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俾斯麥
二戰德國戰列艦
俾斯麥號戰列艦(英文:KMS Bismarck battleship ),是20世紀30年代末期納粹德國在第二次世界大戰前於漢斯·布洛姆造船廠建造,以德國前首相俾斯麥名字命名的俾斯麥級戰列艦首艦。
俾斯麥號戰列艦艦長241.55米,艦寬36米,最大吃水9.99米,標準排水量41637噸,滿載排水量50300噸,最高航速30.12節,最大續航力8500海里。艦上裝備8門380毫米主炮,12門150毫米副炮和36門機關炮,是二戰時期著名的戰列艦之一。
俾斯麥號戰列艦於1936年7月開工,1939年2月14日下水,1940年8月24日建成服役,是當時德國噸位最大、技術最先進的戰列艦。1941年5月26日,俾斯麥號遭到英國皇家方舟號航空母艦起飛的劍魚攻擊機的空襲,遭魚雷擊傷舵機后被英軍以優勢兵力擊沉。
俾斯麥號艦徽
20世紀20年代初,在民族復興思想支配下忍受著戰敗恥辱的德國,建造新戰列艦的意願強烈。對於《和約》的限制,德國仔細研究在條約限制下充分發揮技術優勢,結合海軍的戰術需求精心設計建造了3艘德意志級裝甲艦(被其他國家稱為袖珍戰列艦)。德意志級雖然艦型噸位稍小但速度比傳統的戰列艦快,防禦能力和火力又比巡洋艦強。這種設計讓德意志級艦在第二次世界大戰初期的大西洋打出一片天地。隨後德國設計建造2艘沙恩霍斯特級戰列巡洋艦,其設計延續了德意志級的思路並有改進。在二戰中,沙恩霍斯特級憑藉其航速較高、裝甲夠用的特點,敢於和一些英國戰列艦打接觸戰,把“打不過就跑”的戰術思想發揮得淋漓盡致。沙恩霍斯特級戰列巡洋艦的設計建造,標誌著德國海軍新式戰列艦的設計建造水平已經開始走向成熟,為俾斯麥級戰列艦的建造打好基礎。
20世紀30年代初,《華盛頓海軍條約》即將到期,世界局勢緊張,各國都不打算繼續簽約,並於不久之後一個接一個地拿出新戰列艦建造方案。1932年德國海軍開始對建造3.5萬噸的大型戰列艦的設計進行理論性研究,並對其武備、裝甲和航速進行了可行性論證。1934年,德國著手新一級大型戰列艦的設計準備工作。1935年,德國宣布廢除禁止其建造軍艦的《凡爾賽和約》,並建議德國海軍總噸位限制為英國海軍的35%,英國同意並與之簽 訂《英德海軍協定》,這為德國建造大型戰艦鋪平了道路,隨即開始籌備俾斯麥級戰列艦。
1935年,俾斯麥級戰列艦開始制定完整計劃並進入圖紙設計,由於政治上沒有太多限制,新戰列艦的設計完全面向實戰。1936年《華盛頓海軍條約》到期,英國提出了續約《倫敦海軍條約》,法國和義大利宣布不再參加,其後原先同意的日本也拒絕在條約上簽字。與此同時,英國要求德國將俾斯麥級的排水量限制在35000噸,但德國以其不是《華盛頓海軍條約》簽字國為由斷然拒絕,就在一片混亂中,希特勒宣布德國不再受任何條約規定的限制。1936年夏天俾斯麥號戰列艦開工建造。
奧托·馮·俾斯麥
俾斯麥作為19世紀德國最著名的政治家之一,他任普魯士首相期間通過一系列成功的戰爭統一了德國,並使德國成為世界強國。為紀念這位歷史名人,德國海軍以他的名字為新建造的戰列艦命名。
1936年7月1日,“俾斯麥”號戰列艦在B&V造船公司位於漢堡的布隆·福斯造船廠的9號船台上鋪設龍骨,正式開工建造,建造編號為BV509。船體的建造於1938年9月完成。1939年2月14日,“俾斯麥”號戰列艦舉行了下水儀式,納粹德國元首希特勒及大小官員數千人參加。當天13點30分,“俾斯麥”號順利下水。這是德國第四艘以俾斯麥的名字命名的軍艦,第一艘在1877年,是一艘小型的海防艦;第二艘在1897年,是一艘巡洋艦;第三艘在一戰期間開工,但沒有建成。
俾斯麥號戰列艦1940年8月服役塗裝線圖
俾斯麥號戰列艦
首先,當時連接波羅的海和北海的基爾運河(19世紀末德國為了縮短由北海到波羅的海的航程,和能夠在戰時自由航行於北海與波羅的海之間而開挖的人工運河,一戰時進行擴建挖深但工程到1935年才完工)規定對船隻的限制是長度不得超過250米,寬不超過38米,吃水不超過10米。
俾斯麥號戰列艦
再次,鑒於當時世界各國正在建造新戰列艦的最大航速都為30節,考慮到德國海軍艦艇數量少,新型戰列艦必定常常在己方數量劣勢的情況下戰鬥,而在海戰中,在數量劣勢的情況下戰鬥,沒有高航速是十分危險,因此俾斯麥號也提高了設計航速。
最後,俾斯麥號的主炮壽命長,射速也較黎塞留級為高,達到2.3~3發/分鐘。另外該艦還繼承一戰時德國造艦傳統,即採用大量的水密艙設計,至少22個主水密艙加更多數量的次要水密艙以在戰時保護艦船的核心部位。從上述特點看,俾斯麥號較好地符合了其“具有遠洋破交能力的戰列艦”的設計意圖。(然而後期研究顯示,由於錯誤估計艦用蒸汽輪機的續航能力,俾斯麥號不能很好執行破交任務,實際定位是海岸防禦戰艦)。
俾斯麥號戰列艦多側面視圖
俾斯麥號戰列艦的上層建築沿用了沙恩霍斯特級戰列艦的艦橋,顯得比較緊湊和美觀。另外根據沙恩霍斯特級試航數據採用了非常適合在大西洋惡劣海況使用的大西洋艦艏和一直非常廣泛使用的外張干舷等,使得沙恩霍斯特級適航性差的問題在俾斯麥號上完全消除。俾斯麥號艦體的穩定性及較高適航性也高於沙恩霍斯特級。
俾斯麥號戰列艦動力和傳動系統基本沿用了一戰德國戰艦設計的3軸2舵標準布局,但3槳不是一戰時處於一條線上的布局,改為2前1后,但舵依然是一戰風格只是舵機改用了電動為主、液壓備份(後來有評論認為,正是艦舵的這個布局,葬送了俾斯麥號)。
俾斯麥號艦尾舵
俾斯麥號戰列艦裝甲防護縱向剖面示意圖
俾斯麥號戰列艦裝甲防護橫向剖面示意圖1
俾斯麥號的防雷隔離艙在舯部深5.5米,向艦尾方向逐漸減至5米,向艦首方向逐漸減至4.5米,由22毫米St52船殼、空氣艙、18毫米St52油艙壁、油艙、45毫米Ww主防雷裝甲板、8毫米St52防水背板構成,為兩艙四層鋼板的布置結構。整體上看,除了彈藥庫艙段的布置相對還算嚴密以外,與同時期其它國家戰列艦的防雷結構相比較,俾斯麥級的結構要簡單得多,設計要求也不高,僅僅為抵禦250kgTNT炸藥的水下爆破。但德國海軍在1944年11月12日關於“提爾皮茨”號損失的222-45號技術報告上指出它的TDS(Torpedo defence system)能抵擋300kg德國“hexanite”烈性炸藥的水下爆破,可以認為這是該級戰艦防雷系統的實際準確防禦水平。
俾斯麥號沒有設置兩用甲板,它們採用了裝甲甲板和水密甲板分離的傳統布局。由於在艦體橫向上布置了厚重的上部舷側裝甲和上裝甲甲板,俾斯麥級位於機艙和彈藥庫上 方的艦體水平結構有三層,第一層由柚木上甲板、50-80毫米Wh裝甲甲板、10毫米St52水密甲板、第一主構造梁構成;第二層由20毫米St52水密甲板(即第二甲板)、第二主構造梁構成;由於在上甲板下方布置了第一主構造梁,並在第二甲板下方布置了第二主構造梁,使該艦擁有雙層艦體上部主構造梁。第三層是該艦上為數不多的創新設計之一,在80-100毫米Wh水平部分裝甲甲板的下方是20毫米的St52水密甲板,再往下並沒有像其它國家的戰列艦一樣布置主構造梁而是水平鋪設了一層構造加強筋,與裝甲甲板一同被作為艦體構造的組成部分,承擔和主構造梁相近的作用。
主炮防護
俾斯麥級380毫米主炮塔的炮座露天部分是厚340毫米的KCn/A裝甲鋼圈。主炮塔旋轉部分的正面是360毫米的KCn/A裝甲板,側面是220毫米的KCn/A裝甲板,背部是320毫米的KCn/A裝甲板,頂部由130-180毫米的Wh裝甲板覆蓋。背部厚達320毫米的KCn/A裝甲是為了對付數量眾多的敵艦從左右舷側方向夾攻而設置的,但是在實戰中並沒有也極少出現上述情況使得炮塔背部的裝甲進一步加大炮塔重量而成了累贅。因為炮塔的防護缺陷導致在最後的圍剿中被英軍戰列艦“羅德尼”號第一輪炮擊就擊傷兩座主炮塔(一損壞一卡死)。
俾斯麥級的副炮塔擁有100毫米KCn/A的旋轉部分正面裝甲和80毫米KCn/A的露天炮座裝甲,能抵擋輕巡洋艦級別的炮彈。第一甲板下面是145毫米KCn/A的上部舷側裝甲帶+30毫米的Wh裝甲座圈,能抵擋重巡洋艦級別的炮彈。彈藥輸送通道通過其中一直延伸到穹甲,副炮彈藥庫位於穹甲下方獨立艙段的中央部分內,受到320毫米主舷側裝甲和100-120毫米穹甲的保護。此外該艦在後部艦橋上還擁有一個立面裝甲為150毫米KCn/A的備用指揮塔,在主桅樓頂端還擁有一個立面裝甲為60毫米Wh的裝甲瞭望塔,是大部分其它國家的新式戰列艦所沒有的。該艦安置在三個裝甲炮塔上方的三個主要探測和火控系統單元也安裝有60-200毫米不等的立面防護裝甲。
俾斯麥號戰列艦主炮
俾斯麥號艦炮炮彈
俾斯麥號戰列艦的四座雙聯裝主炮塔,在前甲板和后甲板分別 各布置兩座,從前向後依次命名為安東(Anton)、布魯諾(Bruno)、凱撒(Caesar)和多拉(Dora),四座主炮塔的編號分別用各自命名的第一個字母編為A、B、C、D。8門主炮為SK-C/34型52倍口徑(以美英計算標準則為47倍)380/381毫米炮,由德國克虜伯公司於1934年設計,1939年研製成功並定型生產。每座主炮塔重約1100噸,單門火炮全重110700千克,總長度19.63米。俾斯麥級的身管製造採用了與“希佩爾海軍上將”級重巡洋艦相同的三節套管結構工藝,以保證火炮的製造精度,但成本過於高昂,且製造工藝複雜,不便於火炮身管的大批量生產。火炮身管長17.86米,膛室容積為31.9升,發射葯為212千克,最大發射膛壓為3200千克/平方厘米,身管壽命 約為180~210發。
俾斯麥級主炮可發射重800千克的被帽穿甲彈和高爆彈,穿甲彈和高爆彈的長度均為1.672米,其穿甲彈採用“高初速輕型彈”,在近交戰距離擁有很好的威力。主炮最大理論射速很高,最小仰角射速為3發/分,最大仰角射速為2.3發/分,達到同期戰列艦的前沿水平,最大射程為36520米/30度,炮口初速為820米/秒,在射程為35000米的距離上可擊穿170毫米的德制水平表面硬化裝甲。主炮俯仰角度為-5.5~+30度,炮塔水平旋轉速率為5度/秒,高低俯仰速率為6度/秒,射擊時的火炮後座距離為1.05米。裝填角度為+2.5度,裝填機構採用的是半自動裝填方式裝填。俾斯麥號戰列艦的主炮性能並不優秀,威力在各國列強的15吋艦炮中基本墊底。
俾斯麥號150毫米雙聯裝副炮
俾斯麥號戰列艦兩視線圖
俾斯麥號戰列艦近程防空火力主要由8座SK-C/30型83倍口徑37毫米雙聯裝高射炮和20門(“提爾皮茨”號增至78門)20毫米高射炮構成。其中SK-C/30型高炮於1930年設計,1934年研製成功並定型生產,每座炮塔重3670千克,單門火炮全重243千克,總長度8.2米,身管內刻有16條長2554毫米的膛線,身管長3.071米。膛室容積為0.5升,發射葯為0.365千克,最大發射膛壓為2950千克/平方厘米。射彈重0.745千克,長度為1620毫米,最大射速為80發/分(雙炮160發/分),最大有效射高8500米/45度,最大仰角時射程為6750米/80度,炮口初速為1078米/秒。俯仰角度為-10~+80度,炮塔水平旋轉速率為4度/秒,高低俯仰速率為3度/秒,全艦共備彈32000發,8座SK-C/30型37毫米高炮均裝備有各自獨立的射擊炮瞄設備。實際上,德國的37毫米高射炮根本不可能達到理論射速的80發/分,因為採用人工裝填方式的問題(同期的博福斯40毫米高炮為4發彈夾供彈,理論射速比它提高了整整一倍),37毫米高炮是二戰最差的高射炮之一。
俾斯麥號艦載機“阿拉多”196
俾斯麥號戰列艦
“俾斯麥”級主炮塔旋轉部分的正面是360毫米的KCn/A裝甲板。
“俾斯麥”級的副炮塔擁有100毫米KCn/A的旋轉部分正面裝甲和80毫米KCn/A的露天炮座裝甲,能抵擋所有戰列艦的炮彈。與主火力系統的防護情況相似,俾斯麥副炮火力系統的防護也是由上至下逐次遞增。大部分其它國家的新式戰列艦副炮塔都不具有俾斯麥這樣厚重的裝甲,因為沒那必要。
“俾斯麥”級的指揮塔立面裝甲為350毫米KCn/A,頂部220毫米Wh,底部70毫米Wh。同時德國戰列艦指揮塔的防護空間大,可以容納更多的指揮人員和設備。此外該艦在後部艦橋上還擁有一個立面裝甲為150毫米KCn/A的備用指揮塔,在主桅樓頂端還擁有一個立面裝甲為60毫米Wh的裝甲瞭望塔。該艦安置在三個裝甲塔上方的三個主要探測和火控系統單元也安裝有60-200毫米不等的立面裝甲。
俾斯麥號艦上火控系統
俾斯麥號艦上雷達
俾斯麥號戰列艦的主炮副炮射擊指揮所在前後桅樓設有兩處。前桅樓頂端安裝有FuMO23型雷達和大型光學測距儀,FuMO23雷達的矩形天線高2米,寬4米,工作頻率為368兆赫,波長約為81厘米,最大作用距離約為25千米。這種雷達性能本來完全能夠在天氣惡劣的情況下搜索水面,但德國的雷達設計沒有採用方位顯示器(即P型顯示器),僅有距離顯示器,方位依靠天線底座的同步感應器驅動機械方位顯示盤指示,因此這種雷達在對多個目標和曲折的海岸探測時非常繁瑣,方位雷達僅能針對單個的目標才具備清晰的目標舷角關係,因此這種雷達只能用作火控目標指示。81厘米波長測量誤差偏大,但能夠滿足戰列艦在25千米距離上的齊射火控性能。德國海軍也沒有打算把這種雷達用在更複雜的探測場合,只是將天線與10.5米光學測距儀安裝在一起僅僅用於火控。聯合 基座能夠旋轉360度,從戰艦高點環視海面。FuMO23雷達沒有P型方位顯示器的原因之一是德國納粹高官們認為這種裝置過於複雜和奢侈,這是“俾斯麥”號設計上的一個重要缺陷,利用P型顯示器至少能夠了解更複雜的海面態勢。
德國阿拉多Ar.196水上飛機
俾斯麥號戰列艦參考數據:
基本數據 | ||
艦長 | 250.5米 | |
艦寬 | 36米 | |
吃水 | 標準排水量9.1米、滿載排水量10.7米 | |
排水量 | 標準排水量4.17萬噸、滿載排水量5.09萬噸 | |
動力裝置 | 12x 瓦格納式高壓重油鍋爐、3x 布洛姆·福斯式蒸汽渦輪機 最大功率150170馬力 3軸三車螺旋槳推進 | |
最大航速 | 30.8節(輕載重時) | |
續航力 | 9320海里/16節、8525海里/19節、6640海里/24節 | |
編製艦員 | 2092人(包含103名軍官) | |
武裝裝備 | 四座雙聯裝 380毫米/52倍徑SK-C/34主炮 六座雙聯裝 150毫米/55倍徑SK-C/28副炮 八座雙聯裝 105毫米/65倍徑SK-C/33/37高射炮 八座雙聯裝 37毫米/83倍徑SK-C/30對空機炮 兩座四聯裝 20毫米/65倍徑MG C/38對空機炮 12座單裝 20毫米/65倍徑Flak 30對空機炮 | |
艦載機 | 4架阿拉多Ar196水上偵察機 | |
裝甲防護 | 側舷裝甲145~320毫米、甲板50~120毫米、防雷裝甲45毫米 首尾橫向隔牆100~320毫米、主炮塔130~340毫米 副炮塔40~100毫米、主炮座340毫米、司令塔350毫米 裝甲總重量18700噸 |
俾斯麥號及後續艦共建成兩艘,兩艦均參加了第二次世界大戰中的海戰,最後都被擊沉,其概況如下:
艦名 | 建造船廠 | 下水 | 服役 | 戰沉 |
俾斯麥號 (KM Bismarck) | 德國漢堡布洛姆·福斯造船廠 | 1939年2月14日 | 1940年8月24日 | 1941年5月27日 |
提爾皮茨號 (KM Tirpitz) | 德國威廉港海軍造船廠 | 1939年4月1日 | 1941年2月25日 | 1944年11月12日 |
建造入役
俾斯麥號戰列艦
1936年7月1日在漢堡布洛姆·福斯造船廠安放龍骨。
1939年2月14日情人節,俾斯麥號戰列艦舉行了下水儀式。
1940年8月24日正式加入海軍現役。首任艦長為奧托·恩斯特·林德曼海軍上校。
1940年9月15日前往基爾灣開始服役后的測試工作,不久返回B&V造船廠進行最後的設備調整。
1941年3月6日起到波羅的海進行訓練工作,並開始形成戰鬥力。隨後一直在波羅的海停留。
海峽海戰
1941年5月18日參加萊茵演習行動(Rheinübung),伴隨的有歐根親王號重型巡洋艦。
1941年5月24日遭遇英國攔截艦隊的威爾士親王號戰列艦及胡德號戰列巡洋艦,激戰後俾斯麥號擊沉了英國皇家海軍旗艦胡德號戰列巡洋艦,但也被威爾士親王號擊傷,為日後被圍殲埋下了禍根。
被圍擊沉
1941年5月27日,英軍艦隊包圍了遭到重創的俾斯麥號,27日10時36分俾斯麥號沉沒於布雷斯特以西400海里水域。
俾斯麥號戰列艦
英國海軍部早已懷疑德軍會突破大西洋,而俾斯麥號已經出發的消息亦被Ultra情報機關解密(破解恩尼格瑪密碼訊息)證實,並且瑞典巡洋艦哥得蘭號已發現了俾斯麥號的行蹤。在3日後,俾斯麥號於接近卑爾根的挪威格里姆斯塔峽灣(Grimstadfjorden)下錨時被噴火式偵察機發現並拍下了照片。皇家海軍的戰列艦及其他軍艦己作好部署,密切留意俾斯麥號進入大西洋時將會途經的各條航線。
德軍先取北航向,再取西北航向,成功平安無事地穿過挪威海,向格陵蘭方向前進,駛向冰島與格陵蘭之間的丹麥海峽-即大西洋入口。由於艦隊的航線距離北極圈很近,因此英國航空偵察沒有發現德國人。由於德國人的主要目標是運輸隊,呂特晏斯希望能在濃霧的幫助下悄悄地突入大西洋。
5月23日傍晚,德軍被配備有雷達的英國重巡洋艦薩福克號及諾福克號發現,當時兩艦正在丹麥海峽巡邏,等待德軍的突破。雙方艦隻在短暫交火后,英軍巡洋艦自知不是對手,被迫釋放煙霧並退往德艦的射程範圍外,以雷達尾隨德軍。同時,俾斯麥號主炮射擊產生的巨大震動導致桅杆上的凝結冰脫落砸壞其雷達,迫使呂特晏斯命令歐根親王號行駛至艦隊前方,為艦隊提供前方的雷達搜索。該決定在之後使英軍分不清德軍艦隻,因為兩艘德艦自身的輪廓十分相似,艦身噴塗的偽裝也一樣。
俾斯麥號戰列艦作戰油畫
俾斯麥號戰列艦
俾斯麥號戰列艦海戰油畫
5月26日凌晨3時,為了切斷“俾斯麥”號的去路,英薩默維爾海軍中將率戰列巡洋艦“聲望”號、航空母艦“皇家方舟”號和2艘巡洋艦,離開了直布羅陀港。傍晚,“俾斯麥”號被英空軍海防隊的飛艇發現。狡猾的呂特晏斯做了各種佯攻均未擺脫。“皇家方舟”號航空母艦接到飛艇的報告后,立即起飛了15架“劍魚”式飛機,在暮色中魚雷轟炸機對“俾斯麥”號進行輪番攻擊。俾斯麥防空火力薄弱在加上火控難以配合防空炮。英軍順利地投中了2枚魚雷,其中1枚炸毀了右舷的方向舵,“俾斯麥”號失去了控制,已無法逃避英國艦隊的尾隨攻擊。
英國劍魚攻擊機
絕望的呂特晏斯在給希特勒的電報中說:“艦已不堪操縱,將戰至最後一顆炮彈。”希特勒回電:“戰列艦‘俾斯麥’號全體將士們,全德國與你們同在。拿出你們堅決的勇氣來,把能做的儘力而為。”最後,該艦在戰鬥到最後選擇了自沉。
俾斯麥號戰列艦1941年5月戰沉塗裝線圖
俾斯麥號戰列艦海底殘骸
1988年6月,探險隊對海底進行了3個星期的初步搜索,但沒有結果。
1989年5月,探險隊租用了英國的“大力神之星”號搜索船,並使用他們自己的一艘水下攝影探測器,在法國以西800千米,愛爾蘭以南約400千米的豪豬海底平原進行對“俾斯麥”號的搜索行動。行動進行10多天後,1989年6月6日,開始發現“俾斯麥”號的碎片,包括一座主炮塔。隨著碎片帶向西北方向走了4天後,6月10日,終於在4763.185米的海底深處發現了靜靜地躺在洋底的俾斯麥號戰列艦殘骸。與“泰坦尼克”號斷成兩截不同,“俾斯麥”號艦體保存相當完整,幾乎和沉下去時差不多。
電子作戰
俾斯麥號戰列艦
在圍殲“俾斯麥”號的作戰中,電子戰已初露端倪,盧金斯5月25日發出的長篇電報,無疑是最大失誤,如果英軍不是依靠此次電報定位,測出德艦基本方位,要想憑軍艦、飛機的搜索,在不知道目標範圍的情況下,絕對是大海撈針一般的困難!對“俾斯麥”號造成致命打擊的劍魚攻擊機魚雷攻擊,也是在軍艦無線電引導下才取得成功的,而“俾斯麥”號巧妙擺脫英軍巡洋艦跟蹤的,更是電子戰中的神來之筆!由此可見,制電磁權在二戰時期已發揮了重要作用。
飛機制海
飛機在此次作戰中所表現出的作用,更是充分說明制空權對與制海權的巨大影響。英軍22日首先發現德艦離開卑爾根的是飛機,26日在搜索毫無收效的情況下發現德艦蹤跡的又是飛機,而給予德艦致命損傷的,最終導致其沉沒的還是飛機!可以說,在整個海上圍殲戰中,每到關鍵時刻,總是飛機發揮了決定性的作用。反觀德軍,因為沒有遠洋航空力量,“俾斯麥”號在沒有空中掩護的情況下成為英軍的靶標。
燃料補給
最重要的原因還是燃料問題,即使德軍出現上述漏著,如果“俾斯麥”號燃料充足,絕對可以憑藉其高速航行,在英軍主力艦隊到來之前,進入岸基飛機保護圈。仔細核算,“俾斯麥”號燃油裝載量為8000噸,可以供軍艦以最大航速航行八天,由於疏忽沒有在挪威卑爾根停泊時補充燃料,出丹麥海峽時又沒有按計劃進行海上加油,此時已消耗了2000噸,加上後來被“威爾士親王”號擊中艦首燃料艙,又白白損失了1000噸燃料。再經過三天兩夜的高速航行,燃料所剩無幾。在最後階段“俾斯麥”號一直不敢開到28節以上的高速,其根本原因就在於沒有足夠燃料!否則早在26日下午就能進入德軍岸基飛機作戰半徑之內了,那樣的話,勝負就很難說了。盧金斯對於海軍戰術確實精通,但對於後勤補給卻輕視,在挪威卑爾根和丹麥海峽兩次放棄補給之時,就已經埋下了“俾斯麥”號被擊沉的伏筆!(“三海一核科普網”評)
俾斯麥號戰列艦油畫
俾斯麥號戰列艦的設計延續了德國的大艦風格。但由於德國設計師缺乏經驗,俾斯麥號上出現了大量一戰時期戰列艦的設計痕迹,顯得較為落後,例如穹甲防護,垂直的主裝甲帶,薄弱的上裝甲,戰艦首尾的輕型裝甲帶和魚雷發射管等。因此,雖然集中了當時德國全部財力建造的俾斯麥號戰列艦,由於設計理念的落後而大大制約了其戰鬥力。