Tornado (MLRS)

Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple "Smerch"

Vehículo de combate 9A52-2 en un chasis modificado de un camión MAZ-543M en el foro Army-2016 en 2016.
Clasificación sistema de cohetes de lanzamiento múltiple
Chasis MAZ-79111 (9A52)
MAZ-543M (9A52-2)
KAMAZ -6350
Historia
País del desarrollador  URSS
Años de operación 1987 - nuestro tiempo
Dimensiones
Peso en posición de combate 43.700 kg
Longitud en posición replegada 12 370 (9A52)
12 100 (9A52-2) mm
Ancho en posición replegada 3050mm
Altura en posición replegada 3070mm
Armamento
Calibre 300mm
Número de guías 12
Campo de tiro mínimo 20.000  m
Campo de tiro máximo hasta 70 km para proyectiles principales [1]
hasta 120 km para proyectiles 9M542 [2]  m
área de daño 672 mil m²
Elevación máxima 55°
Precisión (dispersión) hasta 0,3 % del alcance [3]  m
calculo BM 4 personas
Transferencia del sistema de viaje a posición de combate no más minutos
Tiempo de volea no más de 40 s
Movilidad
tipo de motor V-12 diésel D12A-525A
Potencia del motor 525 l. Con.
Velocidad máxima en carretera 60 km/h
gama de la carretera 900 kilometros
fórmula de la rueda 8×8
Grandes operadores Rusia Ucrania Bielorrusia Azerbaiyán


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9K58 "Smerch" - Sistema de cohetes de lanzamiento múltiple  soviético y ruso de calibre 300 mm.

Desde diciembre de 2016, comenzó el reemplazo del Smerch MLRS y el Grad MLRS con la familia Tornado MLRS , donde los vehículos de combate generalmente están diseñados de manera similar a sus predecesores, pero equipados con navegación GLONASS y un nuevo sistema de control de fuego computarizado [4] [5] . GLONASS también se utiliza en misiles guiados para el Tornado-S MLRS, lo que es confirmado por expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos [6] y el fabricante [5] .

La composición del complejo.

complejo MLRS: [7]

historia de la creacion

El sistema de cohetes de lanzamiento múltiple Smerch fue desarrollado en la URSS por especialistas de TulgosNIITochmash (entonces NPO Splav , y ahora JSC NPO Splav, la ciudad de Tula) bajo el liderazgo del diseñador jefe Gennady Alekseevich Denezhkin , así como empresas relacionadas. Antes del desarrollo en 1990 por parte de China , WS-1 [8] era el sistema de mayor alcance.

La unidad de artillería está montada en un chasis de camión modificado MAZ-79111 o MAZ-543M . Para India, se creó una variante de vehículo de combate basada en el camión todoterreno Tatra 816 6ZVR8T10x10.1 R/41T.

Preparar el "Smerch" para la batalla después de recibir la designación del objetivo lleva tres minutos; se dispara una salva completa en 38 segundos. Después de disparar, la batería está lista para marchar en un minuto, lo que te permite escapar rápidamente del ataque de represalia del enemigo.

Munición

Las principales características de rendimiento de las municiones reactivas anteriores (excepto 9M542 ):

Además, para el Smerch MLRS, se ha creado un misil especial y está esperando al cliente, que lanza un UAV sobre el objetivo para reconocimiento y ajuste de fuego en 20-30 minutos [12] [13] .

Designación
de proyectil
9M55K 9M55K1 9M55K4 9M55K5 [14] 9M55F 9M55S 9M528 9M534
tipo de EM Casete Fragmentación desmontable
de alto explosivo
termobárico Fragmentación de alto explosivo Con un UAV de reconocimiento
SER tipo Metralla 9N235 Autoapuntado 9N142
"Motive-3M"
Minas antitanque
" PTM-3 "
Fragmentación acumulativa
Peso del proyectil, kg 800 810 800 815 815
Longitud del proyectil, mm 7600 desconocido
MS masa , kg 243 258 243 258 243
MS longitud , mm 2049 desconocido 2049
Número de BE , piezas 72 5 25 646 (588)
BE peso (UAV), kg 1.75 quince 4.85 0.24 40
BE dimensiones, mm 69×263 284×255×186 330x84x84 43×118 (43×128) 200 (fuselaje)
Masa de explosivo
(mezcla) BE (MS), kg
0.32 4.5 1.85 0,035 (0,046) 95 100 95
Características
de los elementos llamativos .
Fragmentos terminados:
* 96 uds. 4,5 g
* 360 uds. 0,75 g cada uno
Penetración de blindaje [15] :
blindaje homogéneo de 70 mm
Penetración del blindaje:
120 (160) mm
de blindaje homogéneo
a lo largo de la normal
Fragmentos terminados:
1100 uds. 50 g cada uno
Diámetro del campo
con Т>+1000 °С: 25 m
Duración del campo:
1,44 s
Fragmentos terminados:
800 uds. 50 g cada uno
Tiempo de vuelo: 20 min.
Altitud de vuelo: 500 m
Área de visualización: 25 km²
Distancia de transmisión: 70 km
BE tiempo de autodestrucción (MS) 110 segundos 60 segundos 16-24 horas 130-260 s 110-160 s
Campo de tiro, m:
* máximo
* mínimo

70,000
20,000

70.000
25.000

90.000
25.000

90,000
20,000

Desarrollo de municiones

En servicio

Exportar

El valor de exportación del MLRS "Smerch-M" es de aproximadamente 12,5 millones de dólares estadounidenses [36] .

Según A. Khramchikhin , los MLRS chinos ( A-100 , y especialmente PHL-03 ) son copias sin licencia de "Smerch" [37] . Esto es consistente con la tendencia descrita en el libro [38] .

uso de combate

Modificaciones

El sistema de cohetes de lanzamiento múltiple de largo alcance está diseñado para destruir casi cualquier grupo de objetivos en las aproximaciones distantes. MLRS 9K58 debido al alcance y la eficiencia está cerca de los sistemas de misiles tácticos. En términos de precisión, el complejo está cerca de las piezas de artillería. La precisión del golpe es 2-3 veces mayor que los análogos [40] . Una salva de una batería de seis BM es capaz de detener el avance de una división de fusileros motorizados [55] .

9K58 en chasis MAZ-543M

MLRS 9K58 "Smerch" en el chasis MAZ-543M

El campo de tiro aumentó de 70 a 90 km, la tripulación de combate disminuyó de cuatro a tres personas, aumentó la automatización del sistema, en particular, la ubicación topográfica comenzó a realizarse automáticamente a través de sistemas satelitales. Adoptado en 1989. El área afectada es de 67,2 hectáreas [40] . Tiempo de preparación para salva 3 minutos, recarga 13 minutos [56] .

9K58 "Kama"

MLRS 9K58 "Kama" en el chasis KamAZ-6350

Por primera vez en el espectáculo de aviación y espacio MAKS-2007 , un prototipo del vehículo de combate 9A52-4 con un paquete de rieles de seis cañones como parte de una unidad de artillería, montado sobre la base de una tracción total de cuatro ejes. chasis de la familia KAMAZ, se demostró por primera vez. El uso de un sistema de este tipo permite que las tripulaciones dispersas realicen disparos coordinados. El objetivo principal de la modernización es aumentar la movilidad del complejo mediante la reducción de peso y dimensiones. Se espera que esto amplíe las oportunidades de exportación. Una nueva versión de un prototipo de vehículo de combate, así como un prototipo de un vehículo de transporte y carga, se demostraron en 2009 en la exposición de armas REA-2009 en Nizhny Tagil (región de Sverdlovsk).

9K515 "Tornado-S"

En la empresa Splav , se crearon los MLRS de una nueva generación de la serie Tornado : 9K515 Tornado-S . "Tornado-S" es una profunda modernización de 9K58 "Smerch". Diseñado para destruir objetivos grupales (mano de obra, vehículos no blindados, blindados ligeros y blindados), misiles tácticos, sistemas antiaéreos, helicópteros en estacionamientos, puestos de comando, centros de comunicación, infraestructura militar-industrial en los enfoques distantes. Desarrollador: NPO "Splav" (Tula), CJSC "SKB" PJSC " Motovilikhinskiye Zavody " (Perm). Fabricante (revisión y modernización) de BM y TZM: PJSC Motovilikhinskiye Zavody (Perm).

El campo de tiro es de hasta 120 km, en el futuro con la posibilidad de aumentar a 200 km. Puede alcanzar objetivos tanto en salva como en misiles individuales de alta precisión y, de hecho, se ha convertido en un sistema universal de misiles tácticos. Tornado-S también puede usar municiones ajustables [16] [57] .

Está equipado con un sistema para la corrección autónoma de la trayectoria de vuelo de los cohetes en ángulos de cabeceo y guiñada , realizado de acuerdo con las señales del sistema de control para dispositivos dinámicos de gas ( municiones ajustables , por ejemplo, 9M544) [58] [59 ] [60] . La estabilización de los proyectiles se produce por su torsión a lo largo de las guías de lanzamiento, y siendo apoyados en vuelo por las palas de empenaje desplegables. Al disparar en una ráfaga, la dispersión de proyectiles no supera el 0,3% del alcance de disparo.

Los proyectiles de cohetes pueden equiparse con una ojiva monobloque o tipo racimo . Una andanada de un vehículo de combate con cohetes de calibre 300 mm equipados con una ojiva de racimo con 72 elementos de fragmentación acumulada golpea un área de hasta 67,2 hectáreas .

Para proporcionar la designación de objetivos , se puede usar un UAV (también lanzado desde un vehículo de combate, un cohete 9M534).

El tiempo de plegado y abandono de la posición de tiro por parte del vehículo de combate del complejo BM 9A54 después de una descarga es de aproximadamente 1 minuto. La tripulación del vehículo de combate se ha reducido a 3 personas.

El vehículo de combate 9A54 está equipado con equipo de control y comunicación a bordo (ABUS), un sistema automatizado de guía y control de tiro (ASUNO), equipo terrestre para consumidores de sistemas de navegación por satélite (NAP SNS), que le permite: automáticamente recibir y transmitir información con protección contra el acceso no autorizado , mostrar información en el marcador y almacenarla; llevar a cabo de forma autónoma la ubicación topográfica , la navegación y la orientación del vehículo de combate en tierra con visualización en un mapa electrónico; dirija automáticamente el paquete de guías de lanzamiento sin dejar a la tripulación de la cabina con la posibilidad de guía manual si es necesario (para proteger al personal de los gases en polvo durante el disparo, se suministra aire comprimido a la cabina desde los cilindros).

La composición del MLRS 9K515 "Tornado-S" :

Comenzó a entrar en servicio a partir de finales de 2016 [61] [62] . En noviembre de 2016, se llevaron a cabo pruebas en el sitio de pruebas de Kapustin Yar [63] .

Opciones de vehículos de combate

Opciones para vehículos de carga y transporte

Comparación con análogos

Donde puedes ver

Galería

ver también

notas

  1. Mata a todos los seres vivos. Aplastamiento ardiente "Smerch" . www.naukatehnika.com . Recuperado: 1 julio 2022.
  2. Misil guiado 9M542 | Tecnología de misiles . misiles.info . Recuperado: 1 julio 2022.
  3. Vehículo de combate de 300 mm 9A52-2 "Smerch" (enlace inaccesible) . PJSC "Motovilikhinskiye Zavody" Consultado el 19 de septiembre de 2014. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2014. 
  4. Monstruoso "Tornado" después de "Tornado": Los MLRS rusos son capaces de convertir 67 hectáreas en un desierto , Canal de TV Zvezda  (17 de abril de 2016). Consultado el 2 de marzo de 2017.
  5. ↑ 1 2 El sistema Tornado-S recibirá un misil guiado por GLONASS . Consultado el 2 de marzo de 2017.
  6. Balance militar 2017 . IISS.
  7. Vladímir Tuchkov. MLRS "Smerch": "limpieza" instantánea en un área de 67 hectáreas . Prensa Libre (19 de noviembre de 2014). Recuperado: 14 de marzo de 2017.
  8. IDEX 2009: Sistema chino de lanzacohetes múltiple AR1A de 300 mm de Norinco . Archivado el 7 de marzo de 2011 en Wayback Machine Asian Defense.
  9. Tales elementos llamativos también se utilizan en el grupo de bombas de aviación RBC-500
  10. Cohete 9M55K1 de 300 mm con submuniciones autodirigidas (enlace inaccesible) . Fecha de acceso: 5 de enero de 2010. Archivado desde el original el 25 de julio de 2012. 
  11. rbase.new-factoria.ru
  12. Splav creó un dron cosido en el cohete Smerch MLRS  (ruso) , TASS . Consultado el 2 de marzo de 2017.
  13. El dron cosido en el cohete Smerch MLRS fue creado en la Federación Rusa , canal de televisión Zvezda  (28 de febrero de 2017). Consultado el 2 de marzo de 2017.
  14. Cohete 9M55K5 de 300 mm . Sistema de información y noticias "Tecnología de cohetes". Consultado el 17 de febrero de 2013. Archivado desde el original el 9 de marzo de 2013.
  15. en un ángulo de 30° desde la normal a la armadura desde una distancia de 100 m
  16. 1 2 3 MLRS "Tornado-S" entrará en serie en 2017 (enlace inaccesible) . Consultado el 24 de septiembre de 2016. Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2016. 
  17. El nuevo dron ruso "Thunder" recibirá un motor turborreactor .
  18. The Military Balance 2016. - P. 190.
  19. Balance militar 2021, p.209
  20. The Military Balance 2017. - P. 203.
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  26. The Military Balance 2019, p.184
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  30. El régimen de Saakashvili restauró el potencial militar en dos años - TsAMTO "IA OSinform
  31. "Smerch" se apresura desde Rusia: China e India pueden obtener sus tecnologías de producción - Paridad militar
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  45. Informe de la Misión Especial de Monitoreo de la OSCE en Ucrania (SMM), 3 de febrero de 2015: Civiles asesinados y heridos en un ataque con bombas de racimo en la calle Izvestkova en la ciudad de Lugansk . OSCE . Consultado: 4 de febrero de 2015.
  46. Informe puntual de la Misión Especial de Monitoreo de la OSCE en Ucrania (SMM): Bombardeo en Kramatorsk, 10 de febrero de 2015  , OSCE (  10 de febrero de 2015). Consultado el 15 de febrero de 2015.
  47. Azerbaiyán usó el Smerch MLRS contra el ejército de Karabaj. vídeo _ Satélite. Fecha de acceso: 29 de septiembre de 2020.
  48. La tregua no trajo la paz a Terter: continúan los ataques con cohetes en la zona - vídeo . Satélite. Fecha de acceso: 27 de octubre de 2020.
  49. CNN: General ruso ordenó bombardear Kharkiv con proyectiles de racimo . Radio Libertad (14 de mayo de 2022).
  50. Jack Buckby.  ¿Rusia está tratando de usar bombas de racimo en su camino hacia la victoria en Ucrania  ? . 19FortyFive (25 de mayo de 2022). Recuperado: 1 junio 2022.
  51. Nima Elbagir, Barbara Arvanitidis, Gianluca Mezzofiore, Katie Polglase, Tamara Qiblawi, Alex Platt, Victoria Butenko, Darya Tarasova y Maria Avdeeva Gráficos de Henrik Pettersson y Connie Chen, edición de video de Oscar Featherstone. El general ruso que supervisó las atrocidades en Siria lideró ataques con bombas de racimo en Ucrania . CNN _ Recuperado: 1 junio 2022.
  52. ↑ Ucrania : Municiones en racimo lanzadas en los vecindarios de Kharkiv  . Human Rights Watch (4 de marzo de 2022). Fecha de acceso: 9 de junio de 2022.
  53. Steve Balestrieri. ¿Un crimen de guerra?   ¿Rusia está utilizando horribles municiones en racimo en Ucrania ? . 19FortyFive (5 de marzo de 2022). Fecha de acceso: 9 de junio de 2022.
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  57. Mikhail Vannakh ¡ 200 millas al grano! // Mecánica Popular . - 2017. - Nº 5. - S. 96-101
  58. MLRS "Smerch" y "Tornado-S" recibirán misiles guiados // MIA "Russia Today", 21/11/2015
  59. Los misiles Tornado-S recibirán GLONASS // "TRK RF Armed Forces ZVEZDA", 10/02/2017
  60. Alexey Ramm, Egor Sozaev-Guryev. "Tornado" llegará a las señales GLONASS // " Izvestia ", 08/02/2017
  61. Top 10 eventos principales en el ejército ruso en 2016 , 01/01/2017 Mikhail Rychagov, Kirill Yablochkin. JSC "TRK VS RF" ZVEZDA "".
  62. "Tornado-S" ya está en el ejército , "Warspot".
  63. "Tornado", "Tornados" y "Huracanes" "arrasaron" en la región de Astrakhan , 18/11/2016 JSC "TRK RF Armed Forces" ZVEZDA "".
  64. Gúrov, 2010 .

notas al pie

Literatura

Enlaces