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如何评价二战德国巡洋舰的装甲防护性能?

2023-07-19 21:23:47
TAG: 德国
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如何评价二战德国巡洋舰的装甲防护性能?

在有吨位限制的时候,德国人还是能虎筏港禾蕃鼓歌态攻卡造出来好东西的,比如说轻巡柯尼斯堡级,比如说装巡的德意志级。但是一旦放开了德国人的狗链,他们就会把浪费吨位的天赋发挥到淋漓尽致,比如说重巡的希佩尔级。

具体到装甲防御,英国的肯特级标排一万挂零,主装甲带最大111mm,然后被骂成"白象"、"白色的坟墓"和"薄皮";希佩尔标排一万四千多,主装甲带最大80mm,搁英国人那边该哗变了吧。炮塔防护方面希佩尔倒是强了许多,这是两边的防护思想不一样,英国人就给个一英寸防一下弹片,被直接命中让炮弹打个对穿得了;德国人则是正面165mm背面150mm硬刚。

德国向来重视火力,因此德国又为了保证战舰的存活性,减弱了一些防护措施,最终导致防护性能比同时期的英美等国的巡洋舰会差一些。

基本技术数据

舰体水平装甲总厚度 130-200mm

防雷系统抵抗力 300kg hexanite 烈性

主装甲区长171米 占水线全长70%

舷侧装甲高8.4米 占舷侧全高56%

6、武器装备

主炮 8门380mm/L52(4座双联)

副炮 12门150mm/L55(6座双联)

重型高炮 16门105mm/L65(8座双联)

中型高炮 16门37mm/L83(8座双联)

轻型高炮 18门20mm/L65(2座4联、10座单装)

轻型高炮 78门20mm/L65(18座4联、6座单装) *

鱼雷 6管533mmG7aT1(2座3联) *

7、弹药储备

380mm炮弹 960发(每门120发)

150mm炮弹 1800发(每门150发)

105mm炮弹 6720发(每门420发)

37mm炮弹 32000发(每门2000发)

20mm炮弹 由20mm机炮数量决定

533mmG7aT1鱼雷 24枚 *

8、火控设备

10.5 m 基线测距仪 4 (1940) 5 (1941)

7 m 基线测距仪 1

6.5 m 基线测距仪 2

4 m 基线测距仪 4

3.7 cm flak 炮上

2 cm flak 炮上

9、探测设备

FuMO 23 雷达 3

探照灯 7

10、航空设备

弹射器 舰体中间1部

水上飞机 4 架 Ar196A-3

11、辅助装备

起重机 2大 2小

锚 3 2船首 1船尾

12、人员

103军官1962水兵+27人

13、重量分配:

舰体结构 11691 吨 (占标准排水量的28%)

装甲 17450 吨 (占标准排水量的41.85%,不包含炮塔旋转部分装甲)

动力 2800 吨 (占标准排水量的6.7%)

辅助装备 1428 吨 (占标准排水量的3.45%)武器装备 5973 吨 (占标准排水量的14.3%,包含炮塔旋转部分装甲,每座主炮塔旋转部分重1052吨)

以上总和为空载排水量,合计 39342 吨

航空设备 83 吨

自卫武器 8 吨

普通装备 369.4 吨

船员居住设备 8.6 吨桅杆和索具 30 吨

弹药 1510.4 吨 (占标准排水量的3.6%)

自卫武器的弹药 25 吨

一般消耗品 155.4 吨

人员和个人物品 243.6 吨

以上总和为法定标准排水量,合计 41775.4 吨

预备物品 194.2 吨

一般出海任务

饮用水 139.2 吨

设备用水 167 吨

锅炉用水 187.5 吨

重油 3226 吨

柴油 96.5 吨

润滑油 80 吨

航空用油 17 吨

长期出海任务(如不携带会注入等重的海水或淡水,以维持军舰的稳性)

锅炉用水 187.5 吨

重油 3226 吨

柴油 96.5 吨

润滑油 80 吨

航空用油 17 吨

以上总和为法定满载排水量,合计 49489.8 吨

预备用水 389.2 吨

俾斯麦在莱因演习时额外加了1000吨燃油,实际满载排水量增大到约50900吨。

三、装甲及舰体构造材料

St42(Schiffbaustahl 42)造船钢,于1931年在传统的二号造船钢基础上改进而成,用于建造俾斯麦的上层建筑和非装甲舱段舰体结构。其硬度为140-160HB,抗拉强度为420-510MPa,屈服强度为340-360MPa,延展率21%,性能不低于其它国家的同类产品。

St52(Schiffbaustahl 52)造船钢,于1935年在著名的三号造船钢基础上改进而成,用于建造俾斯麦的装甲舱段和轻装甲舱段舰体结构,是当时最先进的船舶结构......二战德国巡洋舰全部家当只有三艘希佩尔级重巡,轻巡有三艘柯尼斯堡级,还有纽伦堡,莱比锡和埃姆登(德意志级较为特殊,暂且不论)。希佩尔的特点简单来说就是排水量大,装甲薄(最厚处仅有8英寸),火力较强,严重浪费吨位(排水量仅次于二战末期的得梅因级)。其他6艘轻巡设计都较为成功,由于德国人向来擅长船体结构设计,使得轻巡在抗沉性方面较其他国家有一定优势,在同时代轻巡中算比较好的

首先,德国战争海军的舰艇数量远远低于英国皇家海军,所以德国海军实行的是海盗式破袭战略,攻击敌方的商船队,而不是与英国皇家海军进行大规模舰队战。另外,德国海军需要在北海甚至是更遥远的北大西洋去猎杀商船,这些海域对德国海军来说太远,对英国皇家海军来说就是自家后院,所以德国海军的水面舰艇会优先考虑航速和装甲,毕竟英国人船多,被围殴是不可避免的,所以对航速尤其是装甲防护尤其重视。

二战时世界海军四强,美日德英,四国海军舰艇的火力相差不大,美系军舰防空性能高,日系军舰雷击能力强,德系军舰装甲防护好,英系军舰各项性能较为中庸。

阿啵呲嘚

在有吨位限制的时候,德国人还是能造出来好东西的,比如说轻巡柯尼斯堡级,比如说装巡的德意志级。但是一旦放开了德国人的狗链,他们就会把浪费吨位的天赋发挥到淋漓尽致,比如说重巡的希佩尔级。

具体到装甲防御,英国的肯特级标排一万挂零,主装甲带最大111mm,然后被骂成"白象"、"白色的坟墓"和"薄皮";希佩尔标排一万四千多,主装甲带最大80mm,搁英国人那边该哗变了吧。炮塔防护方面希佩尔倒是强了许多,这是两边的防护思想不一样,英国人就给个一英寸防一下弹片,被直接命中让炮弹打个对穿得了;德国人则是正面165mm背面150mm硬刚。

皮皮

二战德国巡洋舰全部家当只有三艘希佩尔级重巡,轻巡有三艘柯尼斯堡级,还有纽伦堡,莱比锡和埃姆登(德意志级较为特殊,暂且不论)。希佩尔的特点简单来说就是排水量大,装甲薄(最厚处仅有8英寸),火力较强,严重浪费吨位(排水量仅次于二战末期的得梅因级)。其他6艘轻巡设计都较为成功,由于德国人向来擅长船体结构设计,使得轻巡在抗沉性方面较其他国家有一定优势,在同时代轻巡中算比较好的

慧慧

质量上乘,火力强,人员素质高。重巡洋舰具有大型化、远航力高、火力强、防御性好等特点。为次要求希佩尔海军上将级重巡洋舰控制在标准排水量12,000以内,但实际上希佩尔海军上将级重巡洋舰建成时远超过12,000吨,达到15,000吨。主炮方面希佩尔海军上将级安装了4座双联装203mm炮,该炮火力强,射程远,射速高。

meira

德国向来重视火力,因此德国又为了保证战舰的存活性,减弱了一些防护措施,最终导致防护性能比同时期的英美等国的巡洋舰会差一些。

真可

基本技术数据

舰体水平装甲总厚度 130-200mm

防雷系统抵抗力 300kg hexanite 烈性炸药

主装甲区长171米 占水线全长70%

舷侧装甲高8.4米 占舷侧全高56%

6、武器装备

主炮 8门380mm/L52(4座双联)

副炮 12门150mm/L55(6座双联)

重型高炮 16门105mm/L65(8座双联)

中型高炮 16门37mm/L83(8座双联)

轻型高炮 18门20mm/L65(2座4联、10座单装)

轻型高炮 78门20mm/L65(18座4联、6座单装) *

鱼雷 6管533mmG7aT1(2座3联) *

7、弹药储备

380mm炮弹 960发(每门120发)

150mm炮弹 1800发(每门150发)

105mm炮弹 6720发(每门420发)

37mm炮弹 32000发(每门2000发)

20mm炮弹 由20mm机炮数量决定

533mmG7aT1鱼雷 24枚 *

8、火控设备

10.5 m 基线测距仪 4 (1940) 5 (1941)

7 m 基线测距仪 1

6.5 m 基线测距仪 2

4 m 基线测距仪 4

3.7 cm flak 炮上

2 cm flak 炮上

9、探测设备

FuMO 23 雷达 3

探照灯 7

10、航空设备

弹射器 舰体中间1部

水上飞机 4 架 Ar196A-3

11、辅助装备

起重机 2大 2小

锚 3 2船首 1船尾

12、人员

103军官1962水兵+27人

13、重量分配:

舰体结构 11691 吨 (占标准排水量的28%)

装甲 17450 吨 (占标准排水量的41.85%,不包含炮塔旋转部分装甲)

动力 2800 吨 (占标准排水量的6.7%)

辅助装备 1428 吨 (占标准排水量的3.45%)武器装备 5973 吨 (占标准排水量的14.3%,包含炮塔旋转部分装甲,每座主炮塔旋转部分重1052吨)

以上总和为空载排水量,合计 39342 吨

航空设备 83 吨

自卫武器 8 吨

普通装备 369.4 吨

船员居住设备 8.6 吨桅杆和索具 30 吨

弹药 1510.4 吨 (占标准排水量的3.6%)

自卫武器的弹药 25 吨

一般消耗品 155.4 吨

人员和个人物品 243.6 吨

以上总和为法定标准排水量,合计 41775.4 吨

预备物品 194.2 吨

一般出海任务

饮用水 139.2 吨

设备用水 167 吨

锅炉用水 187.5 吨

重油 3226 吨

柴油 96.5 吨

润滑油 80 吨

航空用油 17 吨

长期出海任务(如不携带会注入等重的海水或淡水,以维持军舰的稳性)

锅炉用水 187.5 吨

重油 3226 吨

柴油 96.5 吨

润滑油 80 吨

航空用油 17 吨

以上总和为法定满载排水量,合计 49489.8 吨

预备用水 389.2 吨

俾斯麦在莱因演习时额外加了1000吨燃油,实际满载排水量增大到约50900吨。

三、装甲及舰体构造材料

St42(Schiffbaustahl 42)造船钢,于1931年在传统的二号造船钢基础上改进而成,用于建造俾斯麦的上层建筑和非装甲舱段舰体结构。其硬度为140-160HB,抗拉强度为420-510MPa,屈服强度为340-360MPa,延展率21%,性能不低于其它国家的同类产品。

St52(Schiffbaustahl 52)造船钢,于1935年在著名的三号造船钢基础上改进而成,用于建造俾斯麦的装甲舱段和轻装甲舱段舰体结构,是当时最先进的船舶结构材料。其硬度为160-190HB,抗拉强度为520-640MPa,屈服强度为360-380MPa,延展率21%,同时具有极佳的韧性和弹性,具有很强的抗断裂和撕裂能力。虽然其较软的材质抵抗动能穿甲弹的能力较弱,但它拥有优秀的构造强度保持能力和优良的鱼雷爆破冲击波抵抗能力。St52是二战各国造船钢中性能最优秀的材料,战后被全世界造船界广泛采购,至今仍是德国和奥地利的重要出口钢材。它也被用于U型潜艇的耐压舱壳制造,从当时德国潜艇与其他国家潜艇的潜深差距上,也可以看出St52钢的明显性能优势。

Ww(Krupp Wotan Weich Homogeneous armour steel)高弹性匀质钢,于1925年在传统的KNC装甲基础上发明,用于建造俾斯麦的主防雷装甲。其硬度为190-220HB,抗拉强度为650-750MPa,屈服强度为380-400MPa,延展率27%,是专职抵抗鱼雷爆破冲击波的优秀材料,同时对速度较慢的动能穿甲弹也具有良好的防御能力,能够有效抵挡从水下射入防雷隔舱的炮弹进入内舱。

高强度匀质钢,于1925年在传统的KNC装甲基础上发明,其中的高性能部分(Wotan Starrheit,简称Wsh)被用于建造俾斯麦的所有水平装甲和首尾水线装甲带以及内部纵横向装甲。到二战时代,它们仍然是硬度、抗拉强度和屈服强度最高,抗弹性能最好的舰用匀质装甲。其硬度高达250-280HB,抗拉强度为850-950MPa,屈服强度为500-550MPa,延展率20%,是同时兼顾对炮弹和航空炸弹的穿甲防御以及抵抗大型弹片和爆破冲击波的最理想材料。与St52造船钢的地位相似,Wh装甲的高性能部分明显超过美国ClassB、英国NCA和意大利NCV(后三者性能基本相等),位于世界最高水平,这在各方面的资料上都没有争议。依靠材料质量优势,提尔皮茨号战列舰的水平装甲以优异的防弹性能给对手留下了深刻印象。

KCn/A(Krupp cementite new type A)表面渗碳硬化钢,于1928年在传统的KC装甲基础上发展而成,用于建造俾斯麦的舷侧、炮座、炮塔立面、指挥塔立面装甲,是二战时代表面硬度最高,在中等厚度下防弹性能最好的舰用表面硬化装甲。其表面硬度高达670-700HB,递减渗碳深度为40-50%,基材硬度为230-240HB,基材抗拉强度为750-800MPa,基材屈服强度为550-600MPa。大部份人看了《James Cameron"s Expedition Bismarck》、《探索欧洲最大战列舰俾斯麦》上的文字以及考察队发行的画册上的图片加上网站warships1上的火炮穿甲数据以后,都确信俾斯麦的320mmKCn/A主舷侧装甲板抵挡住了绝大部分理论上拥有450-550mm匀质装甲穿深力的盟国战列舰炮弹。克虏伯装甲的领先地位,要追溯到1895年它的发明之时。新生的德国镍铬锰合金表面渗碳硬化钢立即压倒了全世界所有的装甲,它等效于125%厚度的当时最新式的美国哈维装甲,等效于208%厚度的之前普遍使用的英国人基于施奈德钢发明的铁钢复合装甲,成为这一时代装甲领域的最高成就。在此后长达半个世纪的时间里,克虏伯装甲始终在同时期同类产品中占有极高的地位。二战时代在更大厚度上性能唯一超过KCn/A的只有英国用于乔治五世级战列舰立面防护,发明于1935年的P1935CA(post-1935 casehardening armor)表面渗碳硬化钢。该装甲钢的表面硬度为600HB,递减渗碳深度为30%,基材硬度为225HB,基材抗拉强度为820MPa,基材屈服强度为550MPa。虽然P1935CA在大部分性能指标上都不如KCn/A,但是它的基材具有更好的韧性和延展性,结合硬度不高的表面和厚度比例不大的递减硬化层,在厚度大约超过350mm时,P1935CA具有最高的抗弹性能,这是因为在硬化层绝对厚度达到可观水平的前提下,更大厚度的基材的高韧性和高延展性又得到了很好的发挥。在厚度约为220-350mm的范围内,则是KCn/A抗弹性能最高,这得益于克虏伯能更精确的调整加工工艺来确保装甲品质的优良与均一。而在厚度更小时,美国同时代的ClassA钢性能出人意料的跃居榜首。该装甲钢的表面硬度为650HB,递减渗碳深度达到55%,基材硬度为220HB,基材抗拉强度为670-780MPa,基材屈服强度为450-610MPa。尽管其基材性能一般,表面硬度也只是中上水平,但它拥有二战时代厚度比例最大的装甲硬化层,对战列舰APC炮弹的破坏能力甚至超过硬度最高的德国KCn/A和意大利引进克虏伯技术生产的P1930KC。这使得在180mm以下的厚度,ClassA拥有最好的防弹能力。但是在战列舰舷侧装甲级别的厚度下,ClassA钢板容易发生碎裂,防弹能力明显不及英国P1935CA和德国KCn/A。美国佛吉尼亚海军基地,战后对各国舰用表面硬化装甲进行综合性能测评,结论是P1935CA位居世界第一,KCn/A以微弱劣势屈居第二,ClassA则明显劣于前两者。《USNI》一书中明确记载乔治五世级战舰的P1935CA钢抗弹能力比同时期美国的ClassA钢高25%左右。介绍俾斯麦战舰的专题网站文章也说KCn/A钢仅略微次于英国的P1935CA钢,远远优于同时期美国的ClassA钢(原文:Post WWII proving ground test indicated that KC was only slightly less resistant than British cemented armour (CA), and markedly superior to US Class A plates)。这些都是基于战列舰舷侧装甲级别的厚度得出的结论。而依照自身装甲的特性,各国舰船设计师都做了所能做的最优选择。英国战列舰选择了349-374mm大厚度的单层垂直装甲;德国战列舰则选择了300-350mm中等厚度的垂直装甲加上一层强有力的Wh水平装甲;意大利战列舰的KC板受技术限制无法做得太厚,就在280mmKC板外面再加上一层70mm的全厚度硬化板,也要力求保证每层钢板的质量;美国人自从1933年发明了新式的ClassA装甲之后,他们的北卡罗来纳级、南达科它级和衣阿华级新式战列舰的舷侧装甲板都恒定在307mm而不越雷池一步。对于装甲抗弹性能,涉及的因素非常多,从各国的实际做法来看,保证装甲质量的意义十分重大。而在保证装甲质量的前提下,并不是想做多厚就能做多厚(注4),这就是很多国家的军舰装甲厚度为什么并不符合军迷的数字感观需要的原因。

造舰冶金材料主要分为结构用钢、匀质装甲钢、表面硬化装甲钢三个类别。综上所述,最好的船舶结构用钢和最好的舰用匀质装甲钢均出自德国。剩下的舰用表面硬化装甲,在战列舰舷侧装甲级别的厚度上由英德两国平分秋色。至此世界造舰冶金材料技术领域颠峰地位的六分之五已被德国独自占据,这是打造不沉之舰的坚强后盾。

二战各国冶金材料的性能水平并非一些人想象或者宁愿的都差不多,而是差别巨大。即使是战列舰舷侧装甲级别的厚度上的美国ClassA钢,其“国际地位”也并不低,同样是美国佛吉尼亚海军基地的战后测评,日本1942年生产的信浓留下的备用于舷侧装甲的VH钢,性能只有同时期美国ClassA钢的83.9%。而VH钢是日本最好的舰用表面硬化装甲,日本新式军舰使用得最普遍的不是VH钢而是改进自英国VC钢的NVNC钢(注5),性能比VH钢还要差不少。前面对比的还仅仅只是表面硬化装甲之间的性能差距,即使是其中已知最差的NVNC钢,也是基于扎制匀质合金钢板加工而成的表面热处理硬化装甲,优于普通的扎制匀质装甲,而普通的扎制匀质装甲又优于普通的铸造装甲。在此不妨想想苏联人那些IS2、IS3和T34坦克在极简易条件下由非熟练工人生产的铸钢炮塔的装甲质量如何呢?是不是一些人所说的“都差不多”?如果是,那么苏联铸钢是与MNC、ClassB、ClassA、KCn/A这些性能相差很多的装甲中的谁差不多?这是题外话了。我们回到主题,即使仅以舰用表面硬化装甲为例,在战列舰舷侧装甲级别的厚度上,英德钢的性能比美国钢高出25%左右(注6),日本钢则除了最好的少部分与美国钢相当外,大部分都在美国钢的85%以下,也就是说英德装甲比日本大部分装甲的性能至少高出47%,而二战各国新式战列舰舷侧装甲厚度最低300mm和最高410mm之间仅相差了37%,两者对抗弹能力的影响正好差不多。即使按照这个很保守的估计,评估战列舰装甲的抗弹能力,对比材料质量的重要性也绝不低于对比材料厚度。这一点很多人都因为缺乏相关资料而忽略了,他们去依照几十毫米甚至几毫米的战列舰舷侧装甲厚度差为其防护水平排名,今人啼笑皆非。

四、防护和生存力

1、坚固的舰体构造和细密的舱室分割

在纵向俯视图上,俾斯麦的舰体为纺锤形,中间最粗,向首尾两端以抛物线形逐渐变细,这种形态的舰体很容易获得可靠的构造强度。在横向上,由于布置了厚重的上部舷侧装甲和上装甲甲板,该舰在上甲板下方就布置了第一主构造梁,并在第二甲板下方布置了第二主构造梁,使该舰拥有双层舰体上部主构造梁,而不是象其它多数国家战舰那样在主水平装甲下方布置单一的主构造梁,这样做的好处是充分利用了15米高36米宽的全部舰体横截面的尺度布置主承力结构,最大限度的增加了承力结构的几何力矩从而提高了强度。

各国的军舰上都有把一部分装甲融入构造的做法,而德国人在这方面做得最为广泛,最典型的案例就是德意志级装甲舰。借助德意志级装甲舰的成功设计经验,俾斯麦同样把大量的装甲融入了它的舰体构造中。其中独立充当构造构件的有110-120mm的主水平装甲倾斜部分,80-100mm的主水平装甲水平部分,20-60mm的横向内部装甲和30mm的纵向内部装甲。德意志级装甲舰是在保持舰体构造强度不变的前提下节省舰体结构重量的典范,而俾斯麦在舰体结构重量保持11691吨不变的前提下,把装甲融入构造则大幅的增强了舰体强度。巧妙的构造设计加上优质的造船材料,为俾斯麦战舰打造了一个强度极为可靠的舰体。实战中即使在军舰被毁灭的时候,俾斯麦和提尔皮茨的舰体主体部分也没有发生断裂和明显的扭曲,这一点明显有别于其它国家的多数军舰。

俾斯麦全舰分为22个主水密隔舱段,从第3到第19舱段为主装甲堡区域,舰体主装甲堡长达171米,最宽处36米,保护了70%的水线长度和85%-90%的浮力以及储备浮力空间,这是任何同时期战舰也无法做到的大手笔。在巨大的舰体主装甲堡内,德国人又在纵向和横向上安装了多重装甲和水密隔板。以锅炉舱段下部舰体为例,除了两舷各拥有宽度为5.5米的防雷隔离舱外,内部又被分成三个并排布置的水密隔舱,每个隔舱内安放着两台高压重油锅炉,俾斯麦拥有两个这样的舱段,它们中间被一个副炮弹药库舱段隔开。在这样的布置下,一个锅炉舱进水,战舰只会损失六分之一的动力,来自一个舷侧方向的攻击最多只能让战舰的两个锅炉舱进水,损失三分之一的动力。此外,与其它国家的战列舰不同,依托大量的横向、纵向和水平装甲,该舰在主水平装甲以上的上部舰体内也设置了大量的水密隔舱。加上下部舰体,俾斯麦全舰被细分成数千个大小不一的独立水密隔舱,就像锅炉一样,该舰每个重要的子系统都被以尽可能降低风险的原理分隔放置在这些隔舱内,从实战情况来看,英国人很难用单一的常规攻击方式毁灭该级战舰。

2、结构简单但工艺优异的防雷结构

俾斯麦的防雷隔离舱在舯部深5.5米,向舰尾方向逐渐减至5米,向舰首方向逐渐减至4.5米,由22mmSt52船壳—空气舱—18mmSt52油舱壁—油舱—45mmWw主防雷装甲板—8mmSt52防水背板构成,为两舱四层钢板的布置结构。该结构在动力舱段的主防雷装甲后面没有设置完整的过滤舱(注7),而在副炮弹药库和主炮弹药库舱段的主防雷装甲到弹药库壁之间,管线舱和下方的储藏舱一起形成了完整的过滤舱。整体上看,除了弹药库舱段的布置相对还算严密以外,与同时期其它国家战列舰的防雷结构相比较,俾斯麦的结构要简单得多,设计要求也不高,仅仅为抵御250kgTNT的水下爆破。但出人预料的是,它在实战中的表现。

从1940年7月西非达喀尔“黎塞留”号战例,1941年3月马塔潘角“维内托”号战例,1941年12月南ZG海“威尔士亲王号”战例来看,这些防雷结构复杂,设计要求为抵御350-454kgTNT水下爆破的战列舰,没有一艘能抵御150-176kgTNT装药的鱼雷攻击(注8)。而1941年5月大西洋上,“俾斯麦”号战列舰被击中了三枚箭鱼式攻击机投下的170kgTNT装药的机载鱼雷,除了阴错阳差的打坏了无法防御的船舵外,其破坏力均被防雷结构完全抵挡,几乎没有造成任何损伤,这说明俾斯麦防雷结构的实际抵抗能力远在上述几个国家的同行之上。再根据其它更严峻的受打击情况,国外专题网站上的技术介绍文章明确表示认为其实际能力远远超过设计要求的防御250kgTNT水下爆破(原文:Overall, the torpedo defence system was designed to resist a TNT charge of 250 kg although its resistance actually proved to be considerably higher than that)。德国海军在1944年11月12日关于提尔皮茨损失的222-45号技术报告上指出它的TDS(Torpedo defence system)能抵挡300kg德国hexanite烈性炸药的水下爆破,可以认为这是该级战舰防雷系统的实际准确防御水平。

产生以上结果的原因,笔者分析有以下两个方面:一方面是St52造船钢的高性能得到了发挥,防雷结构内布置稀疏但厚度不低的St52水密隔板兼顾着优良的鱼雷爆破冲击波抵抗能力;另一方面是德国人的种族特性体现在了工作习惯上,是近乎于偏执的慎密、严谨、精确,这使得德国武器系统即使在设计上存在不足,也常常被总是创造奇迹的德国工人弥补回来,虎式坦克和俾斯麦战舰上都发生过这样的事。

3、全面防护

俾斯麦的主装甲堡长达171米,覆盖了70%的水线长度,装甲堡侧壁从水线以下3米多处一直延伸到上装甲甲板,在整个舷侧立面的常见被弹部分都布置了厚重的装甲,是二战时代装甲覆盖面积比例最大的战列舰。其上部2.6米高的舷侧装甲带由厚达145mm的KCn/A钢板制成,与50-80mm的Wh上装甲甲板一同保护着整个位于主装甲堡上部舰体内的水兵生活和工作区,可以抵挡重巡洋舰的炮弹和中小型航空炸弹。中部是位于水线上下的320mm厚5.2米高的KCn/A钢板制成的主舷侧装甲带,可以在正常交战距离以材料质量优势独自抵挡大部分战列舰的炮弹。在吃水9.8-10.4米的作战常态重量时,俾斯麦高5.2米的320mm主舷侧装甲有2.6-3.2米被埋在了水下,在320mm主舷侧装甲的下方,还有一道高0.6米均厚为170mm的主舷侧装甲下沿,使该舰拥有深入水下达3.2-3.8米的舷侧装甲,为其提供了良好的水下防弹能力,炮弹必须在水中穿行很长的距离击中更低的位置才能穿过22mm船壳进入防雷吞噬舱和吸收舱,这时后面的45mm主防雷装甲板已经能够独立抵挡。

在舰体主装甲堡内,位于主装甲甲板以下的空间,设置有8道由厚达20-60mm的Wh钢板制成的横向内部装甲墙,它们也被同时作为舰体横向构造的一部分。8道装甲墙和首尾两端320mm厚的横向外装甲墙共同把俾斯麦战舰主装甲堡内的下部空间分为9个重装甲舱段,其中的6道,以30mm的厚度又延伸到上部舰体内,和首尾两端100-220mm厚的横向外装甲墙共同把主装甲堡内的上部空间也分为7个重装甲舱段。即使有战列舰炮弹或穿甲炸弹射入其中爆炸,弹片受到这些内部装甲的阻挡,破坏力也会被控制在较小范围的空间内。俾斯麦的舰首和舰尾水线部位分别设有60mm和80mmWh钢制成的轻装甲带,它们会在舰体受到攻击的时候尽可能的保持水线外形的整体完整度,防止舰体表面发生大面积破碎。俾斯麦在舰首水下被英国战列舰炮弹炸开一个对穿的窟窿,舯部水下外壳被炸开另一个窟窿,还损失了1/6动力的情况下仍然保持了28节的航速。反观没有舰首水线轻装甲带的武藏号,其舰首水线部位的船壳被一颗航空炸弹撕开破口以后,向外翻卷的钢皮形成了巨大的阻力,使武藏号的航速从27节降为21节。在一战中积累有丰富实战经验的英国、德国以及法国、意大利等欧洲国家在之后设计的新式主力舰上都设有环绕首尾水线的轻装甲带,只有环太平洋地区的美国和日本取消了这个设置。日本人在大和级战列舰上甚至连所有战舰都不可缺少的尾部主水平装甲都取消了,仅设立了两个各自独立的主副舵机装甲盒,完全放弃了对传动轴通道区的装甲保护,依赖运气让敌人的炮弹和航空炸弹不会命中这里。而美国人则认为时代已经进步到军舰能在很远距离以火炮决定胜负的程度,因此仅以质量一般的单层外倾斜内置舷侧装甲薄板作为新式战列舰的主要防御手段,实战中却总是美国军舰和对手日本军舰咬得最近,反而是没有这个想法的欧洲人总是能在很远的距离上开炮并区分高下,屡屡刷新主力舰炮战的最远命中记录。在此美国设计师应该感谢日本人那些老旧的性能低劣的舰炮,并感谢日本人舍不得将大和级战列舰投入到初中时期的海上炮战中。日本人这样设计军舰是因为受到自身工业基础的限制,而美国人则是乐观主义。

二战时代的大部分新式战列舰都采用了重点防护的方式布置装甲,这是因为它们的装甲比重小,没有多余的装甲去防护非致命部位,保证重点部位不被击穿,是首要的。但是在重点部位能防御敌舰炮弹的前提下,自然是防护尺度越大越好。全面防护的军舰与重点防护的军舰相比,无论在装甲都能被炮弹击穿还是都不能被炮弹击穿的情况下,都是前者能承受更多得多的打击量。从照片上看,俾斯麦战舰承受了90发左右22kg、23.2kg装药的战列舰炮弹、310发左右其它炮弹和6-8枚鱼雷的打击后,舰体外观依然基本完整,而仅仅承受了5发18.4kg装药的战列舰炮弹打击的让.巴尔号,舰体外观已经面目全非。这也证明了一些人所谓的“重点防护军舰的nothing区域不会引爆APC”的说法纯属幻想。重点防护是一种不得已而为之的举措,并不是军舰的非重点部位真的无足轻重。军舰的理想防护形态是重点部位防御能力不低于甚至高于重点防护的全面防护,这就是下文即将谈到的二战时代德式军舰的独特防护形态。

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你好:德国钢号St37这种表示方法仅适用于非合金钢。钢号的主体由“St”(德文Stahl 钢铁的缩写)字母和随后的抗拉强度下限数值(N/平方毫米)组成。像St37-抗拉强度不小于370N/平方毫米(370MPa)的非合金钢。对应中国号也就相当于Q235级别的碳素钢。我知道所以你知道!
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1958 年,M. Messelson 和 F.W. Stahl 用实验结果证实

【答案】:B1958年,Messelson和Stahl用实验证实DNA的生物合成是半保留复制。实验方法及结果见7 版生化P239。
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天然气成因类型判别

地壳中的天然气,绝大部分是气体化合物与气体元素的混合物,只有个别特殊情况下才由单一气体组成。因此,识别天然气的成因类型,应该是对天然气中各种组分的成因都进行识别,但这样要花费大量的时间和财力,所以,一般只鉴别天然气中几个主要组分的成因类型。欲寻求统一的标准来识别各种不同类型的天然气,目前尚难做到。下面仅介绍几种有代表性的判别方法。(一)δ13C1-δ13CCO2分类图版Гуцало(1981)从CH4与CO2共生体系碳同位素热平衡原理出发,以世界上已有CH4与CO2共生体系中测得的δ13C1和δ13CCO2为依据,将自然界不同成因类型的CH4与CO2共生体系划分为三个区(图5-33)。图中所标温度是天然气形成温度,它是作者据Craig(1953)提出的CH4与CO2碳同位素热平衡原理的近似方程得出的计算值。Ⅰ区为无机成因气区。该区的δ13C1为41‰~-7‰,δCCO2为-7‰~27‰(在0‰附近特别集中)。洋脊喷出气、温泉气、火山气和各种岩浆岩和宇宙物质包裹体中的气体均属此区。Ⅱ区为生物化学气区。该区的δ13C1为-92‰~-54‰,δ13CCO2为-36‰~1‰。世界上浅层生物成因气、现代沉积物中所有的CH4与CO2共存的天然气均属此区。Ⅲ区为有机质热裂解气区。该区的δ13C1为-40‰~-19‰,δ13CCO2为-30‰~-16‰。沉积岩中的分散有机质、泥炭、煤和石油的热裂解气均落于此区。该分类图版可以把天然气的来源粗略分为三种成因。随着样品数量的增多,三者界线可能有所变化,但该图版仍有很大的参考价值。(二)δ13C1-Ro分类图版Stahl(1974)根据世界各地大量天然气样品的δ13C1及其母岩Ro的测定,发现两者具有良好的相关性。这种相关性与母岩的有机质类型有关。Stahl分别建立了腐殖型和腐泥型烃源岩的Ro与其形成天然气的δ13C1关系曲线(图5-34)和相关公式。石油与天然气地质学从中可见,天然气的δ13C1与其母岩Ro呈半对数关系,这表明各种有机质随热演化形成天然气,其甲烷碳同位素含量有一定变化;腐殖型有机质烃源岩形成的天然气与相同演化程度的腐泥型有机质烃源岩所形成的天然气相比,具有更高的甲烷碳同位素含量。根据测定的δ13C1,依据Stahl的分类图版能够区分有机成因气的母质类型,这对鉴别煤型气与油型气很有参考价值。戴金星等(1985)在研究我国许多煤型气和油型气δ13C1与其源岩Ro的相关性后,也提出了类似的关系。石油与天然气地质学图5-34 不同母质形成的天然气δ13C1与其母岩Ro关系图(据Stahl,1974)(三)综合分类图版Shoell(1983)研究了世界若干含油气盆地及含煤盆地的天然气后,提出根据甲烷碳同位素(δ13C1)、乙烷碳同位素(δ13C2)、甲烷氢同位素(δD1)及重烃气含量(C+2)四项指标来划分有机成因气类型(图5-35),根据这套图版可识别有机成因气的类型:生物化学气(B)、石油伴生气(To)、凝析油伴生气(Tc)、腐泥型热裂解气[TT(m)]、腐殖型热裂解气[TT(h)]和混合气(M)等类型。此图版包括四幅图:(a)图示有机质成熟度与油气生成的关系,表明天然气中甲烷碳同位素取决于有机质类型及成熟度;(b)图示天然气重烃气含量与甲烷碳同位素含量的关系,图中Ms及Md分别表示向浅处和深处运移造成的成分变化;(c)图示天然气甲烷碳同位素含量与氢同位素含量的关系;(d)图示天然气甲烷碳同位素含量与乙烷碳同位素含量的关系。这套图版除可进行有机成因气的成因分类外,尚可用来研究天然气的次生作用(如运移作用、成熟作用、混合作用等)及气体母质来源。在美国加利福尼亚湾、德国南部磨拉石盆地、奥地利维也纳盆地及意大利波河盆地,应用这套图版研究天然气的成因类型获得了良好效果。图5-35 有机成因气的成因类型图解(据Shoell,1983)
2023-07-19 15:28:171

燃素说是谁提出的,有什么影响?

17世纪末和18世纪初,德国化学家贝歇尔(JohannJ.Becher,1635—1682年)及其学生施塔尔(GeorgE.Stahl,1660—1734年)提出燃素说,把燃烧现象归结为物质吸收燃素和释放燃素的过程。这一学说在18世纪占据统治地位,结果阻碍了化学的进步。
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DNA复制,转录,翻译所需要的原料都分别是什么

DNA复制原料:4种脱氧核苷酸;转录原料:4种脱氧核苷酸;翻译原料:20种氨基酸。1、DNA复制是指DNA双链在细胞分裂以前的分裂间期S期进行的复制过程,复制的结果是一条双链变成两条一样的双链,每条双链都与原来的双链一样。这个过程通过边解旋边复制和半保留复制机制得以顺利完成。2、转录(1)概念:在细胞核中,以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。(2)过程:DNA解旋(需要解旋酶)→游离脱氧核糖核苷酸与DNA一条链上碱基互补配对→RNA新链的延伸→合成的RNA从DNA链上释放,DNA双链恢转录形成的RNA有三种,mRNA、tRNA、rRNA。mRNA:携带遗传信息,蛋白质合成的模板tRNA:转运氨基酸,识别密码子rRNA:核糖体的组成成分3、翻译(1)概念:在细胞质的核糖体上,以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。(2)过程:mRNA与核糖体结合→tRNA与mRNA按照碱基互补配对原则结合并将氨基酸放置于特定位置→相邻氨基酸脱水缩合形成肽链→肽链经剪切、盘曲折叠等加工,形成成熟的蛋白质。DNA复制的意义是将遗传信息从亲代传给子代,必须保证遗传信息的全面准确,所以细胞中所有的DNA分子均需解旋、复制;转录是基因的表达过程,同一生物体不同细胞中的基因选择性表达,故转录的基本单位是基因,即转录时只是相关基因片段解旋,而非整个DNA分子都解旋。扩展资料DNA复制的特点:半保留复制:DNA在复制时,以亲代DNA的每一个单链作模板,合成完全相同的两个双链子代DNA,每个子代DNA中都含有一个亲代DNA链,这种现象称为DNA的半保留复制。DNA以半保留方式进行复制,是在1958年由M. Meselson 和 F. Stahl 所完成的实验所证明。有一定的复制起始点:DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸排列顺序的片段,即复制起始点(复制子)。在原核生物中,复制起始点通常为一个,而在真核生物中则为多个。需要引物(primer):DNA聚合酶必须以一段具有3"端自由羟基(3"-OH)的RNA作为引物,才能开始聚合子代DNA链。RNA引物的大小,在原核生物中通常为50~100个核苷酸,而在真核生物中约为10个核苷酸。参考资料来源:百度百科-DNA复制参考资料来源:百度百科-转录参考资料来源:百度百科-翻译
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1702年德国化学家Georg Stahl最先发现并报道了高铁酸钠,随后对高铁酸钠的研究报道一直没有中断过.研究

A.该反应中,过氧化钠中氧元素的化合价由-1价变为氧气中的0价,所以这部分过氧化钠作还原剂,则氧气是氧化产物,故A正确;B.反应中Na2O2为氧化剂,FeSO4在反应中作还原剂,则Na2FeO4既是氧化产物又是还原产物,故B正确;C.2molFeSO4发生反应时,化合价升高的有Fe和O,其中Fe化合价升高2×(6-2)=8,需要4molNa2O2为氧化剂,另2molNa2O2自身发生氧化还原反应,生成1molO2,转移电子2mol电子,共转移10mol电子,故C正确;D.该反应中Na2O2中的O元素化合价由-1价变为0价和-2价,既升高,又降低,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,故D错误;故选:D.
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DNA复制特点

1、复制是半保留的。 2、复制起始于细菌或病毒的特定部位,真核生物有多个起始点。 3、复制可以朝一个方向,也可以向两个方向进行,后者更为常见。 4、复制时,DNA 的两条链都从5‘端向3"端延伸。 5、复制时半不连续的,前导链时连续合成的,后随链时不连续合成的,即先合成短的冈崎 片段,再连接起来构成后随链。 6、冈崎片段的合成起始于一小段RNA 引物,这一小段RNA 以后被酶切除,缺口由脱氧核 苷酸补满后再与新生DNA 链连接在一起。 7、复制有多种机制,即使在同一个细胞里,也可因环境--酶的丰富程度、温度、营养条 件等的不同而具有不同的起始机制和链延长的方式。
2023-07-19 15:29:263

求现翻译一篇阅读,求速度谢谢

参加慈善事业不仅仅是成人的事。孩子们也能做到!Melvin,一个14岁的美国学生,已经做慈善工作8年了。他还鼓励同学们加入他的行列。Melvin在费城的一所中学上学。最近,他将自己收集的1500美元和从他同学那里得来的487美元捐赠给了 Cooper 大学医院。Melvin 出生在 Cooper 大学医院,早产了九个星期,重2.4公斤。他父亲告诉他 Cooper 大学医院如何救了他的命,所以他对医院充满感激。Melvin的同学在弄清他做的好事之后也加入了他的行列。他们的老师 Michael 也开办了一个关于帮助别人的课堂。Michael 说这与钱无关,他们是在做好事。“感觉真的很好,帮助我认识的人。”Melvin 的一个同学说。Melvin 的邻居也伸出了援手。从 Melvin 8岁的时候开始,他和他的父母就每年捐钱给Cooper大学医院。今年,医院院长 Stahl 去了 Melvin 的学校接受捐赠。这些捐赠到医院的钱每年都能帮助大约500名年轻患者。“当他们出院的时候,我们叫他们‘毕业生"。”Stahl 说他和他的同事们都“很高兴,尤其是当我们的毕业生和他们的家人恢复很好的时候,就像 Melvin 和他的家人一样。”迟来的答案,纯手打,人工翻译,望采纳~~~~~~~~~~~~~
2023-07-19 15:29:423

dna复制的基本特点有哪些?

dna复制的基本特点有:1、半保留复制:DNA在复制时,以亲代DNA的每一股作模板,合成完全相同的两个双链子代DNA,每个子代DNA中都含有一股亲代DNA链,这种现象称为DNA的半保留复制(semiconservative replication)。DNA以半保留方式进行复制,是在1958年由M。 Meselson 和 F。 Stahl 所完成的实验所证明。2、有一定的复制起始点:DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸排列顺序的片段,即复制起始点(复制子)。在原核生物中,复制起始点通常为一个,而在真核生物中则为多个。3、需要引物(primer):DNA聚合酶必须以一段具有3"端自由羟基(3"-OH)的RNA作为引物,才能开始聚合子代DNA链。RNA引物的大小,在原核生物中通常为50~100个核苷酸,而在真核生物中约为10个核苷酸。4、双向复制:DNA复制时,以复制起始点为中心,向两个方向进行复制。但在低等生物中,也可进行单向复制。5、半不连续复制:由于DNA聚合酶只能以5"→3"方向聚合子代DNA链,因此两条亲代DNA链作为模板聚合子代DNA链时的方式是不同的。以3"→5"方向的亲代DNA链作模板的子代链在聚合时基本上是连续进行的,这一条链被称为领头链(leading strand)。而以5"→3"方向的亲代DNA链为模板的子代链在聚合时则是不连续的,这条链被称为随从链(lagging strand)。DNA在复制时,由随从链所形成的一些子代DNA短链称为冈崎片段(Okazaki fragment)。冈崎片段的大小,在原核生物中约为1000~2000个核苷酸,而在真核生物中约为100个核苷酸。扩展资料DNA复制是生物遗传的基础,是所有生物体中最基本的过程。而这一过程是半保留复制,是以最开始的双链分子中的一条作为模板进行DNA复制,产生两个完全一致的DNA分子。细胞水平的校正和纠错机制能确保非常精确地复制DNA的拷贝。DNA复制发生在基因组的特定位置也就是起始点,DNA分子在起始点形成复制叉开始复制。DNA的复制是一个边解旋边复制的过程。复制开始时,DNA分子首先利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开,这个过程叫解旋。然后,以解开的每一段母链为模板,以周围环境中的四种脱氧核苷酸为原料,按照碱基配对互补配对原则,在DNA聚合酶的作用下,各自合成与母链互补的一段子链。随着解旋过程的进行,新合成的子链也不断地延伸,同时,每条子链与其母链盘绕成双螺旋结构,从而各形成一个新的DNA分子。这样,复制结束后,一个DNA分子,通过细胞分裂分配到两个子细胞中去。参考资料:百度百科-DNA复制
2023-07-19 15:30:161

慢性胃炎

对于长期慢性胃炎老不好平时可用中药蒂柯舒养胃茶进行调理,包含山楂,甘草,佛手,山药,橘皮,丁香,白扁豆,茯苓,余甘子,黄精,芡实等中药成分,饮食上一定要注意,不能吃任何刺激性的食物,尽量少吃一些油腻性的食物,还是要多吃一些清淡的蔬菜和水果,而且不能吃太凉的和太硬的食物!
2023-07-19 15:30:333

104301+2B/stahl EN 10088-2 是什么材料?

用0.1molL硫酸滴定同浓度的氢氧化钠溶液
2023-07-19 15:31:062

DNA的复制的《DNA的复制》—教学内容分析

1.中文名称:DNA复制英文名称:DNAreplicationDNA复制是指DNA双链在细胞分裂以前进行的复制过程,复制的结果是一条双链变成两条一样的双链(如果复制过程正常的话),每条双链都与原来的双链一样。这个过程通过半保留复制机制得以顺利完成。DNA复制主要包括引发、延伸、终止三个阶段。DNA复制是指DNA双链在细胞分裂以前进行的复制过程,复制的结果是一条双链变成两条一样的双链(如果复制过程正常的话),每条双链都与原来的双链一样。(排除突变等不定因素)这个过程是透过名为半保留复制的机制来得以顺利完成的。半保留复制是由沃森与克里克所预测,并且由马修·梅塞尔森(MatthewMeselson)和富兰克林·斯塔尔(FranklinStahl)於1958年进行研究而得以证实。复制可以分为以下几个阶段:起始阶段:DNA解旋酶在局部展开双螺旋结构的DNA分子为单链,引物酶辨认起始位点,以解开的一段DNA为模板,按照5"到3"方向合成RNA短链。形成RNA引物。DNA片段的生成:在引物提供了3"-OH末端的基础上,DNA聚合酶催化DNA的两条链同时进行复制过程,由于复制过程只能由5"->3"方向合成,因此一条链能够连续合成,另一条链分段合成,其中每一段短链成为冈崎片段(Okazakifragments)。RNA引物的水解:当DNA合成一定长度后,DNA聚合酶水解RNA引物,补填缺口。DNA连接酶将DNA片段连接起来,形成完整的DNA分子。最后DNA新合成的片段在旋转酶的帮助下重新形成螺旋状。DNA的半保留复制DNA的半保留复制Waston和Click在提出DNA双螺旋结构模型时曾就DNA复制过程进行过研究,他们推测,DNA在复制过程中碱基间的氢键首先断裂,双螺旋解旋分开,每条链分别作模板合成新链,每个子代DNA的一条链来自亲代,另一条则是新合成的,故称之为半保留式复制(semiconservativereplication)。1958年Meselson和Stahl进行了如图的实验证明了DNA分子是以半保留方式进行自我复制的。Meselson和Stahl证明DNA半保留复制的实验。设问:DNA的复制数目成指数比上升?学生答出:略。
2023-07-19 15:31:131

真核细胞和原核细胞DNA复制的差异

建议你好好看看教材,上面写的更清楚。
2023-07-19 15:31:314

德国标准st60-2k对应我国什么牌号的钢材

现在都节能环保了,去环能国际网B2B网站寻找一些相关方面的节能企业吧。他们相对比较专业。
2023-07-19 15:31:494

关于 雨果u2022冯u2022霍夫曼斯塔尔 的资料

雨果·冯·霍夫曼斯塔尔(Hugo Von Hofmannsthal,1874–1929年),奥地利浪漫及象征主义派诗人、剧作家。他为理查德·施特劳斯的《艾丽卡》(1909年)、《玫瑰骑士》(1911年)及其它歌剧创作了歌词。通过华美感性的抒情诗,他经常表达一种陈腐及堕落的奥地利精神。《死亡与傻子》(1893年)是一部强调情绪多于角色或动作的象征主义戏剧。霍夫曼斯塔尔创作了许多喜剧,并改编了卡尔德隆及其他人的戏剧。他出生于维也纳,是一个西班牙犹太人家族的后代。
2023-07-19 15:31:582

德国有哪几个著名的起重机品牌

你直接说行车或者行吊或者天车等等,人家不就懂了
2023-07-19 15:32:085

钣金图纸中的104301+2B/stahl EN 10088-2 能用国内什么材料代用? 请说明:

104301不是牌号吧?
2023-07-19 15:32:252

RST37-2的化学成份标准

南海铝业等质量相对稳定保证的优质原材料,所供材料有优特钢;工具钢;美国铝合金;日本红铜;不锈钢;钨钢;高速钢;耐侯钢;弹簧钢;轴承钢;结构钢;粉未钢;高温合金钢;易切削钢;高强度钢;冷镦钢;耐热钢;合金钢;硅钢,马口铁/镀锡板卷,镀锌板,酸洗板,造船板,彩涂板等配备精密分条,特殊规格可依据客户需求订货;
2023-07-19 15:32:353

stahl-edelstahl:1.4306,x2crni19-11什么材料?

不锈钢:X2CRNI19-11  执行标准:DIN 17440 (2006)  产地 :德国对应美标为:ANSI304L对应日标为:SUS304L 抗拉强度 σb (MPa)≥520,  条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205,  伸长率 δ5 (%)≥40,  断面收缩率 ψ (%)≥60,  硬度:≤187HB;≤90HRB;≤200HV
2023-07-19 15:32:541

LesleyStahl出生于哪里

LesleyStahlLesleyStahl是一名演员,代表作品有《鹰眼》、《马达加斯加2:逃往非洲》等。外文名:LesleyStahl职业:演员代表作品:《鹰眼》合作人物:D·J·卡卢索
2023-07-19 15:33:001

1958 年,M. Messelson 和 F. W. Stahl 用实验结果证实

【答案】:B1958年,Messelson和Stahl用实验证实DNA的生物合成是半保留复制。实验方法及结果见7 版生化P239。
2023-07-19 15:33:081

JerryStahl主要经历

JerryStahlJerryStahl,编剧、演员,主要作品《Urge》、《NoWaytoLive》、《八月:奥色治郡》。外文名:JerryStah外文名:JerryStahl职业:编剧,演员代表作品:《Urge》、《八月:奥色治郡》合作人物:约翰·韦尔斯
2023-07-19 15:33:151

Marie-LouiseStahl是什么职业

Marie-LouiseStahlMarie-LouiseStahl是一名演员,主要作品有《我们做梦时》《青蛙王子》《小女巫碧碧2》等。外文名:Marie-LouiseStahl职业:演员代表作品:《我们做梦时》合作人物:安德里亚斯·德里森
2023-07-19 15:33:221

st37是什么材料

St37是德国的钢材牌号,不过它是一个总牌号,还有几个小牌号 如:St37-2 St37-3U St37-3n RSt-2 USt37-2等。如:ST37-2 是德国的一种碳素结构钢材料牌号,种材料对应到我国相当于碳素结构钢 Q235B钢号的主体由“St”(德文Stahl 钢铁的缩写)字母和随后的抗拉强度下限数值(N/平方毫米)组成。这种表示方法仅适用于非合金钢。也就是碳钢。像St37-抗拉强度不小于370N/平方毫米(370MPa)的非合金钢。对应中国牌号也就相当于Q235级别的碳素钢。
2023-07-19 15:33:311

油气中的稳定碳同位素

(一)石油的稳定碳同位素组成石油碳同位素的δ13C值(PDB,以下同)一般为-33‰~-22‰,平均为-26‰~-25‰。在海陆相石油区别中已提及,海相原油的δ13C值较高,为-27‰~-22‰;陆相原油的δ13C值相对较低,一般为-29‰~-33‰。原油的δ13C值随年代变老,显示出轻微降低趋势,即年代愈老的原油13C相对富集,12C相对减少(图2-19)。原油中不同组分的碳同位素成分亦有差异。一般来说,饱和烃、芳烃、胶质和沥青质的δ13C值随馏分的极性和分子量增大而增加。把原油不同组分的δ13C值变化连成曲线,称为碳同位素类型曲线。不同地区、不同成因类型的原油的同位素类型曲线有着明显的差别(图2-20)。利用碳同位素类型曲线能有效地解决成油环境、油源对比及石油演化等方面问题。(二)天然气的稳定碳同位素组成天然气的δ13C值变化较大,从-100‰直到-20‰。一般低温浅层中形成的天然气(甲烷)中富集12C,具有较低的δ13C值(-100‰~-50‰);而深部和年代较老,在较高温度下形成的天然气,具有较高的δ13C值(-50‰~-20‰)。利用δ13C1-Ro(镜质体反射率,%)和δC1-C1烃/∑Ci关系曲线,能较有效地区分不同母质和演化阶段所生成的天然气。图2-19 各地质时代石油的碳同位素分布(据Stahl,1977)图2-20 原油碳同位素类型曲线(据廖永胜,1982)对地下水中溶解的甲烷气的碳同位素测定,能帮助确定溶解气的成因类型及来源,有助于确定地下水与油气藏的关系。
2023-07-19 15:33:411

DNA复制,转录,翻译所需要的原料都分别是什么

二楼的回答是正确的. 我同意!
2023-07-19 15:33:526

AndyStahl是哪里人

AndyStahlAndyStahl是一名演员。代表作品有《恐怖海湾》、《炽火恋曲》、《婚宴桌牌19号》等。外文名:AndyStahl职业:演员代表作品:《恐怖海湾》、《炽火恋曲》、《婚宴桌牌19号》合作人物:杰弗里·布里兹
2023-07-19 15:34:131

DNA复制特点有哪些?

.半保留复制:DNA在复制时,以亲代DNA的每一股作模板,合成完全相同的两个双链子代DNA,每个子代DNA中都含有一股亲代DNA链,这种现象称为DNA的半保留复制(semiconservative replication)。DNA以半保留方式进行复制,是在1958年由M. Meselson 和 F. Stahl 所完成的实验所证明。 2.有一定的复制起始点:DNA在复制时,需在特定的位点起始,这是一些具有特定核苷酸排列顺序的片段,即复制起始点(复制子)。在原核生物中,复制起始点通常为一个,而在真核生物中则为多个。 3.需要引物(primer):DNA聚合酶必须以一段具有3"端自由羟基(3"-OH)的RNA作为引物,才能开始聚合子代DNA链。RNA引物的大小,在原核生物中通常为50~100个核苷酸,而在真核生物中约为10个核苷酸。 4.双向复制:DNA复制时,以复制起始点为中心,向两个方向进行复制。但在低等生物中,也可进行单向复制。 5.半不连续复制:由于DNA聚合酶只能以5"→3"方向聚合子代DNA链,因此两条亲代DNA链作为模板聚合子代DNA链时的方式是不同的。以3"→5"方向的亲代DNA链作模板的子代链在聚合时基本上是连续进行的,这一条链被称为领头链(leading strand)。而以5"→3"方向的亲代DNA链为模板的子代链在聚合时则是不连续的,这条链被称为随从链(lagging strand)。DNA在复制时,由随从链所形成的一些子代DNA短链称为冈崎片段(Okazaki fragment)。冈崎片段的大小,在原核生物中约为1000~2000个核苷酸,而在真核生物中约为100个核苷酸。
2023-07-19 15:34:425

dna复制的基本特点有哪些

边解旋边复制和半保留复制。
2023-07-19 15:35:007

德语翻译

BODEN EDELSTAHL 不锈钢表带 goldplaque 是英语 不是德语 个人觉得是镀金的意思吧?STOSSGESICHERT 防震的整句的翻译 觉得不太顺防震的镀金表带?不知道你的表什么样子~
2023-07-19 15:35:254

德语VA.St.Ms 各表示什么金属材质

VA:=VA-Stahl 不锈钢 St: Stahl 钢Ms: Messing 黄铜
2023-07-19 15:35:431

RudolfStahl是谁

RudolfStahlRudolfStahl,副导演/助理导演,主要作品《哲学史》。外文名:RudolfStahl职业:副导演、助理导演代表作品:《哲学史》合作人物:奥塔卡·瓦夫拉
2023-07-19 15:36:021

霍尔和埃鲁各自创电解法制铝?

现代制铝法出现史前时代,人们已经使用含铝的粘土烧制陶器。铝在地壳中的分布量在所有化学元素中仅次于氧和硅,在所有金属元素中居第一位,但由于铝的氧化能力强,不易还原,因而发现得较晚,制造得也较迟。在西方,认识铝是从17世纪开始的。德国化学家施塔尔(George Ernst Stahl,1660-1734)首先察觉到明矾(K2SO4?Al2(SO4)3?24H2O)中含有一种与普通金属迥然不同的物质。他的学生马格拉夫(Andreas Sigismund Marggraf,1709-1782)在1754年从明矾中分离出矾土,即氧化铝(Al2O3),并确定它与氧化钙不同。1800年,意大利物理学家伏打发明电池后,英国化学家戴维和瑞典化学家贝采利乌斯都曾试图利用电解法从铝矾土中分离出铝,但都没有成功。戴维却给这个未能取得的金属起了一个名字aluminium,是从拉丁文alumen来的。这个名词在中世纪的欧洲是对具有收敛性矾的总称,是指染棉织性的媒染剂,我们从它的第二音节音译成铝。1825年,丹麦药剂师奥斯特(Hans Christian Oersted,1777-1851)发表制得铝的过程:将氯气通过烧红的木炭和氧化铝的混合物,获得无水氯化铝,然后与钾汞齐混合加热,得氯化钾和铝汞齐,再将铝汞齐在隔绝空气的情况下蒸馏,除去汞,得到具有金属光泽的类似锡的金属,这是不纯的铝。1827年德国化学家维勒(Friedrich W?hler,1800-1882)重复了奥斯特的实验。他按照奥斯特的方法制得无水氯化铝后用钾将铝置换出来,再将氯化铝和金属钾放置在坩埚中,密封后加热,发生激烈的反应,待坩埚冷却后在内容物中有灰色粉末状铝。到1854年,法国化学家德维尔(Henri êtienne Sainte Claire Deville,1818—1881)利用金属钠代替钾还原氯化铝。他先从含铁铝土矿(bauxite)中提取出氧化铝,再将氯化铝与木炭、食盐混合后与氯气反应,生成NaCl?AlCl3的复盐,用钠还原这个复盐中的AlCl3,制得成锭的铝。由于铝的制取成本高,抽取较麻烦,所以铝在当时比铁、铜等贵重。在一段时期里,铝是珠宝店里的商品、是帝王和贵族们的珍宝。法国皇帝拿破仑三世在宴会上用过铝制的叉子,泰国国王用过铝制的链子。1855年,在巴黎举办的世界商品展览会上展有一小块铝放置在珠宝旁边,它的标签上写着:“来自粘土的白银”。一直到1884年,美国第一任总统华盛顿(George Washington,1732-1799)纪念碑建成,碑上竖立一个6磅(约2000克)重的装饰角锥体,是用铝制的。1889年俄罗斯化学家门捷列夫(Дмитрий Иванович Мeнделeeв,1834-1907)得到英国伦敦化学会赠送的用铝和金的合金制成的花瓶和杯子。1881年英国人威伯斯特(James Fern Webster)取得工业生产铝的专利,在伯明翰(Birminghan)附近建厂生产,每星期产量约20吨,1883年将产品送往印度加尔各答(Calcutta)国际博览会展出,获两枚金质奖章,但他一直保守着生产秘密。在20世纪50年代里,我国出版的一些科学杂志和报刊上纷纷刊出关于我国古代劳动人民首先制得铝的文章。事情是这样,1956年我国考古工作者在江苏省宜兴县发掘晋代将军周处(242-297)的坟墓的,发现这位将军束腰大带的饰件带有20多片镂空花纹的金属片散失在淤泥里,经过南京大学化学系、中国科学院前应用物理研究所和清华大学化学工程系等单位的科学工作者的分析,其中有一两片金属片确定是铜铝合金,含铝85%、铜10%、锰5%,于是一些科学史研究者判断,在公元297年以前,或者说在公元3世纪或3世纪前,我们的祖先已经在使用铝,于是一些人士在报纸、杂志上发表这一观点的文章。也有一些人持不同意见,为什么在已分析的饰片中只有一两片含有铝,而其他几片皆为银?如果晋代已经生产了铝,为什么在晋代以后没有发现过?更有人提出,在3世纪我国的科学技术是不可能将铝从它的化合物中还原出来的,应当实事求是地考虑问题。最后考古学家夏鼐在《考古》杂志1972年第4期中发表《晋周处墓出土的金属带饰的重新鉴定》文章作出结论:晋墓中发现的小块铝片,有后世混入物的重大嫌疑,绝不能作为晋代已有金属铝的物证。近代铝是在1886年由两位大学生经过实验研究,各自独立创造电解法获得成功的。两位大学生中一位是美国俄亥俄(Ohio)州奥伯林(Oberlin)大学化学系学生霍尔(Charles Martin Hall,1863-1914),他受到老师朱伊特(Frank Fanning Jewett,1844—?)教授的鼓励,寻找电解制铝的方法。朱伊特曾在德国跟从维勒学习,对制铝抱有浓厚兴趣。霍尔从1884年开始在朱伊特的实验室中进行实验,自制电池,用具有危险性的氢氟化合物制成氟化铝,然后电解氟化铝的水溶液,得到氢气和氢氧化铝。1885年6月,霍尔大学毕业后,继续在家里堆放柴薪的小棚屋里进行实验,得到曾学习过化学的姐姐朱莉娅(Julia Hall)的帮助,霍尔改用熔点较低的熔融的冰晶石(AlF3?3NaF)作为溶剂,溶解氧化铝,进行电解。从1886年2月9日开始,进行了多次实验,直到2月23日在阴极出现了银白色的金属球,用盐酸检验,确定是铝。霍尔懂得一项重大发现或发明需要有记录旁证。他在1886年取得成功后立即给他的哥哥(一位政府官员)寄去一封信,叙述他所发现的科学技术资料。这封信后来在法律上证明了他优先发现电解法制铝。Vinay Kumar,Linda Milewskl.Charles Martin Hall and the great aluminum revolution.Journal of chemical education,1987,64(8)。19世纪60年代出现的发电机使铝得到电解法的大规模生产。1888年霍尔得到工业巨子亨特(Captain Alfred Hunt)的资助开始投入小规模工业生产,1889年组建美国制铝公司,1889年4月2日获铝生产过程的专利。到1907年,美国制铝公司已拥有几座生产氧化铝的矿场和三座电解铝的工厂。铝的价格从500美元/磅大幅度下降,到1884年的8美元/磅,1886年为5美元/磅,1888年为1美元/磅,1893年为0.70美元/磅,1914年为0.18美元/磅。按照霍尔创造的铝的现代工业制法已使这种金属普遍应用于家庭、工业和运输业。图25-1是现代制铝电解炉。在电解的过程中按时加入氧化铝,并放出所产生的金属铝。所用冰晶石是将氢氟化铝和碳酸钠一同溶入氢氟酸中制得:天然的含铁铝土矿通常含有40%~60%的Al2O3,其余是SiO2和Fe2O3等杂质,必须用化学方法除去杂质,即将铝土矿与碱共热,氧化铝即变成铝酸盐而子溶解,然后通入二氧化碳气体,氢氧化铝即沉淀析出:另一位创造电解法制的大学生是法国圣巴比(Sainte-Barbe)学院的埃鲁(Paul Louis Toussaint Héroult,1863-1914)。他从15岁起就读到德维尔关于制铝的论说而萌发了制铝的念头,后来他得到一份遗产是一家制革厂,厂里安装有发电机。他开始电解各种铝化合物,最后得出与霍尔同样的电解制铝方法,只是比霍尔晚两个月。他只是取得了发明专利,把专利权转让给了他人,自己没有参与工业生产。1911年,美国化学会和化学工程学会等团体授予霍尔一枚柏琴奖章(纪念英国工业化学家柏琴)。埃鲁特意远涉重洋去美国向霍尔祝贺。说来也真巧,这两位大学生同年出生,同年去世,同年成功创造电解制铝的方法。霍尔终生未结婚,去世后留下百万美元捐赠给了他的母校,校园为霍尔建立了一座礼堂,以纪念他的母亲。今天,一座用铝铸成的年轻的霍尔全身塑像(图25-2)仍竖立在奥伯林学院的校园内,留给人们瞻仰。
2023-07-19 15:36:111

DNA的复制顺序是从5‘到3’吗?

是的。DNA复制是从模板链的3‘到5",即新生链是从5‘到3"的顺序合成。对于核苷酸来说,5‘是磷酸残基,3"是羟基。合成就发生在前一个核苷酸的3‘羟基和后一个核苷酸的5"磷酸残基之间。
2023-07-19 15:36:504

stehlen是什么意思 《德语助手》德汉

Ⅰ Vt/i. (stiehlt, stahl, hat gestohlen)偷窃,偷j-m etw. stehlenj-m das Fahrrad stehlen偷某人的自行车Ich glaube, er stiehlt.我看来,他偷东西。Ⅱ Vt.使得不到(近义词:rauben)j-m etw. stehlenⅢ Vr.偷偷溜走Der / Das kann mir gestohlen bleiben!我可不愿意和他/此事扯上关系。
2023-07-19 15:37:402

PattyStahl出生于哪里

PattyStahlPattyStahl,演员,主要作品有《纵欲》。外文名:PattyStahl职业:演员代表作品:《纵欲》合作人物:EricLouzil
2023-07-19 15:37:471

外国电影弟弟为挽回兄弟情谊就送给哥哥一个特别的生日礼物他与一公司合作欺骗哥哥制造一系列抢劫杀人骗局

致命游戏
2023-07-19 15:38:083

__的国语词典__的国语词典是什么

__的国语词典是:钢制的轨道。如:「等钢轨铺设完成后,这一路段便可通车了。」词语翻译英语steelrail德语Gel_nderausStahl(S,Arch),RailingausStahl(S,Arch),SchieneausStahl(S,Tech)法语Voieferrée。__的国语词典是:钢制的轨道。如:「等钢轨铺设完成后,这一路段便可通车了。」词语翻译英语steelrail德语Gel_nderausStahl(S,Arch),RailingausStahl(S,Arch),SchieneausStahl(S,Tech)法语Voieferrée。拼音是:gāngguǐ。结构是:_(左右结构)_(左右结构)。__的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:一、词语解释【点此查看计划详细内容】钢轨gāngguǐ。(1)用轨钢条制成的车辆轨道。二、网络解释钢轨钢轨是铁路轨道的主要组成部件。它的功用在于引导机车车辆的车轮前进,承受车轮的巨大压力,并传递到轨枕上。钢轨必须为车轮提供连续、平顺和阻力最小的滚动表面。在电气化铁道或自动闭塞区段,钢轨还可兼做轨道电路之用。关于__的成语草庐三顾不期然而然绸缪束薪沉博绝丽长夜漫漫吹弹得破仓皇出逃不期而然疮痍满目不齿于人关于__的词语不为已甚沉博绝丽不齿于人不期而然草庐三顾成人之美仓皇出逃疮痍满目不名一钱伯道无儿点此查看更多关于__的详细信息
2023-07-19 15:38:151