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sábado, 18 de febrero de 2017

APC: La experiencia de Irak en el Stryker

 

El Ejército de EE. UU. planea mejorar su flota de los vehículos Stryker con la introducción de suspensión mejorada, mayor potencia y distribución mejorada, ejecutadas por los nuevos sistemas de gestión de la energía. Según la columna del Cnel. Christopher Lockhart, encargado de capacidad del TRADOC, equipo de combate de la brigada Stryker, desde el despliegue del equipo de combate de la brigada Stryker (SBCT) en Irak, los vehículos Stryker se han provisto continuamente con nuevos sistemas electrónicos, incluyendo sistemas de anulación de aparatos explosivos improvisados (IED) y sistemas de detección de tiro. Estos sistemas drenan rápidamente las reservas de energía del vehículo, particularmente cuando juegan el rol de “guardia silencioso” con el motor apagado. Para se planea sostener la guardia silenciosa extendida por muchos períodos con la introducción de una unidad de potencia auxiliar a bordo. La suspensión será mejorada para sostener cargas hasta 24-27 toneladas métricas (55.000-60.000 libras.) Lockhart presentó la trayectoria de la mejora de Stryker a la audiencia de la cumbre táctica de los vehículos de IDGA sostenida en Washington DC en el 8 de abril. 

Otra mejora prevista será la adición de suspensión semiactiva, que podrá compensar el aumento en peso. Los realces de la supervivencia incluirán las modificaciones que forman de nuevo el casco en una estructura de forma de V baja, armadura adicional para los lados, frente (protección del conductor). Un sistema de protección activo, un derivado del sistema rápido de destrucción de amenazas de la Raytheon desarrollado para los sistemas futuros del combate (FCS) se planea probablemente. 

El vehículo también recibirá conocimiento circunstancial del grado video periférico de la vigilancia proveyendo 360° de protección, un kit de la detección del tiro y neumáticos inflamables, y los asientos atenuantes de la mina-ráfaga para mejorar la protección para el equipo. La estación del arma del vehículo también será mejorada con el espectador termal y la estabilización de la 3ro generación, permitiendo el contrato de blancos en de más alcance. La capacidad de gama extendida también será mejorada con la introducción de capacidad del arma de la jabalina. Una nueva infraestructura del databus proporcionará una mejor conectividad para los sistemas electrónicos. Se espera que estos sistemas sean compatibles con los sistemas del FCS, pues serán basados en tecnologías del efecto del FCS. El nuevo sistema permitirá la recepción y el control de sistemas teledirigidos tales como vehículos aéreo sin tripulación (UAV) y vehículos terrestres sin tripulación (UGV). El sistema incluirá las últimas versiones del software del comando de la batalla y habrá encajado a brigada del comando de la batalla de la fuerza XXI y debajo (FBCB2) de proporcionar un mejor conocimiento circunstancial y el cuadro común del funcionamiento. 

 

La división de Sistemas Terrestres de General Dynamics (GDLS) en AUSA 2007 reveló un paquete de mejoras para el Stryker y el LAV-III que cumplía muchos de los requisitos del ejército. La mejora marcada como “LAV-H”, se propone para ser emprendida como parte de principal reacondicionamiento realizado con la experiencia del combate en Irak. Bajo proceso, el vehículo automotor y los sistemas de la central eléctrica serán aumentados para apoyar un aumento de peso grueso de vehículo del 25% de las 42.000 a 55.000 libras actuales. (25 toneladas). El peso de encintado del vehículo será 29.000 libras (13.2 toneladas). Como parte de tal mejora, GDLS se prepone instalar un motor de la oruga C7 y una transmisión de Allison 3200SP. 

Tratando de responder a la creciente demanda de energía a bordo, un nuevo alternador de 500 amperios será instalado, juntado con un sistema de estado sólido extensible y distribución escalable y control de energía. Un paquete opcional de la batería del Litio-ion podía doblar casi doblar la capacidad de almacenar la corriente eléctrica a bordo, con la misma demanda del espacio que el paquete de batería estándar del vehículo. El equipo podrá agotar casi toda la energía de batería sin tener fallas al reiniciar el motor, confiando en la reserva de ofrecimiento de la energía del 24V Capacitive Start System para el arrancar el motor, independiente de la batería principal. El vehículo fue demostrado en AUSA 2007 con una estación del arma del protector que montaba una ametralladora pesada y un lanzador de misil Javelin. 

La mejora también incluye un aumento significativo en la protección, con la introducción de protección realzada del vientre, las modificaciones del casco incluye el perfil nuevo de V para la resistencia mejorada de la ráfaga. Externamente, los módulos grandes de la armadura del appliqué y las portillas reajustadas se introducen, mejorando la protección y reducción de vulnerabilidad al mínimo, causado por las costuras entre los módulos de la armadura. Externa e internamente, el vehículo tiene mejor protección contra IEDs, por ejemplo, con la introducción de asientos resistentes (o bancos) que absorben las ráfagas de las minas. 


 

Defence Update

sábado, 22 de febrero de 2014

Exhibición: Defexpo 2014

Informe de archivo Defexpo 2014  
Parte I - Defense-Update


Arjun Catapult y armas Localización de Radar. Ambos son de diseño indio. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Arjun Catapult . Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Arjun MK2 y Sistemas de Armas Brahmos en el fondo. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

El Arjun MK2 muestra la armadura modular especial y estación de armas por control remoto torreta montada . A la derecha , pintado en color canela es el sistema de advertencia de láser. Foto: Noam Eshel, Defensa -Update

MBT Arjun MK2. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Arjun MK2 MBT. Nota del arado mina Pearson en la parte delantera. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Sistemas de Armas Brahmos. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

El Grupo Kalyani ha desarrollado un programa de mejoramiento para el BMP-II. La torreta antigua se sustituye por el diseño Samson MkII controlado remotamente, despejando el espacio muy necesario en el interior, mientras que reduce más de media tonelada de peso. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Otra vista de la torreta MBP II y Sansón Mk II. Las ventanas son sólo para la demostración. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Vehículo blindado ligero equipado con un enceguecedor láser, que funciona como un arma de disuasión no letal. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Este primer plano del laser enceguecedor muestra la carga útil (en el cuadro rectangular) y con el objetivo de la cámara. Como un dispositivo no letal , el efecto del láser es confundir e intimidar a las amenazas potenciales mediante el envío de una brillante explosión de la energía de la luz láser en el camino de individuos sospechosos. El alcance efectivo del sistema es desde 50 hasta 250 metros. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Este láser contra-IED de 1 kW permite la eliminación remota de la superficie de trazado de artefactos explosivos, minas, minas direccionales y artefactos explosivos improvisados​. El láser se monta en un vehículo de seguridad ligero hecho por Tata Motors. El alcance efectivo del sistema es desde 30 hasta 250 metros. La abertura más pequeña adyacente a la unidad de láser principal es un telémetro, diseñado para determinar la distancia exacta para apuntar. El sistema también emplea una cámara de apunte de blanco. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Izquierda: DAKSH IED robot manipulador. RUDRA, un ROV montada con armas: primer plano. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Tal Mini UGV CBRN será tele- operado para explorar un área donde se sospecha de contaminación. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Tata MotorsKestrel Light Armored Reconnaissance Vehicle (LARV). Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

El Kestrel LARV fue exhibido en DEFEXPO montando una Kongsberg de 40mm controlado remotamente que lleva dos misiles Javelin. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Micro vehículos aéreos no tripulados multirotor NETRA V2. Foto: Noam Eshel, Defensa -Update

UGV Rudra. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

UAV DRDO Rustom 2 - un drone de altitud media de largo duración (MALE) indígena desarrollado para atender las necesidades de reconocimiento de la India. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

El sistema TOR M2 rusa fue representada aquí montado en un chasis de camiones TATA Motors. Rusia propone la TOR M2 programa de la India de corto alcance del misil de la defensa aérea (SRSAM). Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

El sistema TOR M2 emplea un radar de matriz barrido electrónico (AESA) para realizar un seguimiento y orientar múltiples misiles de intercepción en marcha por la unidad. Cada vehículo cuenta con ocho misiles, almacenados en dos revistas de cuatro misiles. Configuración del sistema es rápida - y que tomaría cerca de dos minutos de parada. La unidad autosostenida monta un radar de adquisición de objetivos ( en la parte trasera de la vivienda) , el radar de compromiso en el dos revistas de misiles frente y en el centro de la vivienda. El sistema es operado por dos operadores y la tripulación a menudo comprende tres - comandante, el operador del sistema y el conductor. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Radar de Localización de Armas desarrollado por la DRDO. Foto: Noam Eshel , Defensa -Update

Estén atentos para nuestro próximo informe mañana ... Foto : Noam Eshel ,