1. 双层船壳战舰1、分段编号有好多种,它就是就的一个代号,例如双层底101开头的那悬彻就是201开头那尾段就是301船头就是401了还有好多种编法!还有字母开头的编法如FB01 FB02 FB03 象这样的字母就是表示船头的分段了。 2、船体,龙骨、旁龙骨、龙筋、肋骨、船首柱、船尾柱等构件组成。实际船舶的船体结构是十分复杂的,而舰船模型的船体结构简单。 龙骨 龙骨是在船体的基底中央连接船首柱和船尾柱的一个纵向构件。它主要承受船体的纵向弯曲力矩,制作舰船模型时要选择木纹挺直、没有节子的长方形截面松木条制作。 旁龙骨 旁龙骨是在龙骨两侧的纵向构件。它承受部分纵向弯曲力矩,并且提高船体承受外力的强度。舰船的旁龙骨常用长方形截面松木条制作。 肋骨 肋骨是船体内的横向构件。它承受横向水压力,保持船体的几何形状。舰船模型的肋骨常用三合板制作。 龙筋 龙筋是船体两侧的纵向构件。它和肋骨一起形成网状结构,以便固定船侧板,并能增大船体的结构强度。舰船模型的龙筋通常也由长方形的松木条制作。 船壳板 船壳板包括船侧板和船底板。船体的几何形状是由船壳板的形状决定的。船体承受的纵向弯曲力、水压力、波浪冲击力等各种外力首先作用在船壳板上。舰船模型的船壳板可以用松木条、松木板拼接粘结而成。 舭龙骨 有些船体还装有舭龙骨,它是装在船侧和船底交界的一种纵向构件。它能减弱船舶在波浪中航行时的摇摆现象。舰船模型的舭龙骨可以用厚0.5~1毫米的铜片或铁片制作。 船首柱和船尾柱 船首柱和船尾柱分别安装在船体的首端和尾部,下面同龙骨连接,它们能增强船体承受波浪冲击力和水压力,还能承受纵向碰撞和螺旋桨工作时的震动。 2. 双层甲板战舰古代双层船叫做楼船,是古代打仗的一种战船,外观像楼阁,船甲板之上的舱室至少两层,故名。其体型庞大,稳定性好,载重量高,除了可以装载较多的人员,也便于安装较为大型的战斗装备。随着时代的发展,逐渐演变成游船。 楼船虽然远在汉代以前就已出现, 但它的发展却是从汉代开始的。汉代楼船高十余丈,船上的各层建筑物都各有专名。第一层称为庐,就是房屋,第二层因高居于上,所以称为飞庐,最上层称为雀室,是古船上的 望台,一般派士兵在里面 望、警戒,像鸟一样站在高处观察四周的动静,故称为雀室。楼船不但外观高大巍峨,而且列矛戈、树旗帜,戒备森严,攻防皆宜,是一座真正的水上堡垒。由于楼船身高体大,具威慑力,一般用作指挥船,只是它的行动不够灵便,在水战中,必须与其它战船互相配合。 3. 双壳双底船由船底、两舷、首端、尾端和甲板组成水密空心结构。船底有单底和双底结构,由船底外板(包括平板龙骨)、内底板和内底边板(双层底结构的船有)、纵向骨架、横向骨架等构件组成。船底骨架有横骨架式和纵骨架式两种。 横骨架式结构由肋板(横向构件)、中桁材(位于船底纵向中心线处的纵桁,又称中内龙骨)、旁桁材(位于船底纵向中心线两侧的纵桁,又称旁内龙骨)等构件组成;纵骨架式结构减少肋板数,但增加船底纵骨。 两舷由水密的舷侧外板和加强它的骨架(肋骨和舷侧纵桁、纵骨等)组成 4. 双层壳潜艇潜艇由双层船壳造成,一层是内壳,另一层是外壳,两壳之间,用许多工字形的蹄铁把它们连接起来,使船身坚硬无比。是的,由于壳与壳之间有这种细胞式的结构,这船像是一大块实铁,中间饱满无隙,可以抵抗一切。它的边缘不可能松动;船身合二为一,是由于结构本身的力量,不是由于铰钉的扣紧;因为材料配置完全适合,构造整齐划一,它可以在海洋中行驶,不怕最汹涌的风浪。 这两层船壳是用钢板制造的,钢的密度与海水密度的比例是十比七至八。第一层船壳至少有五厘米厚,重量是三百九十四点九六吨。第二层内壳,就是龙骨,有五十厘米高,二十五厘米宽,只重六十二吨。机器,镇船机,各种附属船具和装置品,内部的各样墙板和木材等等的重量和上面的三百九十四点九六吨加在一起,就是总重量一千四百九十二点一三吨。 5. 双体船航母按照从原始渡水工具到筏、独木舟、木板船、桨船、帆船、轮船到现代船舶的发展历程. 古船:原始渡水工具、筏、皮筏、独木舟、桨船、帆船等; 轮船:车船、明轮机动船、螺旋桨船、铁甲船、钢壳船等; 现代军舰:航空母舰、潜艇、战列舰、巡洋舰、驱逐舰、护卫舰、登陆舰、扫雷舰等; 现代民用船:游艇、双体船、半潜船、双栖船、推船、气垫船、水翼船艇等; 从古到今,船的称呼有:木筏、独木舟、舟、船(帆船)、舫、轮(轮船)、艇(快艇)、舰等. 6. 工艺战舰进阶船壳值得保留,战舰世界6级意大利驱逐舰狮子怎么样?该船作为意大利驱逐,有着不错的火炮,以及12KM的雷以及7.2KM的水面隐蔽,接下来就给大家介绍下狮子的具体数据吧。 战舰世界驱逐舰狮子数据分析 HP:13700 船壳:16mm 主炮:4x2 120mm 射程:12.1km 装填:8.5s 180°旋转所需时间:22.50s 最大散布:106m sigma:2.0 HE标伤:1700 HE初速:750m/s 点火率:6% AP标伤:2000 AP初速:750m/s 鱼雷:2x5 533mm 单发鱼雷标伤:13367 雷程:12.0 km 雷速:51kt 装填:60s 180°旋转所需时间:7.2s 鱼雷隐蔽:1.0km 最高航速:34kt 最大转向半径:620m 转舵时间:3.4s 水面隐蔽:7.2km 空中隐蔽:3.8 km 烟中开火后隐蔽: 2.6km 可用消耗品: 1号槽:损管 2号槽:烟雾发生器 3号槽:加速 这艘船4*2的炮并且12KM的射程,在6级房可以说是一霸了,并且就算狮到了8级房,利用隐蔽以及12KM,1公里隐蔽的雷作为一个雷驱也是不错的玩法,想必该船上线后又是一口真香了 7. 双层壳体潜艇潜水艇工作的原理其实很简单。潜艇发明家从鱼那里得到了启发,发现鱼是靠体内的鱼鳔来控制沉浮的。鱼在水中的浮力是鱼的身体所排开的海水体积和海水比重的乘积,而海水比重是随着水压变化而变化的。大海越深,海水的压力就越大,比重也越大;为了适应这种变化,鱼鳔就起到调节鱼体比重的作用。鱼要上浮时,鱼鳔就膨胀,体积变大,鱼体比重相应变小,当鱼体比重小于海水比重时,鱼就浮出水面了。当鱼鳔压缩时,体积就小,鱼体比重相对增加,鱼体比重大于海水比重,鱼就下潜了。鱼体比重和海水比重相等时,鱼就停留在水中。 潜水艇的原理是靠改变潜艇的自身重量来实现的。基于“浮性定律”(或阿基米德定律)1,潜艇它有多个蓄水仓。当潜艇要下潜时就往蓄水舱中注水,使潜艇重量增加超过它的排水量,潜艇就下潜。排水靠的是压缩空气。2,物体在液体中的下沉、上浮两个动态过程中的受力分析。潜水艇淹没水中后,排开水的体积不再变化,它所受到的浮力就不变了,控制它的下潜深度是靠改变水舱的水量(即改变重力)来实现的。当水舱里的水量保持不变时,潜水艇在水下某一深处是处于悬浮状态而不是沉底。3,潜水艇是一种军用舰艇,它可以潜人水下航行,进行侦察和袭击。4,人们根据沉浮原理成功地制造了潜水艇,这种能在水下作战的舰艇在历次海战中都显示其战斗力,它能下潜离水面深达500米,具有良好的隐蔽性和续航力,能从水下袭击水面舰船和岸上目标,也能作侦察、布雷和运输等,最初,人们也是将石头或铅块等重物装进潜艇,使潜艇下沉,卸掉石头或铅使潜艇重浮水面,这种潜艇当然不能下潜太深,而且费事,上浮后再要下潜,则又要从岸上取得石头。 潜水艇的分类: 潜艇按作战使命分为攻击潜艇、战略导弹潜艇和特种潜艇; 按武器装备划分为导弹潜艇和鱼雷潜艇; 按动力分为常规动力潜艇(柴油机-蓄电池动力潜艇)与核潜艇(核动力潜艇); 8. 双壳船和双层船体雌雄同体(hermaphroditism)是雌雄异体现象的反义词。即在一个动物体中雌、雄性状都明显的现象。雌雄同体是指动物同时具有具有两性腺体。通常仅指正常的现象而言,与间性和雌雄镶嵌现象等现象是不同的。植物也有雌雄同体现象。 同体动物 1.大西洋扁贝北 美洲沿海生长着一种有趣的大西洋扁贝,雄性扁贝在水底漫游,直到最后找到了合适的配偶。这时,它就伏在雌性扁贝的背上。没过多久,雄性扁贝就会失去生殖器而完全变成雌性扁贝。以后,另一只雄性扁贝又会伏到它的身上,再转化成雌性。这种交配过程形成一种塔状的扁贝链,下面一层层都是雌性,最顶上一层雄性扁贝,这一结构会越筑越高。在水底四处游荡的全是雄性扁贝,而雌性扁贝则一天到晚一动不动地伏在水底。 2.藤壶 成熟的藤壶是雌雄同体生物——即每只藤壶身上同时生长着雌雄两性的生殖器官。藤壶喜欢群居,仿佛这样才感到安全,但是过分密集的群落又会使大量藤壶幼体夭折。有时藤壶采取这样的方式避免过分拥挤——它们密密麻麻地吸附在轮船的船体上,把这个危机转嫁给了人类。为了适应这种头尾颠倒的生活方式,藤壶的卵巢是长在头上的。 3."清洁鱼" 这种鱼之所以有这么一个有趣的名称,是因为它们孜孜不倦地为别的鱼清洁口腔和鳍。在这种鱼身上,大男子主义 发展到了登峰造极的地步。一条雄鱼拥有"三房四妾",这些 雌鱼都不准离开雄鱼的活动水域,它们也不会团结起来反对 这位蛮不讲理的"丈夫"。有时,一条雄鱼后跟着二至五条雌 鱼,它们排成一长串,其先后次序是严格按等级排列的。如果雄鱼不幸短命,地位最高的那条雌鱼就会挑起家庭的重任成为这群雌鱼的首领。但是,神奇的事发生了!不出几天,这条首领雌鱼身上会自动长出雄性生殖器而变成一条真正的雄鱼,而剩下的跟班雌鱼们就顺理成章地成了它的妻妾,过着幸福的日子。 4."棉垫蚧虫" 这种蚧虫因身上长着棉垫状鳞片而得名,它们一直危害着加利福尼亚的果园。后来人们引进了它的天敌——澳大利亚瓢虫,才有效地控制了它们。这种昆虫不存在交配问题,因 为它们是自体交配的——这种交配方式即便是在雌雄同体的 动物中也是不寻常的。对于这种昆虫,我们很难称它是雄性或雌性,因为它是雄性的,同时又是雌性的。 5.蚯蚓 蚯蚓是我们熟悉的蠕形动物,可是它的生殖方式却是十分奇特的。蚯蚓是成群结队交配的,它们先是直挺挺地躺着, 再用分泌出来的粘液彼此牢牢地粘在一起。这时,它们身上 的第15节就产卵,而第9第10两节则吸收这些卵并使它们 受精,这些卵储藏在蚯蚓的脊部,两至三周后孵化出来。蚯蚓的这种"交配"过程一般持续数小时。 6.欧洲扁蛎 这种软软的小生物是最最典型的两性动物,它们轮流担任两性角色:先是雄性,然后是雌性。它们之所以能这样做 是因为体内长着雌雄两种生殖器官,这种雄-雌交替的过程称之为"节奏性连续雌雄同体"。生活在英国周围的扁蛎,它们年复一年地轮流担任两性角色;然而生活在较为温暖的地中海中的扁蛎,却能在同一季节里同时承担雌雄两种角色。这种欧洲扁蛎长着十分坚硬的外壳,不易受到攻击。它们只在满月或新月后交配,与其说是由于春潮还不如说是春天困倦感的缘故。 7.陆地蜗牛 这种常见动物也是雌雄同体生物,其交配过程充满着激情与独特的浪漫情调。冬天时,蜗牛在地下打洞,并使自己钻入坚硬的壳内。春天来临时,它养足了精神,渴望伴侣。蜗牛的雄性生殖器官中包括一只装满"爱情之箭"的小囊它可以随时发射这种细细的骨质导弹。当两只情意绵绵的蜗 牛拥抱在一起时,它们就将箭射入对方体内,以完成互相交换精子的过程。 8.肝蛭 肝蛭这种寄生虫也是雌雄同体生物,它们的卵孵化成幼虫后,这种幼虫可以不经交配再产卵。这样,一粒肝蛭卵最 后可以成为千万条肝蛭。肝蛭主要寄生在家畜身上,如牛和羊。当牛羊饮用了受污染的水后,它们就来到这些家畜的体内,准确地朝肝部前进,最后舒舒服服地在那里定居下来。 9.寄生蜂 小小的寄生蜂通常是谓"雌雄嵌体"的,也就是说,它们体内雌雄两种染色体杂乱地混合在一起。它们的行为毫无疑问地表明,它们最重要的性器官是"头脑"。比如说,一只正常的雄寄生蜂和雌寄生蜂交配后,雌蜂就会在蛾的幼体上蜇一下,把卵产在它的体内。不过,有些寄生蜂却长着雄性的头脑和雌性的身体——这就是"雌雄嵌体",这时它的交配行为就会发生紊乱:它会蜇雌蜂并企图与蛾的幼体交配。它甚至还会围着雌蜂胡闹,却不与它交配;或者刚开始交配就突然停顿,仿佛记起了什么重要约会似的。 10.海鲈 海鲈是一种滋味十分鲜美的鱼,它也经历着完全变性过程——从成熟的雌性变为成熟的雄性。这一变性过程通常是在海鲈5岁时进行的。海鲈有一种亚种,叫做"带状沙鱼",它们盛产于佛罗里达水域,这种鱼能够自体受精。 11.海兔 海兔,螺类的一种,又称海蛞蝓。属海兔软体动物门,腹足纲,无盾目,海兔科动物的统称。它是甲壳类软体动物家族中的一个特殊的成员。由于它们无法和配偶交换精子——虽然它们是雌雄同体生物,所以它们被迫进行群体交配。通常一只海兔身上趴着另一只海兔,后者身上又趴着另一只:有时,整整一打海兔在玩这种叠罗汉把戏。有些观察者报道说,这种叠罗汉形式还会演变成环形。它们交合常常持续数小时,甚至数天之久。春天是海兔的繁殖季节,雌雄同体的海兔进行异体受精。交配之后,即产卵,产出的卵子,卵与卵之间相互以蛋白腺分泌的胶状物,黏成细长如绳索状一长条,有的可达几百米。有人以18米长的卵索带统计,竟含有108000个卵。海兔产卵甚多,但孵出的极少,因为都被其他动物吞食掉了。海兔的卵索外表看去如粉丝,当地群众叫它们为“海粉丝”。孵出的海兔,经2-3个月后发育成成体。海兔最大可长到30英寸,它们主要生活在赤道和温带的沿海中。 12.海鞘 海鞘的个头大小不一,小的不足1毫米,大的超过1英尺,它们小时候很像蝌蚪,长大了却像一株植物,海鞘也是一种雌雄同体生物,不过与其他该类生物不同:它可以通过普通的精子——卵子的结合而繁殖后代,但它也可通过"发芽"的方式来复制自己。不过,通过"发芽"而长出的第二代海鞘必须经过交配才能产生下一代,而这一代的海鞘又会"发芽"了。海鞘的"芽"同马铃薯的芽差不多,它们这种隔代无性繁殖的方式,使海鞘能够遍布全世界,却同时又使自己保持在很低的进化水平上。幸运的是,达尔文“物竞天择、适者生存”的进化理论也没能将它们淘汰。 13.船蛆 船蛆实际上不是蛆,而是一种双壳贝类,就像牡蛎一样,它产卵的数量很多——大约每年5,000,000颗,接着它就 改变了自己的性别。它利用坚硬的外壳在木头上打洞,一边挖一边吃木头。在木船和木制码头的年代里,船蛆是一种危害极大的生物。 14.匙蛆 匙蛆生活在海里,它们的幼虫过着童话般的生活。当一条幼年匙蛆接受了成熟雌匙蛆的针状嘴部一吻时,它一下子就变成一条小小的雄匙蛆。假如它没有这番"艳遇",那么它就只能老老实实地呆在礁石下,长啊长啊,最后变成了香肠模样的雌匙蛆,体长约4英寸。由于雄匙蛆的身长不足雌匙蛆的1/60,所以为了交配的缘故,它不得不钻入雌匙蛆体内。有时一条雌匙蛆内足足有85条雄匙蛆。有几条真正钻进了卵巢,忠实地执行授精任务,不过大多数雄匙蛆则是为了好玩,它们可以免费搭车到处游玩!此外所有后鳃动物都是雌雄同体它们拥有雌性及雄性的生殖器官,能同时制造精子及卵子。后鳃动物的生殖器位于身体的右方,并经过高度的特化,为了防止自体受精。在交配时,一对后鳃动物会互相贴近对方的右边,然后交换精子。受精后,它们会以黏液把卵子黏附在一起,然后把它们固着在坚硬的岩石表面,形成一条如卷曲丝带状的卵子束 。即海蛞蝓、陀螺等生物。 15.澳大利亚扁虫 澳大利亚扁虫,是扁形动物门(Platyhelminthes)的无脊椎动物,雌雄同体,交配时谁的生殖器先插入对方体内即扮演男性的角色。此外世界各地的扁虫多雌雄同体,常行自体受精,但也行异体受精。也有营无性生殖的. 16.蛞蝓 交配时蛞蝓从尾部分泌粘液,形成丝,粘在树枝上,身体倒挂于半空,挨在一起.然后生殖器官从颚下伸出,白色,半透明,带状,柔软,基本与身体等长,器官顶端连接,然后呈螺旋状缠绕,但不是直直的绞在一起,而是有个“压扁”的效果,所以最后看起来就像半空中盛开一朵晶莹的花,很是漂亮,还带点仙气。交配完毕,白色带子缩回去,一条蛞蝓就吧哒掉到地上,它们又变回其貌不扬的鼻涕虫。 17.黄鳝—性逆转现象 值得一说的是黄鳝,黄鳝属鱼纲、合鳃目、合鳃科、黄鳝亚科;很多接触过黄鳝的人都认为黄鳝是一种雌雄同体的生物,其实不是,黄鳝不是一种雌雄同体的生物,其生殖情况较特殊,幼时为雌,生殖一次后,转变为雄性,这种雌、雄性的转变现象称为性逆转现象。 雌雄同体人类 关于雌雄同体的发生率,最高的估计(Fausto-Sterling et. al., 2000):有1%的活产儿有某种程度的性别不明,有0.1到0.2的活产儿会因性别不明现象引起医疗关注,包括以手术消除此现象。其它人(Leonard Sax, 2002)估计的真正雌雄同体的发生率则低很多,约为0.018%。 在一般人类胚胎的发育过程中,SRY基因会使生殖腺发育为睾丸,没有SRY基因生殖腺则会发育为卵巢。在此之后,内生殖器与外生殖器的发育是由某些胚胎生殖腺分泌的荷尔蒙决定。在受孕几周后的胚胎生殖腺基本上是雌性的,拥有一对「泌尿生殖皱折」,中间有一小隆起物,隆起物后有尿道。如果生殖腺发育为睾丸,而睾丸分泌睾脂酮,而且细胞也对睾脂酮有反应,则外侧皱折会肿起,中线会融合以形成阴囊。隆起物会长大变直形成阴茎,皱折内侧会包住阴茎,中线会融合以形成阴茎尿道。出生后睾丸会下降入阴囊。如果生殖腺发育为卵巢,另外一套过程会形成雌性内外生殖器。以上一般过程中出现特殊变化,就会形成程度不一的雌雄同体现象。有几十种已经命名的医疗状况会引起雌雄同体的构造。生育能力不一定。 19世纪习惯以性腺的显微特征判定「真正的性别」。21世纪则以性染色体判定。一般雄性有XY染色体,雌性有XX染色体。高中一般只教XX与XY染色体组成,但是还有其它较少见的种类。 9. 双船壳船型甲(装甲) 壳(船壳) 肋(肋骨) 前面是代表对应的材料。 顺便关于肋骨: 1、设置在肋位上,支承船侧外板的各种竖向骨材。 2、舷侧和船底部分,用以支承外板和保持船形的横向或斜向骨材。 3、支承舷侧外板的各种竖向小型和中型骨架。 4、肋骨是从肋板、舭肘板向上延伸的横向构件,并与梁肘板和横梁组成船体的横向框架。 5、与甲板和船底结构相连的,支承船侧外板的竖向骨材。 不过我记的广乙有说铁肋铁壳,考虑到当时因为技术和记录上的原因,对于钢铁的区分可能有问题。毕竟两者的区别是含碳量,没有具体型号也不清楚 10. 战舰世界 船壳苏联 战列舰 新罗西斯克 VI阶 此为意大利战列舰“朱利奥·凯撒”的现代化改造版本,该舰曾在二战结束后作为战争赔款给予苏联。 该舰的武备为十门320mm舰炮,分别置于1个双联装炮塔及2个三联装炮塔内,该火炮以射速和精度著称。“新罗西斯克”的防护不错但是HP较低,并且配备有苏联特有的“快速损管小组”消耗品。 舰船属性: HP-44500,船壳-16mm。 主武器 2×2及2×3 320mm,射程:17.5km。 HE标伤:4800,HE穿深:55mm,点火率:35%,HE弹初速:830m/s。 AP标伤:9700,AP弹初速:830m/s。 装填时间:28s,180°旋转时间:36s,最大散布距离:195m,Sigma:1.4。 副武器 4×2 100mm,射程:5km。 HE标伤:1400,点火率:6%,HE弹初速:800m/s。 6×2 120mm,射程:5km。 HE标伤:1700,点火率:7%,HE弹初速:950m/s。 防空火力 6×2 37mm,6×1 37mm,4×2 100mm 中圈:秒伤;190,准确度;75%,半径;3.5km。 外圈:秒伤;28,准确度;75%,半径;4.6km。 黑云数量:1,单颗爆炸伤害:1050,半径:3.5-4.6km。 最大航速:27.8节; 转弯半径:660m; 转舵时间:12.9s; 水面隐蔽:14.7km; 空中隐蔽:8.1km; 烟雾中开火惩罚距离:11.7km。 消耗品 1号位:快速损管小组 2号位:维修小组 列表中的数据均已除外技能以及配件加成,在后续测试中会进行调整。 |
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