空作戰的一小部分,本期就簡單談談炮彈背後的指揮和火力控制。

行動資訊中心

對於地面攻擊,你必須知道敵人在哪裡? 有多少批次? 這不能用乙個或幾個搜尋雷達來完成。 在沒有指令的情況下,很容易將同一批目標誤認為是另一批目標,或者在忙碌中錯過一批。

二戰前,任何國家的海軍都不把空襲當回事,一般都是上尉或炮兵長負責,但這樣做的弊端很明顯:上尉負責導航、戰鬥等方面,炮兵上尉還要負責與敵方炮兵作戰,還要在有限的時間內完成空中情報的處理, 而且分心太多,對日常工作影響很大,什麼也做不了。

在第二次世界大戰期間,美國海軍就是最好的例子,它借鑑了英國的防空做法,將空中偵察兵集中到乙個統一的指揮中心,並在海上建立了乙個作戰資訊中心(CIC)。

CIC在美國驅逐艦USS Cassin Young上。

CIC的任務之一是空中態勢分析,它在地圖上標記不同的方向和不同批次的目標,以便指揮官可以直觀地看到當前情況,從而確定哪個方向和哪批目標最有可能受到威脅,並將其瞄準這個方向。 CIC還可以與航空母艦和航空母艦協同使用,這些航空母艦將負責對它們進行空襲,並攔截它們。

作戰指揮中心的工作現場,雷達軍官提供的資訊在空中情況報告板上標明了作戰指揮中心的工作。

美國海軍防空情報中心整合了收集整理防空形勢資訊、指明目標分配、甚至指導航母編隊等工作,克服了機長和炮兵同時負責防空作戰、導航 炮戰、雷達、防空過去都太忙了,在戰鬥力翻倍方面發揮了作用。

次序

至於火控,是戰列艦火力的指南,這裡我們先介紹一下大口徑火炮的遠端防空。

很多人都知道,在第二次世界大戰期間,美國海軍使用了VT(127公釐倍(高平)口徑射彈,這被許多人認為是防空部隊的“小寶貝”。 VT引信只省略了固定時限的引信,克服了定時引信誤差導致的早晚引爆偏差,但不能提高發射精度,如果炮彈沒有擊中,VT引信就無法將炮彈拖到目標。 精確射擊離不開高精度火力支援,否則就不可能只依靠VT雷管。

美國在第二次世界大戰中裝備了MK37式指揮系統,被認為是二戰中最複雜的指揮系統之一**。

mk.37型火炮指揮系統。

這種指揮儀表由跟蹤雷達、光學測距儀和電子計算機三部分組成,其最大的優點是自動化程度高,可以通過雷達和光學測距儀直接測量距離和角度,並通過電子和電子計算機自動計算火炮的方位角、仰角和前進量, 從而實現對電池的直接控制,無需人工調節。這樣可以減少人為因素的影響,指揮官計算出的目標在空中的位置可以盡可能與飛彈到達後的真實位置保持一致,從而提高發射的準確性。 由於VT引信不需要延遲安裝,避免了安裝過程中產生的誤差,避免了因安裝和定時裝置的誤差而造成的精度損失。

由 mkType 37 命令系統將檢測到的通道和通道測量的資訊傳送到 MK 中1型火控計算機,在獲得發射元件後,系統自動對準,減少人為干擾造成的延遲和定位誤差。

事實上,在沒有 VT 保險絲的情況下,MK37 指揮官的計算速度更快,人為錯誤更少,因此,mk37指揮官的延遲更準確,在使用時鐘計時的情況下,在空中進行精確打擊。

mk.37指揮系統也有侷限性,電子計算機的計算能力無法與現代火控計算機相提並論,移動目標的計算需要10-30秒,對於快速接近的目標,攔截時間更短。 同時,各國的大口徑高射炮是通過彈幕攔截對付高速下落目標,在預定路線上設定參考點,並以此為參考,當目標接近參考點時,所有火炮同時在目標前方形成高射炮和空爆炮彈手榴彈雨, 等待擊中。如果這樣做,精度會很差,唯一的效果就是威懾敵人,但它只有一次**次數,一旦被擊中,就會失去反應的機會,無法繼續追擊。

在這種情況下,VT保險絲的另乙個優點就出現了。 mk.37式指揮官上安裝了乙個簡單的瞄準具,當遇到高速接近的俯衝戰鬥機時,火控人員可以將其轉換為火力攔截,無需計算準確的射擊引數,只需要用簡單的瞄準具瞄準目標,此時,5英吋口徑38倍口徑火炮將瞄準目標, 迅速**。由於VT引信不是固定的,雙方之間的距離是不斷變化的,無論目標有多近,所以當飛彈擊中接近的目標時,它會**。

在 mk在37的指揮平台上,有乙個頂篷,你可以從中伸出頭來向外看。

在 mk在37的教科書中,有乙個火控指揮官的座位,乙個圓圈的望遠鏡和乙個下面的儀器箱,這是“瞄準”。

因此,VT引信必須配備更先進的火控指揮官,否則,防空部隊的戰鬥力會飆公升,你知道嗎?

在中短程防空方面,博福斯40-mm L60-mm火炮和Evner 20-mm自行火炮配備了安裝在MK上的火炮指揮鏈上的 51 MK14 型迴旋瞄準具和 Mk51安裝在炮兵支架上。 陀螺瞄準器是利用瞄準器的角速度來跟蹤目標,而兩個陀螺儀的水平軸、縱軸給出參考量,可以測量目標的方位角、高度和射擊進度,這是一種簡單的火控系統,沒有任何測距功能,但對於40公釐和20公釐高射炮, 這種方法的損傷角度很小,而且不受距離的影響,所以與手動裝填相比,或者用雷射和圓形瞄準器射擊,要準確得多。

四聯博福斯40-mm L60-mm自行火炮(上部),Ever20-mm自行火炮(下部),MK的博福斯火炮51遙控器,在博福斯炮發射台後面的乙個小平台上。

中等距離射擊

然後是大炮。

經過初步的探索和作戰經驗,美國水面艦艇已經擁有了較為完備的防空飛彈系統,主要裝備了5英吋38英吋高階兩用艦炮、博福斯40公釐L60公釐高射炮和埃弗拉20公釐高射炮。

5英吋(127公釐)38倍高階兩用炮是一種遠端攔截武器,分為單發和雙發,可用作驅逐艦的主炮,也可以用作戰鬥戰列艦或重型巡洋艦的副炮。 它以防空為主,使用 552公斤(25公斤)輕型子彈,帶有彈藥筒包,可減少人員負荷並提高射速。 它的連續射速為每分鐘 15 發,每分鐘 25 發,非常適合防空攻擊。

5英吋38倍單裝驅逐艦主炮。

而博福斯40公釐L60公釐口徑中程高射炮是美國做出的最正確的選擇。

在射速方面,該槍為每分鐘140-160發,兩四門槍的威力要大得多,遠遠超過德國的37公釐手動步槍。

它的有效射程超過3500公尺,比英國的2英鎊“Bang Bang”具有更長的射程和更好的射程,並且在5英吋38倍口徑火炮的射程下,可以進行遠端打擊,擴大射程並提高命中率。

子彈的殺傷力為 2 公斤,一公斤 TNT(45。4克),觸發引爆,一顆子彈就能在機身和機翼上打出乙個大洞,對機身和機翼造成巨大的傷害,使其失去動力,也就是說,一顆子彈就能摧毀它,這對單引擎飛機來說絕對是致命的一擊。

在第二次世界大戰期間,美國海軍裝備了MK-2(紅色)制導炸彈,並附有含有火藥的實心子彈,這是一種間接引爆方法,比20公釐和25公釐口徑的小口徑火箭筒威力大得多。

可以說,博福斯40mm L60已經遠遠超過了當時世界上其他同級別的**,而其他同類火炮要麼射速慢,要麼射程太短,彈道不夠好。

然而,航空母艦上的博福斯 40 公釐 L60 在五英吋 38 公釐火炮的嚴密封鎖下,如果不是前線的指揮,如果沒有 MK,根本沒有反擊的力量37指揮官的遙控器,五英吋口徑是火力口徑的38倍,讓大量敵軍突破防線,進入博福斯40公釐火炮的殺傷區,即使博福斯火炮威力強大,也沒有足夠的時間開火。

至於Ever20公釐高射炮,它的距離短,火力弱,但它以小重量和大數量獲勝,可以容納整艘船,最壞的情況是它比12更好7公釐,13公釐高射機槍強。 你為什麼還在為此苦苦掙扎?

一連串的二力空,咔嚓,咔嚓。

因此,在二戰的美國,除了博福斯40公釐口徑火炮外,還有VT雷管,非常有用,但為了充分發揮這些**的威力,需要乙個完整的系統。 如果將博福斯40公釐口徑火炮安裝在各國的**上,然後將VT炸彈安裝在其他國家的**上,那麼他們的飛彈防禦系統將立即提高到美國的水平。

美國的海上防空系統真的很強大,但是戰鬥結束後,他們又遇到了乙個新問題,那就是神風特種部隊,我們下次再說。

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