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lunes, 20 de abril de 2020

Vehículos especiales empleados en la PGM y SGM

Vehículos de guerra para adaptarse a la orografía y a las circunstancias

Javier Sanz — Historias de la Historia




Sólo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y luchar. Sun Tzu (El arte de la guerra)

Si además de conocer el terreno en el que se va a desarrollar la batalla tienes la capacidad tecnología y los ingenieros necesarios para idear vehículos de guerra para adaptarse a la orografía y a las circunstancias, hay muchas posibilidades de que regreses a casa de una pieza. Aquí tenemos algunos ejemplos:
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Nellie (White Rabbit nº 6 o Cultivador nº 6). 1939. Este enorme «cultivador» -130 toneladas y una longitud de 23 metros- fue diseñado para avanzar sobre una posición enemiga a través de la zanja que iba excavando. Al llegar a la línea del frente, las tropas que avanzaban tras ella asaltarían las tropas enemigas.



Tanques Pato Donald (Tanque DD, Duplex Drive). 1944. Variante anfibia del tanque Sherman utilizado en el desembarco de Normandía. La pantalla de tela le permitía flotar, y el par de hélices situadas en la parte posterior avanzar en el agua.





Bulldozer Centaur. 1944. Un tanque Cromwell sin torreta y equipado con una cuchilla. Estas excavadoras de guerra blindadas se crearon para la eliminación de obstáculos.



Canal Defence Light (CDL). Tanque con torreta modificada en la que se coloca un potente foco para ataques nocturnos. Además de alumbrar las posiciones enemigas para hacer más efectivo el ataque, también se utilizó para cegar al enemigo y dificultar la defensa.



Proyecto de 1915


CDL – Segunda Guerra Mundial


Mine flail (Crab). 1942. Tanque equipado con un enorme flagelo de cadenas que va rotando y hace detonar las minas terrestres.





Beach Armoured Recovery Vehicle (BARV). 1944. Tanques impermeabilizados y a los que se reemplazó la torreta por una estructura blindada más alta que les permitía operar en aguas de hasta 3 metros de profundidad. Su labor consistía en retirar vehículos atascados en las playas o devolver al agua a pequeñas embarcaciones varadas. En ocasiones, la tripulación contaba con un buzo encargado de enganchar las cadenas de remolque.





Armoured Vehicle Royal Engineers (AVRE). Serie de vehículos blindados de ingeniería militar operados por los ingenieros para facilitar el transporte y el avance de las tropas.


Equipado con un carrete de lona reforzada con barras de acero que desenrolla para hacer un camino que facilite el paso de los vehículos en terrenos blandos


Equipados con haces de troncos y ramas, se utilizan para rellenar zanjas o ramblas. También llevan tuberías en su interior para permitir el paso del agua.



Tanque sin torreta que tenía rampas extensibles en cada extremo para que otros vehículos subiesen por ellas y salvar los obstáculos del terreno.




Para colocar cargas de demolición en muros de hormigón y detonar a distancia segura.



En menos de un minuto tenías montado un puente para atravesar un río de hasta 9 metros de ancho.

Tanque del zar. 1914. Un tanque blindado, versión triciclo, de dimensiones desproporcionadas: las ruedas delanteras tenían 9 metros de diámetro, casi 18 metros de largo, 12 metros de ancho y pesaba 60 toneladas, contaba con una tripulación por diez hombres y armado con 10 cañones. Tan enorme, como inútil.



Ladungsträger Goliath (Tanque escarabajo). 1942. La versión opuesta al tanque del zar, un pequeño vehículo con orugas guiado por cable o por control remoto y que permitía hacer explotar a distancia su carga de explosivos de más de 60 kg.



Antonov A40 (Tanque volador). 1942. Se trataba de un carro blindado T-60 aligerado de peso que hacía las veces de fuselaje e iba ajustado a unas alas de madera para ser remolcado por otro avión. A la hora de aterrizar, el aparato nodriza descendía y el tanque encendía su motor, un poco antes de tocar tierra se desprendía de las alas, caía sobre las orugas y salía rodando. Demasiado bonito para ser… viable.





Hamilcar Mark I. Aquí el tanque va dentro del planeador de madera, que es el que aterriza cuando lo suelta el avión nodriza.





Vespa 150 TAP (Troupes Aéro Portées). 1956. Era una scooter Vespa modificada con un marco reforzado y un cañón sin retroceso que utilizaron los paracaidistas franceses en tierras argelinas durante la represión ordenada por el general De Gaulle para acallar las revueltas secesionistas y desechadas, por poco prácticas, al poco tiempo. Se podía disparar desde la moto pero su eficacia era nula, por lo que llevaba un trípode para montar en tierra.






Lógicamente, hay muchos más y todavía más extraños. Aquí sólo he dejado una pequeña muestra de algunos que, por lo menos, se han llegado a fabricar.

jueves, 19 de marzo de 2020

M4 Sherman: Las variantes de ingenieros

Tanques Sherman de ingenieros

Allied Tanks and Combat Vehicles of World War II




El vehículo de recuperación de tanques M32 fue la única variante de tanques de ingeniería Sherman que se produjo en volumen. Los cambios de la especificación estándar del cañón del tanque incluyeron la adición de una superestructura grande y fija en lugar de la torreta, y un mortero de humo de 81 mm instalado en la parte superior del casco. Había un cabrestante de 60,000 libras en el compartimiento de combate y una pluma giratoria con marco en A en el casco. La fotografía muestra la variante M32B1 utilizando el chasis M4A1 fundido.


El Sherman ARV Mk II de diseño británico incorporó un cabrestante Croft de 60 toneladas en el compartimiento de combate, un cabrestante desmontable de 3.5 toneladas en la parte delantera y un cabrestante fijo de 9.5 toneladas en la parte trasera. También había un ancla de tierra sustancial y una "torreta" fija en la que estaba instalada un cañón falso.



El dispositivo anti-minas basado en Sherman más efectivo fue el aleteo de la cadena, que consistía en un cilindro grande que se llevaba delante del tanque al que se unía una serie de cadenas. En esta fotografía, las cubiertas laterales del mayal se han retirado para mostrar la transmisión por cadena.


El lanzallamas es un arma muy efectiva contra la infantería atrincherada. Este Sherman M4A3E8, fotografiado en Corea, ha sido equipado con un proyector de llamas, posiblemente el dispositivo US Marine Corps POA-CWS 75 H1, que opera a través del cañón del arma principal.

Los orígenes de lo que generalmente se llaman "tanques de ingenieros" se remontan a los primeros días de la guerra de tanques, cuando en 1917 el ejército británico modificó varios de sus tanques pesados ​​Mk IV para facilitar el cruce de zanjas o trincheras profundas. Los tanques fueron adaptados para transportar paquetes de fascina o cilindros de madera huecos que podrían caerse en la zanja de tal manera que el tanque pudiera atravesarla. Los tanques Mk IV y Mk V también se equiparon como tanques de puente al estar equipados con rampas con bisagras para proporcionar un medio de cruzar otros obstáculos. A otros les quitaron sus armamentos y fueron adaptados para su uso como vehículos de suministro o portadores de armas, mientras que el vehículo blindado de recuperación fue desarrollado por el simple recurso de unir un plumín y un bloque de poleas, o una grúa motorizada, al frente de un tanque viejo u obsoleto . Después de que se firmó el Armisticio en 1918, el desarrollo de las máquinas generalmente se detuvo, con pocos tanques especiales producidos durante los años de entreguerras. El estallido de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un resurgimiento del interés en usar tanques esencialmente modificados para roles especializados, particularmente para recuperar vehículos blindados discapacitados, una tarea que a menudo estaba más allá de las capacidades de los tractores pesados ​​con ruedas existentes.

Los tanques de los ingenieros realmente se recuperaron durante los aterrizajes del Día D. En los meses que precedieron a la invasión, se desarrolló una gama de las llamadas "funnies", cada una encargada de superar un problema particular, y estos vehículos hicieron una enorme contribución al éxito de los aterrizajes. El hecho de que el Sherman fuera abundante, de construcción simple y, sobre todo, confiable lo convirtió en la opción ideal para producir una gama completa de estos vehículos especializados, por ejemplo, tanques de mayales, dispositivos de limpieza de minas, lanzacohetes y lanzallamas. La mayoría de las conversiones fueron 'oficiales', pero otras, incluido el montaje de un puente de asalto de doble vía en la nariz de Sherman, fueron modificaciones de campo realizadas en respuesta a la situación cambiante en el terreno ... y las autoridades estadounidenses no siempre estuvieron de acuerdo con lo que los británicos estaban haciendo a 'sus' tanques.

El vehículo de recuperación de tanques M32 del Ejército de EE. UU. Fue la única variante de tanques de ingeniería de Sherman que se produjo en un volumen significativo, y el modelo piloto, construido por Lima Locomotive en 1943, se construyó en el casco de un M4 estándar del que se había armado el arma y la torreta. remoto. Originalmente se designó TRV (vehículo de recuperación de tanques) T5, y los cambios de la especificación estándar del tanque de armas incluyeron la adición de una superestructura grande y fija montada en lugar de la torreta, y un mortero de humo de 81 mm instalado en la parte superior del casco . Se instaló un cabrestante de 60,000 libras en el compartimiento de combate, y había una pluma giratoria con marco en A en el casco, montada de tal manera que podría usarse junto con el cabrestante. También se proporcionaron puntos de remolque adicionales e instalaciones de almacenamiento de equipos. El diseño se estandarizó como el M32 en septiembre de 1943. Las variantes posteriores incluyeron el M32B1, basado en el casco del M4A1; el M32B2, que usaba el casco M4A2; el M32B3, que usa el casco del M4A3, incluidos algunos ejemplos con suspensión HVSS; y el M32B4, que usaba el casco M4A4, pero nunca llegó a producción. Además de la Locomotora de Lima, los vehículos de recuperación M32 fueron construidos por Baldwin Locomotive Works, Federal Machine & Welder, International Harvester y Pressed Steel Car.

Al entrar en servicio en 1944, el M32B1 también se convirtió en un motor principal para la artillería pesada mediante la eliminación del bastidor A; de esta forma, se designó como "motor principal de oruga completa M34".

El ejército británico también usó el vehículo de recuperación M32, describiéndolo como el 'vehículo blindado de recuperación (ARV) Mk III', pero los talleres de los Ingenieros Eléctricos y Mecánicos Reales (REME) también construyeron un vehículo de recuperación 'británico' basado en Sherman que ellos designaron 'ARV Mk II'. El vehículo incorporó tres cabrestantes: un cabrestante Croft de 60 toneladas instalado en el compartimiento de combate, un cabrestante desmontable de 3.5 toneladas en la parte delantera y un cabrestante fijo de 9.5 toneladas en la parte trasera; También había un ancla de tierra sustancial diseñada para mantener el vehículo en su lugar durante los "tirones" pesados. Para camuflar la importancia del vehículo, también había una "torreta" fija en la que estaba instalada un cañón falso.

REME también desarrolló un vehículo más especializado para recuperar tanques ahogados o discapacitados, u otros vehículos, de las playas del desembarco del Día D. Basado en el casco de un Sherman del que se habían retirado la torreta y el arma, el llamado vehículo blindado de recuperación de playa (BARV) tenía los lados del casco extendidos en altura mediante la adición de una placa blindada endurecida por la cara. Aunque el conductor dependía de las instrucciones del comandante, el vehículo pudo vadear hasta 8 pies de agua sin ser inundado. Una almohadilla de empuje de madera en la nariz minimiza la posibilidad de daños cuando se recuperan vehículos de piel suave.

Igualmente conocidos por su papel en las playas del Día D son los llamados tanques anfibios "dúplex" (DD). Sorprendentemente, el ejército británico había comenzado a probar tanques anfibios durante la Primera Guerra Mundial, pero el desarrollo no alcanzó una etapa en la que los vehículos se consideraran confiables. No fue hasta junio de 1941 que el inventor húngaro Nicholas Straussler finalmente resolvió el problema de hacer flotar los tanques con el simple recurso de colocar una pesada pantalla de lona plegable en un marco soldado alrededor de la parte superior del casco. Con el tanque en el agua, esto aumentó el desplazamiento del casco hasta el punto donde el tanque podía flotar con el casco debajo de la línea de flotación. Se utilizó aire comprimido para levantar la pantalla, y se mantuvo en su lugar mediante soportes mecánicos. Un segundo sistema de transmisión transfirió la potencia de las ruedas dentadas de transmisión a las hélices montadas en la parte trasera, y la dirección se logró mediante un timón y girando los montajes de la hélice en un plano horizontal.

Muy impresionado por la pantalla plegable de Straussler, el mayor general Percy Hobart de la 79.a división blindada británica llevó a cabo pruebas de natación en el puerto de Portsmouth, y el éxito de estas pruebas llevó a la selección del Valentine británico para el desarrollo del tanque dúplex. Al mismo tiempo, también se pusieron en marcha planes para convertir a los Sherman para el papel. Aunque la mayoría de los equipos de tanques DD estadounidenses, británicos y canadienses hicieron su entrenamiento preliminar con Valentines, rápidamente se hizo evidente que el Sherman era más adecuado para el uso anfibio y se modificaron las variantes M4A2 y M4A4. El impulso a las hélices se tomó de las ruedas dentadas traseras con engranajes cónicos, lo que significaba que las orugas estaban funcionando tan pronto como el tanque tocaba la playa, y las hélices estaban diseñadas para girar hacia arriba cuando no estaban en uso. La altura de la pantalla del lienzo también se incrementó en comparación con el Valentine. Se utilizaron DD Shermans, con un poco de éxito, en el Día D, así como durante el cruce del Rin en 1945.

Los Sherman también se adaptaron con éxito para llevar el temido arma lanzallamas.

En 1940, la compañía británica Lagonda Motors había construido y demostrado un dispositivo portátil para lanzar llamas que podía proyectar la quema de combustible a base de petróleo a una distancia de 100 pies, y finalmente logró extender este rango a alrededor de 350 pies. Inicialmente se imaginó que el arma podría usarse para la protección de embarques y aeródromos contra ataques de bajo nivel por parte de aviones, pero ni la Royal Navy ni la Royal Air Force mostraron mucho interés y un mayor desarrollo se concentró en montar el lanzallamas en cualquiera de los dos un camión o un vehículo con orugas. De esta forma, el Departamento Británico de Guerra del Petróleo (PWD) esperaba que el arma demostrara ser eficaz contra los pastilleros y los puntos fuertes. A finales de julio de 1942, el lanzallamas se había adaptado con éxito para permitir que se instalara en un tanque, y se produjeron versiones utilizando tanto el Valentine como el Churchill, este último con el combustible del lanzallamas en un remolque. Conocida como Churchill Crocodile, esta versión fue seleccionada para producción, pero los ejércitos británico y canadiense también produjeron lanzallamas experimentales Sherman bajo los nombres de Ronson, Salamander y Adder.

El ejército de los EE. UU. Produjo dispositivos de lanzamiento de llamas que podrían montarse en el Sherman. En algunos casos, el proyector de llamas se instaló en la abertura del periscopio del copiloto o en la posición de la ametralladora del casco, mientras que en otros casos reemplazó el arma principal. A fines de 1944, la 2da División Blindada de los EE. UU. También adaptó cuatro Shermans para montar el lanzallamas Churchill Crocodile.

Otro papel en el que el Sherman tuvo un gran éxito fue el de la remoción de minas. Los ejércitos opositores pusieron un gran número de minas antitanque, y además miles de minas antipersonal o terrestres también representaron un peligro considerable para los ejércitos que avanzaban. Se propusieron varias soluciones al problema de tratar con estas minas, incluidos dispositivos explosivos, flagelos, rodillos y arados, todos ellos diseñados para unirse a los cascos de tanques modificados. Muchos fueron despedidos de inmediato por ser poco prácticos, pero otros se desarrollaron hasta el punto en que tuvieron bastante éxito. De estos, el mayal demostró ser el más efectivo.

El trabajo en una mina había comenzado en 1939 cuando la Junta Británica de Mecanización propuso que las minas antitanque pudieran explotar in situ por medio de pesas unidas a los extremos de tiras de acero de resorte; Las tiras estaban unidas a un tambor giratorio llevado delante de un tanque. Se descubrió rápidamente que el dispositivo era más efectivo si las tiras y los pesos de acero de resorte se reemplazaban por cadenas giratorias, y las pruebas iniciales de lo que se describió como el Barón Mk I se llevaron a cabo con un tanque Matilda II. Esto fue seguido por el Baron Mk II, que estaba equipado con un sistema hidráulico de elevación y descenso para el rotor. Durante 1942, se desarrolló un dispositivo de flagelado más simple, denominado Scorpion, en Medio Oriente, y para fines de julio de 1943 Scorpion había sido emitido para pruebas de usuarios, antes de ser abandonado. Sin embargo, durante el mes anterior hubo un progreso considerable con el montaje de una versión modificada del Scorpion en un tanque Sherman, y este se convirtió en el más exitoso de los flagelos. Designado Cangrejo, el primer prototipo estaba listo para las pruebas en septiembre de 1943 y el sistema demostró ser muy efectivo para destruir minas y cortar alambre de púas.

Otros enfoques para el problema de la remoción de minas incluyeron dispositivos explosivos, arados y rodillos. El Sherman Snake y el Conger eran dispositivos explosivos y consistían en una larga manguera o cilindro de material explosivo que estaba destinado a ser empujado a través de un campo de minas y detonado de forma remota, explotando así las minas delante del tanque que avanzaba. Un dispositivo similar, denominado Tapeworm, consistía en una manguera flexible que fue diseñada para ser remolcada a través del campo de minas por un tanque agitador; una vez en posición, se llenó con explosivo líquido y se detonó.
Los arados montados en tanques diseñados para exponer minas antitanques fueron desarrollados antes de la Segunda Guerra Mundial por los ingenieros agrícolas John Fowler & Company, pero a pesar del trabajo considerable, el dispositivo nunca cumplió su promesa original. La 79ª División Blindada británica desarrolló una versión del arado, llamada Bullshorn, probándola junto con un Sherman. Finalmente se abandonó a favor del flagelo, pero algunos Bullshorns fueron útiles en el Día D para llenar los cráteres causados ​​por la explosión de minas.

Los rodillos anti-minas se desarrollaron en los años inmediatamente posteriores al final de la Primera Guerra Mundial, y fueron diseñados para detonar minas simulando el peso de un tanque rodando sobre la espoleta. En 1937, John Fowler & Company había probado con éxito un accesorio de rodillo antiminas (AMRA) que consistía en un marco de viga que se empujó efectivamente delante de un tanque y que transportaba cuatro rodillos pesados. Esta idea fue adaptada para producir el rodillo de reconocimiento anti-minas (AMRCR) montado en Sherman, que resultó útil contra minas antipersonal. Los rodillos con púas también se probaron experimentalmente en el Medio Oriente, y uno de esos dispositivos, llamado Puercoespín, se probó en Gran Bretaña junto con un Sherman.

El rodillo antiminas más exitoso fue el dispositivo de rodillo indestructible canadiense (CIRD). Construido en los talleres del ejército canadiense en Borden durante 1943, el CIRD constaba de dos rodillos de acero forjado sólido de calidad blindada, de 16 pulgadas de ancho y con un diámetro de 26 pulgadas, cada uno pesando alrededor de una tonelada. Los rodillos fueron transportados en brazos de arrastre suspendidos en un eje transversal sustancial, dispuestos para pivotar a cierta distancia por delante del tanque en frente de cada oruga. Se proporcionaron resortes helicoidales para sostener los brazos de arrastre en la posición de operación. El CIRD se estandarizó para su uso tanto con Sherman como con Churchill en mayo de 1945, aunque el desarrollo posterior de dispositivos de rodillos finalmente se abandonó a favor del mayor éxito. Sin embargo, otros dispositivos de rodillos como Rodent, Aunt Jemima, Earthworm, Centipede y Lulu lograron cierto grado de éxito. El último nombre aportó un poco más de tecnología al problema al adaptar el exitoso sistema de detección de minas electromagnético polaco para su uso con un tanque. Finalmente, el remoto "rodillo de mina T10" reemplazó el sistema de orugas del Sherman con tres enormes rodillos montados en triciclo en brazos oscilantes.

El Sherman también fue utilizado, al menos por el ejército de los EE. UU., como una montura de lanzacohetes. Se desarrollaron varios sistemas, pero solo dos, el "T34 Calliope" y el "T40 Whizbang", vieron el uso en combate. Data de 1943 y fue utilizado por la Segunda División Blindada de los EE. UU. En Francia en 1944, Calliope consistía en sesenta tubos de cohetes de 4.6 pulgadas montados en un marco sobre la torre; la montura podía girar con la torreta y los tubos se elevaban mediante un enlace mecánico al cañón del arma. Whizbang también se usó en combate en 1944/45, y consistía en veinte cohetes de 7.2 pulgadas en un montaje de caja elevado hidráulicamente.

También se consideró adaptar el Sherman para proporcionar lo que los británicos habrían descrito como un vehículo de asalto o 'vehículo de ingenieros blindados', y en abril de 1945 se produjo un prototipo para el 'tanque de demolición T31'. El vehículo fue construido sobre un chasis M4A3 con el sistema de suspensión de voluta horizontal (HVSS); el grosor del piso se incrementó a 1.5 pulgadas y se instalaron un proyector de llama y una hoja dozer. La enorme torreta montó un obús de 105 mm, con un lanzador de cohetes T94 de 7.2 pulgadas a cada lado; El lanzacohetes incorporó un mecanismo de alimentación giratorio que contenía cinco balas, y la recarga podría llevarse a cabo desde el interior del casco. Un solo prototipo, con un cañón ficticio de 105 mm, se entregó a Aberdeen Proving Ground en agosto de 1945, pero el proyecto no se extendió más allá de la etapa de prototipo y posteriormente se canceló.

Por último, debe mencionarse el lienzo inflable y el caucho 'Shermans' que se desplegaron en 1943/44 como parte de la 'Operación Fortaleza', el plan de engaño que engañó a los alemanes para que pensaran que la invasión vendría de Kent al Pas de Calais región de Francia. Se utilizaron todo tipo de tácticas, incluidos tanques ficticios y aviones, tráfico de radio falso e incluso el sonido grabado de camiones pesados ​​que aparentemente se mueven alrededor de áreas de maniobras ficticias. Compuesto por cuatro cámaras infladas por separado, los ficticios "Shermans" recibieron marcas realistas, además de tener tuercas y tornillos y otros detalles pintados en el lienzo. Una vez inflados, los "tanques" ficticios se alinearon en filas y se cubrieron con una red de camuflaje. Los "Shermans" inflables también se usaron durante la "Operación Shingle" en Anzio, en un intento de confundir al enemigo con respecto a la ubicación real de los tanques aliados.

domingo, 15 de septiembre de 2019

ICBM: El lanzador móvil norteamericano

ICBM Hard Mobile Launcher

Weapons and Warfare



Pequeño ICBM Hard Mobile Launcher en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.


Este vehículo fue el último modelo de ingeniería, o unidad de prueba de ingeniería, de un lanzador de camiones móvil, endurecido por radiación, diseñado para transportar y lanzar el misil balístico intercontinental pequeño MGM-134A (extraoficialmente conocido como el "Midgetman"). Puede viajar hasta 55 mph en la carretera, y también puede viajar fuera de la carretera. El vehículo es capaz de usar el arado montado en un remolque para excavar el lanzador en la tierra y obtener protección adicional contra una explosión nuclear.

Dos equipos fueron asignados para desarrollar un vehículo.

Caterpillar desarrolló un tractor con orugas (Sistema Mobil-Trac), mientras que Martin Marietta fue el integrador del sistema y también construyó el remolque de misiles Mobility Test Bed.

Un segundo equipo formado por la División de Sistemas de Defensa Loral de Boeing Aerospace y Electrónica (Goodyear Aerospace) construyó un vehículo de ocho ruedas y un remolque.

La Fuerza Aérea seleccionó el prototipo Boeing-Loral. Varios vehículos fueron entregados a la Fuerza Aérea de los EE. UU. En diciembre de 1986. La Fuerza Aérea probó el vehículo hasta 1991, después de lo cual el desarrollo del proyecto de misiles MGM-134 cesó, lo que llevó a la cancelación del proyecto.

La combinación de tractor-lanzador ETU pesa 239,000 libras y tiene una capacidad de tracción de la barra de tiro de más de 80,000 libras. Está impulsado por un motor diesel Rolls-Royce Perkins de 1.200 caballos de fuerza que impulsa las ocho ruedas del tractor a través de una transmisión electrohidráulica.


Boeing-Goodyear HML launcher durante la fase de prueba.


La ETU fue diseñada y construida por Boeing Aerospace and Electronics y por Loral Defence Systems Division. Fue entregado a la USAF en diciembre de 1988 y probado hasta 1991 en la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, Mont.

HML era fantásticamente caro. Jan Lodal, en su artículo de 1987 SICBM Sí, HML No, estimó el costo del Hardened Mobile Launcher en $ 30 mil millones para una fuerza de 500 misiles desplegados:

La implementación del SICBM en lanzadores móviles sin duda mejora la capacidad de supervivencia del misil contra un ataque sorpresa a gran escala. Los lanzadores móviles también mejorarían la capacidad de los EE. UU. Para responder a un ataque soviético no nuclear a gran escala con ICBM en tierra, en caso de que dicha capacidad sea necesaria en el futuro. Pero como se explicó anteriormente, hacer que el SICBM sea móvil requiere comprar un lanzador móvil reforzado (el HML), que costará alrededor de $ 30 mil millones. Sumado a aproximadamente 12 mil millones de dólares por 500 SICBM, esto hace que el costo total de la combinación HML / SICBM llegue a un total de 42 mil millones de dólares por 500 ojivas desplegadas.


Prototipo de Martin Marietta-Caterpillar.

Aparentemente, es costoso construir un camión de 200,000 libras con dispositivos electrónicos resistentes y capaces de soportar los efectos de las explosiones nucleares.

Los defensores de ICBM basados ​​en el silo hoy en día tienden a enfatizar su papel como hundimientos de ojivas (para complicar irremediablemente los cálculos de un adversario que planea un ataque), así como su relativa rentabilidad en el suministro de una cobertura de objetivos rápida y flexible. Los ICBM terrestres móviles sacrifican muchas de estas ventajas para hacer básicamente lo mismo que los misiles balísticos lanzados desde submarinos, pero no tan eficaz ni tan económicamente (por ojiva en el margen).

El Hard Mobile Launcher fue considerado demasiado caro durante la mayor acumulación de defensa en tiempos de paz en la historia con la Unión Soviética como adversario.

martes, 13 de noviembre de 2018

QN-506, el nuevo Terminator chino

AirShow China 2018: Nuevo vehículo blindado de orugas de torretas múltiples QN-506 basado en el MBT Tipo 59

Air Recognition



En la AirShow China 2018, la compañía china Wuhan Guide Infrared presenta el QN-506, un nuevo concepto de vehículo de combate con múltiples armas basado en el chasis del Tipo 59 del Tanque de batalla principal (MBT). El tanque de batalla principal del Tipo 59 es un T-54A de fabricación soviética producido bajo licencia en China.


Nuevo vehículo blindado con orugas de multiarmas QN-506 basado en chasis Tipo 59 en AirShow China 2018, Zhuhai.

Un total de 10,000 ejemplos de varias versiones del Tipo 59 MBT (tanque de batalla principal) ha sido construido por la Primera Fábrica de Maquinaria de Mongolia Interior (nombre PLA: 617 Fábrica) ubicada en Baotou, Mongolia Interior. Wuhan Guide Infrared ha utilizado el chasis del Type 59 MBT para crear un nuevo concepto de vehículo de combate con armas múltiples usando un arma moderna instalada en un chasis con orugas que ofrece movilidad y potencia de fuego.



La torreta original del Type 59 MBT fue removida y reemplazada por una nueva torreta moderna armada con diferentes armas, incluyendo un cañón automático de 30 mm, una ametralladora coaxial de 7,62 mm, cuatro lanzadores para misiles antitanque, 20 lanzadores para misiles multifuncionales y Lanzadores de cuatro tubos para municiones vagabundas. El cañón de 30 mm se monta en la parte delantera de la torreta, mientras que los lanzadores de misiles antitanques y de múltiples funciones se montan en cada lado de la torreta.

El QN-506 es capaz de atacar objetivos terrestres y aéreos utilizando el cañón de 30 mm con un alcance de disparo efectivo de 2,000 m o misiles con un alcance de disparo máximo de 4 km. La torreta tiene una travesía de 360 ​​° y una elevación máxima de 53 °.

El QN-506 está equipado con una torreta operada por control remoto equipada con la última tecnología de control de incendios computarizado, detector de alcance láser, cámara día / noche, cámara termográfica y mira panorámica. Tiene una tripulación de dos personas ubicada en la parte delantera del casco. Hay dos pequeñas ventanas a prueba de balas que pueden cubrirse con placas de blindaje en condiciones de combate.

El QN-506 también está equipado con un avión no tripulado que puede realizar misiones de observación en un rango máximo de 10 km.

Nuevo QN 506 vehículo blindado con seguimiento de armas múltiples basado en el Tipo 59 MBT 925 002


Vista cercana de la torreta multi-arma QN-506

viernes, 26 de octubre de 2018

Pegame que no me duele: Sherman Monster (Israel)


Monster





Con el fin de entrenar a los artilleros para disparar a un objetivo vivo, las FDI instalaron placas blindadas atascadas en ambos lados de un tanque Sherman. Debido al lanzamiento de placas apropiadas en tamaño y grosor, se utilizaron paneles de tanques T-34 desechados que las FDI habían capturado en la Campaña del Sinaí (1956). Este casco Sherman todavía está impregnado con los diversos tipos de balas disparadas durante la práctica de tiro.



Personal 2
Armamento Almacenamiento de municiones
Peso 31 toneladas
Motor 480 CV


jueves, 7 de junio de 2018

Vehículo de apoyo: LuAZ-967 (URSS/Rusia)

Vehículo de apoyo en el campo de batalla LuAZ-967



El LuAZ-967 se usó principalmente para la evacuación médica del campo de batalla



Ingresado al servicio Principios de 1960
Configuración 4x4
Asientos cabina 1 + 2-4 hombres
Dimensiones y peso
Peso (vacío) 930 kg
Capacidad de carga 420 kg
Longitud 3.68 m
Ancho 1.74 m
Altura 1.63 m
Movilidad
Motor MeMZ-965 gasolina
Potencia del motor 27 hp
Velocidad máxima de la carretera ~ 65 km / h
Velocidad anfibia en el agua 3 km / h
Alcance 285 km
Maniobrabilidad
Gradiente 58%
Pendiente lateral 40%
Paso vertical ~ 0.3 m
Trinchera ~ 0.3 m
Vadeo Anfibia


   El LuAZ-967 es un vehículo de apoyo especializado para el campo de batalla. Fue desarrollado a fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960 en la Unión Soviética. Es similar al Haflinger y podría copiarse de él. Después de la Guerra de Corea, los soviéticos vieron la necesidad de un pequeño vehículo todoterreno. El GAZ-69, que estaba entonces en servicio, era grande y pesado. Se completó un prototipo en 1958. Se lo vio por primera vez durante los ensayos a fines de la década de 1960. Este vehículo fue producido por la fábrica de automóviles Lutsk, ubicada en Ucrania. La producción cesó en 1991. Se produjeron más de 20 000 de estos vehículos. Su estado actual es incierto. Podría estar en servicio con algunas antiguas repúblicas soviéticas. Las fuerzas armadas rusas mantienen estos vehículos en el almacenamiento.



   Su función principal es la evacuación médica del campo de batalla. Sin embargo, este vehículo también puede transportar suministros, como municiones. Puede entregar municiones directamente a las trincheras. También se puede usar como vehículo de soporte liviano y porta armas. En el papel de portador de armas estaba equipado con un lanzagranadas automático de 30 mm, un lanzamisiles antitanque AT-4 Spigot o un rifle sin retroceso de 82 mm. El LuAZ-967 fue utilizado por tropas aerotransportadas y posiblemente otras fuerzas.



   El cuerpo de este vehículo está hecho de acero completamente soldado. El parabrisas se puede plegar hacia adelante para reducir la altura total. Una vez que el parabrisas está plegado, la altura del vehículo es inferior a 1 m.



   El LuAZ-967 puede llevar conductor, dos tropas sentadas en asientos plegables y dos camillas. Sin embargo, la carga normal es de dos soldados heridos más el conductor. El conductor se sienta inmediatamente detrás del parabrisas. Su asiento está ubicado en el centro del vehículo. El asiento del conductor se puede plegar hacia abajo, de modo que el conductor puede conducir mientras está acostado. El volante y la columna de dirección también se pueden bajar en consecuencia.



   En el papel de apoyo en el campo de batalla, el vehículo puede transportar hasta 320 kg de suministros. La capacidad máxima de carga útil es de 420 kg. Los mejorados LuAZ-967A y LuAZ-967M con motor más potente también pueden remolcar remolques livianos o piezas de artillería, con un peso máximo de 300 kg.


   Este vehículo tiene una parte superior abierta. Sin embargo, se puede equipar con un marco y una cubierta de lona. El LuAZ-967 está equipado con laterales abatibles, que también se utilizan como treadway para auto recuperación y cruzando zanjas. Estos también se pueden usar para llevar camillas.



   El LuAZ-967 fue impulsado por un motor de gasolina MeMZ-965, que desarrolla 27 hp. El motor está ubicado en la parte delantera. El mismo motor, así como una serie de componentes de automóviles, se utilizaron desde un automóvil civil ZAZ-965. El LuAZ-967 tiene una tracción delantera, con transmisión opcional a las ruedas traseras. El vehículo está equipado con un cabrestante montado en la parte delantera de 200 kg con 100 m de cable. Se usa para guindar al soldado herido sobre una estera de lona. Alternativamente, se puede usar para la auto recuperación. El vehículo tiene un cuerpo hermético y es completamente anfibio. En el agua es propulsado por sus ruedas. La velocidad anfibia en el agua es de 3 km / h. Debido a sus dimensiones compactas, puede transportarse fácilmente dentro de aviones y helicópteros más grandes.



Variantes


  • Versión mejorada LuAZ-967A con un motor MeMZ-967A más potente, desarrollando 37 hp. Esta versión con un motor más potente tenía una velocidad máxima de 75 km / h. Podría arrastrar remolques y piezas ligeras de artillería;
  • LuAZ-967M versión mejorada. Se implementó desde 1976. Está propulsado por el mismo motor MeMZ-967A, que desarrolla 37 hp. La producción cesó en 1991;
  • Geolog, una propuesta de versión 6x6. Sin embargo, nunca llegó a la producción.


miércoles, 7 de diciembre de 2016

Vehículos especiales: DT-10P Vityaz/DT-10PM Vezdesusciy (Rusia)

Transporte de orugas todo terreno articulado DT-10P Vityaz (Rusia)




El DT-10P fue originalmente diseñado para satisfacer las necesidades militares, sin embargo, no fue aceptado para el servicio 




Entró en servicio ?
Configuración orugas
Cabina de estar 1 + 4 hombres
Dimensiones y peso
Peso (vacío) 21,5 t
Carga máxima de 10 t
Movilidad 
Motor motores diesel V-46-5
Potencia del motor 710 CV
Velocidad máxima por carretera 37 kmh
Velocidad de anfibios en el agua 6.5 kmh
Alcance 500 kilometros
Maniobrabilidad 
Gradiente 70%
Pendiente lateral 40%
Paso vertical ~ 1 m
Fosa ~ 2,8 m
Vadeo Anfibio

El transporte a orugas articulado todo terreno DT-10P Vityaz es una versión más pequeña del DT-30P. Ambos vehículos se refieren como de la familia Vityaz (caballero en español).
Esta vehículo fue diseñado para llevar cargas pesadas en todo terreno fuera de carretera, incluyendo pantanos, arena y nieve, y operan en condiciones árticas. El DT-10P fue originalmente diseñado para satisfacer las necesidades militares, sin embargo, no fue aceptado para el servicio. Este vehículo de cadenas fue utilizado para una serie de aplicaciones civiles en su lugar.
El transporte DT-10P tiene una capacidad de carga de 10 toneladas, o 10 pasajeros, incluyendo a la tripulación de cinco. Cuenta con dos áreas de carga, una en la parte delantera y otros y otros en la unidad articulada segundo. Las zonas de carga frontal y trasera están cubiertos por arcos y lona.
El DT-10P Vityaz tiene una cabina de control hacia adelante completamente cerrado, que proporciona asientos para el conductor y cuatro pasajeros. El compartimiento del motor está situado detrás de la cabina. La unidad trasera puede acomodar una variedad de organismos. En algunos casos, la unidad trasera puede variar considerablemente desde el frente.
El DT-10P es accionado por el motor diesel V-46-5 multi-combustible, el que desarrollo 710 CV. Vale la pena mencionar que el mismo motor se utiliza en mucho mayor DT-30 Vityaz. Este motor fue desarrollado a partir de que, utilizado en el tanque de batalla principales T-64. El motor está equipado con un pre-calentador y se puede iniciar a -50 ° C.
Este transporte todo terreno es totalmente anfibio. En el agua es impulsado por las mismas orugas. La velocidad máxima anfibio en el agua está a unos 5 km/h. Este vehículo también cuenta con una pistas más estrechas, más grandes que las del DT-30P.

Variantes 
DT-10PM Vezdesusciy, versión mejorada del DT-10P. Tiene capacidad de transporte de carga similar, pero es alimentado por un motor diesel más poderoso YaMZ, desarrollando 800 hp. Tiene mayor velocidad de ruta y más amplio alcance operativo.






El transporte DT-30PM, nombre en código Vezdesushchy, u ‘omnipresente’ es una versión especial del transporte DT-30 para el Ministerio de Defensa de Rusia (haga clic para ampliar).

Military-Today