Введение
Торпедная лодка ВМС США Во время Гражданской войны в США ВМС Союза понесли большие потери от взрыва торпед Конфедерации. Этот опыт побудил ВМС Союза разработать и построить суда, способные использовать это новое оружие. Одной из попыток по этой линии стало создание винтового парового торпедного катера, первоначально названного Стромболи, но позже названного Спайтен Дюйвил, в честь района Спайтен Дюйвил в Нью-Йорке.
During the American Civil War, the Union Navy suffered heavy losses from the explosion of Confederate torpedoes. This experience prompted the Union Navy to design and build vessels capable of using this new weapon. One effort along this line resulted in a screw steam torpedo boat originally called Stromboli, but later called Spuyten Duyvil, after the Spuyten Duyvil area in New York City.
История
Стромболи был спроектирован главным инженером ВМС США капитаном Уильямом Вуд, который руководил его строительством в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, под руководством Сэмюэля М. Пука. Контракт на ее строительство был подписан 1 июня 1864 года. Подтвержденных записей о ее запуске и вводе в эксплуатацию не было найдено, хотя записи периода указывают, что она была завершена всего за три месяца. 19 ноября 1864 года лодка была переименована в Spuyten Duyvil. 25 ноября 1864 года она успешно выпустила две торпеды. В конце ноября 1864 года коммодор Чарльз Стюарт Боггс был поставлен в команду над Spuyten Duyvil, Пикетная лодка No. 6, и паровоза Джона Т. Дженкинса, который был зафрахтован для буксировки бывших судов в Хэмптон Роудс, Вирджиния. Прибыв в Балтимор, штат Мэриленд, 2 декабря, Боггс передал корабли коммодору Т. А. Дорнину, который поместил их под командованием первого помощника инженера Джона Л. Лей на оставшуюся часть поездки в Хэмптон Роудс. Суда прибыли в Норфолк, штат Вирджиния, 5 декабря. Торпедная лодка была заказана на реке Джеймс неделю спустя, чтобы помочь обеспечить контроль Союза над этим жизненно важным водным путем во время похода генерала Улисса С. Гранта на Ричмонд, штат Вирджиния. 15 декабря она прибыла в Акинс-Лэндинг и в течение большинства оставшихся месяцев кампании действовала на верхней части Джеймса чуть ниже препятствий Конфедерации. Высочайший момент ее службы наступил в ночь с 23 на 24 января 1865 года, когда эскадра Конфедерации на реке Джеймс начала наступление на эскадру Союза. Во время последующей битвы при Трентском проливе, Спайтен Дюйвил поддержал Онондагу, единственного тогда наблюдателя на реке. После того, как генерал Роберт Ли эвакуировал Ричмонд, "Спайтен Дюйвил" использовал свои торпеды, чтобы помочь убрать препятствия с реки. Ее работа позволила президенту Аврааму Линкольну выйти на пароход в Малверне и, после того, как флагманский корабль контр-адмирала Дэвида Диксона Портера накрыл на мель, быть в безопасности доставленным в бывшую столицу Конфедерации. После окончания войны, Spuyten Duyvil продолжал убирать препятствия от Джеймса. Затем она вернулась на Нью-Йоркский военно-морской завод, где в 1866 году была помещена в рядовой состав. В последующие годы она использовалась для разработки и была модифицирована с помощью многих экспериментальных улучшений. Корабль исчез из списка ВМС в 1880 году.
Использование термина "торпеда"
В этом случае, как и в обычном использовании термина в 19 веке, торпеда относится к устройству, иногда приспособленному как шпаровая торпеда, которая теперь считается типом морской мины, а не самоходным устройством (называемым локомотивной торпедой), распространенным в 20 веке.
Инженерная
Следующие сегменты представляют собой углубленный анализ судна и механизмов торпеды, в основном основанный на статье, написанной британским изданием Engineering в 1866 году. Торпедная установка также описана в патенте США 46853, Улучшенный аппарат для управления подводными снарядами или торпедами, выданный Уильяму Вуд и Джону Л. Лей 14 марта 1865 года. Планы для Spuyten Duyvil, о которых говорится в статье.
Материалы и планировка
Он был построен из дерева, а палуба, а также стороны вблизи водной линии защищены железной пленкой толщиной 25 мм. Показано в высоте на фиг. 1, и раздел на фиг. В соответствии с пунктом 2 Кодекса, пилотский корпус был размещен чуть впереди середины судна с внешним диаметром 5 футов (1,5 м), и был построен на высоте 2 фута 8 дюймов (810 мм) над палубой из двенадцати слоев железных плит, каждая толщиной 1 дюйм (25 мм). Общий вес пилотской каюты составлял 11 000 кг.
Двигатель и насос
Судно приводится в движение одним четырёхлопастным винтом, а двигатели для работы винта были построены в Мистике, штат Коннектикут, компанией Mallory and Co. Когда судно будет двигаться по обычному течению, оно будет двигаться со скоростью 14 км/ч, но когда оно будет погружено в борт, его скорость снизится до 6 км/ч. Она снабжена стоянкой для 160 тонн угля, что равно потреблению в течение восьми дней. Насосы, используемые для заполнения и опорожнения отсеков, с помощью которых регулируется степень погружения сосуда, представляют собой пару центробежных насосов Andrews размером, известным как "No. 6". Эти насосы расположены на небольшом расстоянии впереди пилотного корпуса, как показано на фиг. 2 и 3 и каждый из них приводится в движение небольшим колебательным двигателем, коленчатый вал каждого двигателя соединен непосредственно с валом насоса, к которому он принадлежит. Один из этих насосов, расположенный на бортовой стороне, имеет всасывающие трубы, расположенные таким образом, что, помимо водозабора из отсеков воды или моря, он может использовать резервуар или резервуар в передней части судна, в котором размещены торпеды.
Машины для размещения торпед
Установка для установки торпед была спроектирована капитаном Вуд и построена братьями Клютом из Шенектади, Нью-Йорк. Общий вид судна показан на боковой высоте и плане, фиг. 1 и 4, пока на фиг. В таблицах 2 и 3 приведены, соответственно, продольный участок и план секции, на которых четко изображено расположение торпедной машины. Длина судна в целом составляет 25,7 м, а ее длина от заднего края кормовой стойки до переднего края кареты - 22,5 м, а ширина - 6,3 м. Глубина трюма составляет 3,04 м, а длина её дна при запуске с 10 тоннами торпедной техники и 2 1/2 тоннами двигателей на борту составляла 4 фута. Когда судно полностью оборудован, его глубина увеличивается до 7 футов 5 1/2 дюймов (2,27 м), а, перекачивая воду в специально предназначенные для этого помещения, как будет объяснено в настоящее время, эта глубина может быть увеличена до 9 футов 1 дюйма (2,8 м), когда судно начинает действовать. При этом последнем проходе вода примерно на уровне с пулевой вал, но, из-за арочной формы палубы, судно все еще имеет при таких обстоятельствах 207 тонн водоизмещения.
Торпедные порты
Нижняя часть носа сосуда, вместо того, чтобы быть твердой, как обычно, состоит из двух железных лопаток, каждая из которых сцеплена сверху, как показано на фиг. 1 и 2. Когда закрыты, внешние поверхности этих крыльев соответствуют общей форме лука, и, когда торпедная машина не работает, они удерживаются на своих местах с помощью цепей, прикрепленных к ним вблизи их нижних краев, и проходящих через пару труб, расположенных между крыльями. Каждая цепь, после входа в свою трубу, прикрепляется к железному пруту, эти пруты проходят в сосуд через наполнительные ящики на внутренних концах труб. От внутренних концов этих стержней через рулевые шкивы ведут цепи к концам лебедки, расположенных, как показано на фиг. 2 и 3, и с помощью этой лебедки, которая работает вручную, крылья могут быть закрыты при необходимости. Открытие крыльев осуществляется в соответствии с схемой, показанной на фиг. 1 и 4, из которых видно, что каждый лопасть имеет цепь, прикрепленную к его внешней стороне, и что эти цепи, после того, как они поднимаются над рулетками, поддерживаемыми кронштейнами, установленными на уровне рулевого каната, пересекаются, а затем спускаются через отверстия в палубе к лебедке ниже. Цепи для открытия, по сути, являются продолжением цепей для закрытия клапанов или наоборот.
Клапан шлюза
На носу судна, в пространстве, закрытом двумя уже описанными клапанами, есть отверстие, оборудованное шлюзовым клапаном, как показано на фиг. Второй. Этот клапан скользит по вертикали, и поднимается и опускается с помощью винта, который можно обрабатывать вручную. Расстановка используемых передач показана на фиг. Третье. Когда клапан шлюза открывается, он впускает воду в сильно построенный железный резервуар длиной 6 футов 2 дюймов (1,9 м), глубиной 4 фута (1,2 м) и шириной от 2 футов 3 дюймов до 3 футов (690 до 910 мм). В верхней части этого резервуара есть отверстие, оборудованное крышкой, с застежкой и закрепленной так, чтобы его можно было легко снять и заменить; а из нижней части резервуара всасывающая труба идет к одному из насосов Эндрюса. На заднем конце резервуара установлена металлическая сфера диаметром 460 мм, которая удерживается двумя фланцами, как показано на фиг. 2, так что он образует шаровый и соединительный узел. Именно через отверстие в этой сфере торпедная трубка выпускала торпеды из судна. Эта труба длиной около 20 футов (6,1 м), и имеет внешний диаметр 5 дюймов (127 мм) и внутренний диаметр 3 дюймов (76 мм). Он был сделан Morris, Tasker and Co., Филадельфия, штат Пенсильвания и считался очень превосходным примером мастерства.
Задержка торпеды
Конец трубы, выступающей в танк, снабжен колокольным металлическим литьем, к которому прикреплен легкий цилиндрический корпус из листового железа, в который помещается торпеда, внутри корпуса, снабженный ребрами, на которых торпеда опирается. Каждая торпеда снабжена на задней части ручкой или выступающей кнопкой, и, когда торпеда помещается в упомянутый корпус, эта ручка закрепляется пальцами, несущимися на конце трубчатого стержня, который проскальзывает через основную трубку, уже описанную; и этим способом торпеда удерживается на месте в корпусе до выстрела.
Высота торпеды
Внутри сферического соединения главная трубка проходит через своего рода проводящую трубку, которая способна вращаться в вертикальной плоскости на боковых колоннах; эти колонны поддерживаются подшипниками, которые работают в вертикальных проводниках, и могут подниматься или опускаться по расположению, показанному на фиг. Второй. Эта схема выглядит следующим образом: из каждого подшипника через рулевое шкиво, расположенное в верхней части подшипника, привязанного к подшипнику, прикрепленное к качающемуся валу, расположенному близко к полу сосуда. На этом качающемся вале также прикреплена другая рука, и от нее цепь идет за кормой к поршневому пруту горизонтального парового цилиндра, помещенного как показано на фиг. Второй. Этот цилиндр снабжен скользящим клапаном, с помощью которого пар может поступать или выходить из переднего конца цилиндра по желанию; и, когда пар так поступает, он отталкивает поршень, и, с помощью расположения цепей и качающегося вала, уже описанного, поднимает направляющую трубу, через которую проходит главная труба, и таким образом подавляет тот конец последней, который несет торпеду. Степень, в которой поршень в паровом цилиндре отталкивается, и, следовательно, степень, в которой направляющая трубка поднимается, регулируется с помощью винта, который проходит через заднюю крышку цилиндра, этот винт, который снабжен ручным колесом и контрольной гайкой, образуя остановку, на которой опирается поршень при отталкивании паром.
Торпедная выброска
Машины для выдвижения и вытягивания торпедной трубы состоят из пары цепных барабанов, работающих по передаче, которые приводятся в движение вращательным двигателем, изготовленным Root, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Один из этих барабанов помещается в резервуар или резервуар в носовой части судна, а цепь из него используется для перетягивания трубки. Чтобы предотвратить перегрузку цепи на барабан, она направляется через подходящий блок, который, по мере вращения барабана, перемещается поперечно вдоль барабана и осаждает цепь в регулярные катушки. Поперечное движение направляющего блока обеспечивается завинченным шпильом, на котором закреплен шестеренка, приспособленная в штурвал на цепном барабане. Вытаскивание торпедоносца осуществляется с помощью цепи, прикрепленной к его внутреннему концу и ведущей к второму цепному барабану, который размещен выше и слегка позади резервуара, как показано на фиг. Второй. Принятая для управления цепью схема в этом случае такая же, как и при буксировке в барабане. Каждый барабан свободен по своему валу, но может быть соединен с ним сцеплением, два сцепления соединены рычагами, чтобы их можно было попеременно запускать в передачу. Трубка может быть вставлена и выставлена описанным нами механизмом со скоростью от 8 до 12 двойных ударов в минуту.
Последовательность работы и перегрузки
При запуске торпеды две крышки, образующие нижнюю часть носа, открывались, шлюз поднимался, а трубка выходила из него с помощью цепи, ведущей от внутреннего конца к вытяжному барабану. Затем торпеду выталкивают из корпуса в конце трубки с помощью трубчатого стержня, к которому прикреплены держательные пальцы, и, отделив торпеду, главную трубку вытаскивают с помощью цепного тяга. Для того чтобы поместить другую торпеду в корпус на конце трубы, шлюз должен быть закрыт, и, после того как цистерна была опустошена от воды уже упомянутым центробежным насосом, отверстие в верхней части цистерны можно открыть и таким образом получить доступ к торпедному держателю. Опустошение резервуара может быть произведено центробежным насосом примерно за четыре секунды, и все описанные нами операции могут выполняться с такой скоростью, что торпеда может быть выпущена каждые три минуты, если это необходимо.
Характеристики торпеды
Судно предназначалось для использования торпед, содержащих 400 фунтов (180 кг) черного пороха; но те, которые фактически использовались им, содержали 60 фунтов (27 кг) мелкого пороха, известного в американской службе как No. Семь. "Обструктивные оболочки" имеют воздушное пространство вокруг пороха, чтобы позволить свободное расширение газов, а торпеды, предназначенные для использования против судов, имеют немного меньшую удельную массу, чем вода, так что при освобождении из держателя они медленно поднимаются, пока не попадают на дно судна, под которым они помещены. Как будет видно из раздела, фиг. 2, порох помещается в торпеду так, что, когда последняя выпускается, она плавает почти вертикально с точкой вниз. Внутри корпуса торпеды, с одной стороны, помещена трубка, в нижнем конце которой находится ударный предохранитель в связи с порошком. В верхнем конце трубки находится шарик, который удерживается от падения на ударный предохранитель скользящей булавкой, помещенной под ним. Этот штифт проходит через корпус торпеды и имеет глаз, образованный на его внешнем конце, как показано на фиг. Второй. Когда торпеда помещается в корпус на конце выступающей трубы, та сторона торпеды, через которую проходит вышеупомянутый скользящий булав, помещается вниз, и один конец шнура прикрепляется к глазу булава, а другой конец - к другому глазу, прикрепленному к корпусу на конце выступающей трубы. Длина этого шнура регулируется в зависимости от расстояния, на котором желательно запустить торпеду - обычно используемая длина составляет около 20 футов (6 м) - и она действует следующим образом: когда торпеда была выпущена с помощью трубки и освобождена, трубка, конечно, оттягивается назад, и по мере этого движения шнур затягивается, а скользящий булавник выводится из корпуса торпеды, это движение освобождает мяч и позволяет ему упасть на ударный предохранитель и взорвать торпеду.