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jueves, 27 de agosto de 2020

Desembarco: Ship to Shore Connector (SSC) reemplazarán a los LCAC

Conector de barco a tierra

W&W



En agosto de 2014, la Marina de los EE. UU. adjudicó el contrato para construir el primer conector Ship-to-Shore (SSC) de producción. El LCAC 101 es el primero de 72 naves operativas que se entregarán a partir de agosto de 2017, con una capacidad operativa inicial prevista en 2020. Se espera que la nave de prueba y entrenamiento comience a construirse en noviembre de 2014.

El Ship to Shore Connector (SSC) es el reemplazo funcional de la flota existente de vehículos de Landing Craft, Air Cushioned (LCAC), que se acercan al final de su vida útil. El SSC es una lancha de desembarco con cámara de aire destinada a transportar personal, sistemas de armas, equipo y carga desde embarcaciones anfibias hasta la costa. La embarcación puede mover rápidamente las fuerzas de asalto para realizar operaciones anfibias y operar sobre la marca de agua alta para incluir movimientos sobre hielo, barro y pantanos.

Misión: Transporta vehículos, equipo pesado y suministros a través de diversas condiciones ambientales, desde barcos anfibios hasta la costa. Mejora la capacidad de la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina para ejecutar un amplio espectro de misiones, desde asistencia humanitaria y respuesta a desastres hasta asalto anfibio multidimensional.

Contratista principal: Textron Incorporated; Nueva Orleans, LA

A fines de agosto de 2014, el Comando de Sistemas Marítimos Navales otorgó una modificación del contrato para la construcción del primer conector barco-costa (SSC) estándar de producción de la Marina de los EE. UU. Landing Craft Air Cushion (LCAC - se pronuncia L-cac) 101 es la segunda nave de la clase SSC. Fue diseñado como un reemplazo evolutivo de la flota de LCAC actualmente envejecida, para la cual se está llevando a cabo un programa de extensión de la vida útil.


El equipo industrial liderado por Textron, que incluye al fabricante de aluminio Alcoa Defense y al especialista en comando, control, computadoras, comunicaciones y navegación L-3 Communications, está trabajando hoy en el diseño detallado y la construcción de la embarcación de prueba y entrenamiento SSC (LCAC 100), que se entregará en febrero de 2017. El 101 es el primero de 72, con una capacidad operativa inicial prevista para 2020. Aunque externamente se parece al tipo actual, la nueva nave incluye mejoras impulsadas por el diseño de vida útil extendida a 30 años sin vida útil programa de extensión, mayor capacidad de carga útil gracias a dos, en lugar de cuatro, pero nuevos motores de turbina Rolls-Royce MT7 más potentes (el tipo es derivado del avión de rotor basculante Osprey), tripulación de vuelo y carga de trabajo reducidas, mayor confiabilidad y facilidad de mantenimiento.

El SSC podrá transportar una carga de 74 toneladas, digamos un Abrams, en el estado del mar 3 a una velocidad de más de 40 nudos hasta una costa a 25 millas náuticas de distancia. La Marina de los EE. UU. También planea comenzar la adquisición de un nuevo Reemplazo de Conector de Superficie (X) - SC (X) R - en el Año Fiscal 2018, para reemplazar la antigua flota Landing Craft Utility (LCU) 1610. Un denominado Análisis de Alternativas completado en el primer semestre de 2014 favoreció una evolución de bajo riesgo del diseño de LCU para reemplazar las 32 1610 actuales en una base uno a uno. Sin embargo, la Marina y el Cuerpo de Marines de los EE. UU. Están estudiando conceptos para cerrar la brecha del conector entre el barco y la costa en los próximos años.

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El Ship to Shore Connector (SSC) es el reemplazo evolutivo de la flota existente de vehículos Landing Craft, Air Cushion (LCAC), que se acercan al final de su vida útil. El SSC es un vehículo de colchón de aire cuya misión es aterrizar elementos de asalto de superficie en apoyo de la maniobra operativa desde el mar (OMFTS), a distancias sobre el horizonte, mientras opera desde barcos anfibios y plataformas de aterrizaje móviles. SSC proporciona un mayor rendimiento para manejar misiones actuales y futuras, así como mejoras que aumentarán la disponibilidad de las naves y reducirán el costo total de propiedad.

El programa SSC mejorará significativamente la capacidad del equipo de la Armada y el Cuerpo de Infantería de Marina para ejecutar un amplio espectro de misiones hasta bien entrado el siglo XXI, desde asistencia humanitaria y respuesta a desastres hasta asalto anfibio multidimensional. Los LCAC / SSC se utilizan principalmente para transportar vehículos, equipo pesado y suministros a través de condiciones ambientales variadas, desde barcos anfibios hasta sobre la playa.

Además, se puede cargar a bordo un módulo de transporte de personal cerrado que puede albergar hasta 180 pasajeros o 54 heridos. Los LCAC han demostrado ser muy útiles para apoyar operaciones anfibias no hostiles y fueron vitales para entregar equipos, alimentos, agua y suministros médicos que salvan vidas en los esfuerzos de ayuda humanitaria en todo el mundo. Se prevé que el SSC deberá desempeñarse de manera similar.

El programa SSC es el primer programa importante de adquisiciones navales en más de 15 años diseñado "internamente" por la Marina en lugar de la industria privada. El equipo de diseño de la Marina avanzó a través de un proceso de diseño evolutivo, comenzando con un proceso de diseño basado en conjuntos, donde los requisitos de nivel de oficio se descompusieron funcionalmente en documentos de requisitos funcionales (FRD) discretos a nivel de sistema. Los FRD formaron la base funcional para la selección de espacios comerciales y para iniciar el Diseño preliminar. El Diseño Preliminar fue seguido por un período de Diseño de Contrato, que desarrolló la Línea de Base Asignada y formó la base para la solicitud de contrato de SSC.

El diseño del contrato liderado por la Marina, lanzado a la industria en una competencia completa y abierta, permitió a los constructores de nivel medio sin experiencia en vehículos con amortiguación de aire competir por el diseño detallado y el contrato de construcción. Este enfoque utiliza la experiencia del gobierno en vehículos con colchón de aire y brinda a la industria la flexibilidad para realizar selecciones de componentes y detalles de diseño completos para una producción óptima y bajos costos de adquisición.

El contrato de Detalle, Diseño y Construcción (DD&C) fue adjudicado a Textron, Inc., Nueva Orleans, LA., Cuyos principales subcontratistas son L-3 Communications de Camden, Nueva Jersey, GE Dowty de Gran Bretaña, Rolls-Royce Naval Marine de Indianápolis , IN, Innovative Power Solutions de Eatontown, Meritor, Inc de Troy, MI y Umoe Mandal de Noruega. Otros subcontratistas incluyen a Marvin Land Systems de Inglewood, CA, Donaldson Company, Inc. de Minneapolis, MN, Exlar Corporation de Chanhassen, MA, Advanced Composite Products & Technology de Huntington Beach, CA, Supreme Integrated Technology de Harahan, LA, y Technology Dynamics , Inc. de Bergenfield, Nueva Jersey.

El Programa de Registro SSC es para un total de 73 naves (una de Prueba y Entrenamiento y 72 naves operativas). Las entregas comenzarán en el año fiscal 2019 con la capacidad operativa inicial proyectada para el año fiscal 2020.

Arte conceptual de la versión a escala completa - UHAC

Durante el Experimento Avanzado de Guerra en conjunto con el ejercicio multinacional Rimpac C 2014 dirigido por las Fuerzas de EE. UU., el Cuerpo de Marines de EE. UU. Probó el prototipo de media escala del UHAC actualmente en desarrollo.

Durante el Experimento Avanzado de Guerra en conjunto con el ejercicio multinacional Rimpac 2014 dirigido por las Fuerzas de EE. UU., la Infantería de Marina probó el prototipo a media escala del Conector Anfibio de Carga Ultra Pesada (UHAC). Financiado por la Oficina de Investigación Naval y construido por Navatek, se espera que una nave a gran escala transporte tres veces la carga útil de un LCAC y supere los muros de 10 pies de altura.

Entonces, ¿de qué es capaz la versión a gran escala de este vehículo? Bueno, puede atravesar el agua con una carga útil de 2000 toneladas a una velocidad de 20 nudos, es decir, 37 kilómetros por hora. ¡Incluso puede conducir hasta la orilla y sobre obstáculos que pueden llegar a los 10 pies!

Después de lograr con éxito los objetivos de un prototipo a media escala, los Marines de EE. UU. Están listos para presumir el triple de la capacidad de carga de los vehículos Landing Craft Air Cushion (LCAC) que se utilizan actualmente para el transporte de barco a tierra para la Marina de EE. UU. proporcionando una carga útil de 190 toneladas. En cuanto a las dimensiones, el vehículo tiene 8 metros de ancho, 13 metros de largo y 5 metros de alto.

El vehículo es una modificación del concepto de Transporte Anfibio Aéreo Cautivo (CAAT). El UHAC es capaz de moverse tanto por mar como por tierra. Está equipado con celdas de espuma de aire capturado que brindan flotabilidad que a su vez actúan como paletas en el agua, mientras que actúan como almohadillas impulsadas por orugas en tierra. Lo que marca la "A" en UHAC es la capacidad del sistema para aplicar una huella mínima de presión sobre el suelo.

Navatek Ltd, una empresa de investigación hidrodinámica y arquitectura naval en Honolulu, creó el proyecto, y en cuanto a su patrocinio y ejecución se refiere, la Oficina de Investigación Naval (ONR) fue la responsable. Rim of the Pacific, también conocido como RIMPAC, es actualmente el ejercicio de guerra marítima internacional más grande del mundo, que se realiza de junio a julio cada dos años. Estados Unidos invita a las fuerzas militares de la Cuenca del Pacífico a venir a las islas hawaianas para participar.

sábado, 6 de junio de 2020

LCAC clase Zubr

LCAC clase Zubr

W&W



Mordovia y Yevgeniy Kocheshkov desembarcando en el oblast de Kaliningrado.

La Armada rusa obtendrá 16 buques de guerra adicionales, según la United Shipbuilding Corporation del país, que ha sido contratada por el departamento de defensa para entregar los buques, aunque no todos serán nuevos.

El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que la Armada obtendría siete nuevas naves de combate, incluidos cuatro submarinos y siete reparados. Entre los proyectos de reparación, en el Astillero Yantar en la costa del Báltico, el buque de asalto anfibio con colchón de aire más grande del mundo, Mordovia. El pequeño buque de asalto anfibio "Zubr" del Proyecto 12322, Mordovia, entró en servicio con la Flota Báltica en octubre de 1991. El papel del barco es proporcionar un gran apoyo de transporte marítimo para operaciones anfibias.

El buque de guerra también puede transportar y desplegar minas marinas. El diseño de colchón de aire permite que la nave se mueva por el suelo. El buque de guerra puede transportar tres tanques o diez vehículos blindados u ocho vehículos de combate de infantería. Pero la enorme firma de radar del Zubr los hace inadecuados para operaciones encubiertas y requieren un importante apoyo logístico en combustible y mantenimiento.

La clase Zubr (Proyecto 1232.2, nombre de la OTAN "Pomornik") es una clase de lancha de aterrizaje con amortiguación de aire (LCAC). Esta clase de aerodeslizadores militares es, a partir de 2012, la más grande del mundo, con un desplazamiento estándar de carga completa de 555 toneladas. El aerodeslizador está diseñado para sellar unidades de asalto anfibio (como marines y tanques) desde embarcaciones equipadas / no equipadas a costas no equipadas, así como para transportar y plantar minas navales.



Hay diez aerodeslizadores de clase Zubr en servicio. Hay dos buques en la Armada rusa y cuatro con la Armada Helénica. En 2009, China hizo un pedido de cuatro buques de Ucrania [pedido transferido a Rusia ahora] como parte de un acuerdo por valor de 315 millones de dólares. Dos versiones actualizadas de los buques fueron construidas por la Compañía de Construcción Naval de Teodosia de Crimea, seguidas por dos modelos avanzados del buque de guerra de superficie.

La compra de HS Cephalonia (L 180) para la Armada Helénica marcó la primera vez que se construyó una nave naval de diseño soviético para un miembro de la OTAN.

En junio de 2017, Rusia anunció que reiniciaría la producción de la nave de clase Zubr. Los representantes de la industria de la construcción naval rusa poco después respondieron afirmando que la producción no podría reanudarse en 2018 y que solo sería posible en 2019-2021, refutando la posición del gobierno. Los representantes mencionaron la falta de disponibilidad y la incapacidad para producir componentes en masa, especialmente motores de turbina de gas y engranajes reductores como los principales obstáculos.

NPO Saturn (ODK GT) y Turboros desarrollaron la turbina de gas marina M70FRU (D090), FR RU, M70FRU2 (DP / DM71) a lo largo de M90FR, M75RU, E70RD8 y Elektrosila, AO Zvezda, Metallist, Samara y otros desarrollaron reductores y engranajes. Ventilador y turbohélice proporcionados por NK Kuznetsov, Aerosila, entre otros (quizás algunos como Aviadvigatel, Salut, AMNTK, UMPO, KMPO, que tienen alta y larga experiencia y producción).

La nave de aterrizaje clase Zubr tiene un área de carga de 400 metros cuadrados (4.300 pies cuadrados) y una capacidad de combustible de 56 toneladas. Puede transportar tres tanques de batalla principales (hasta 150 toneladas), o diez vehículos blindados con 140 tropas (hasta 131 toneladas), u 8 vehículos blindados de masa total de hasta 115 toneladas, u 8 tanques anfibios o hasta 500 tropas. (con 360 tropas en el compartimento de carga).

En el desplazamiento total, el barco es capaz de negociar pendientes de hasta 5 grados en costas no equipadas y paredes verticales de 1,6 m (5 pies 3 pulgadas) de altura. La clase Zubr permanece en condiciones de navegar en condiciones hasta el Estado del Mar 4. El barco tiene una velocidad de crucero de 30–40 nudos (56–74 km / h; 35–46 mph).

viernes, 21 de abril de 2017

AELP: Seis LCAC en servicio

Fotos del día: Seis lanchas de desembarco a colchón de aire (LCAC) Tipo 726 clase Yuyi conocidas de la AELP 
China Defense Blog

Por solicitud y gracias a Andrew KC por su colección (3320,3321, 3322, 3330, 3331 y 3332)


3320

  3322

  3321

  3330

  3331

3332

martes, 21 de julio de 2015

Impresionante Plataforma de Desembarco Móvil (MLP) china

Fotos del día: A bordo de la Plataforma de Desembarco Móvil (MLP) 868 de la AELP

Dado que los LPD clase Yuzhao de la AELP no son lo suficientemente grandes como para albergar los LCAC Zubr, tiene sentido para la AELP utilizar el MLP para lanzar los "bisonte europeo".

China Defense Blog


sábado, 9 de noviembre de 2013

LPD: Clase San Antonio (USA)



El USS San Antonio LPD 17.


Muelle Plataforma de Desembarco clase San Antonio, Estados Unidos de América



Diagrama que muestra el perfil exterior del puerto de los 17 buques de clase San Antonio LPD.

 Vista isométrica de la LPD 17 clase San Antonio.



Datos clave
Tripulación: 360
Tropas: 699
Fabricante: Northrop Grumman Ship Sistemas
Operador: Marina de los EE.UU.
Calado: 23 pies (7.0 m)
Desplazamiento: 25.300 toneladas a plena carga
Propulsión: Cuatro x motores diesel STC Colt-Pielstick 2.5




El muelle de plataforma de desembarco clase San Antonio es la última clase de la nave fuerza anfibia de la Armada de Estados Unidos. La misión de la clase San Antonio es el transporte de los Cuerpo de Marines de EE.UU.  de la triada de movilidad -es decir, vehículos de asalto anfibio avanzados (AAAVs), lanchas de desembarco con acolchado de aire (LCAC) y aeronaves de rotor basculante Osprey MV- 22-para los puntos problemáticos en todo el mundo.

Muelle de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17) 

La construcción de la primera nave de 12, el San Antonio (LPD 17), se inició en junio de 2000. Quilla de la nave se colocó en diciembre de 2000. Se puso en marcha en julio de 2003 y puesto en servicio en enero de 2006. El San Antonio tiene como hogar la base naval de Norfolk, Virginia. El buque alcanzado capacidad operativa inicial (IOC), en mayo de 2008 y realizó su primer despliegue en agosto de 2008 como parte del grupo de ataque expedicionario Iwo Jima.

USS New Orleans (LPD 18) y USS Mesa Verde (LPD 19)

La quilla de la segunda nave, New Orleans (LPD 18), se hizo en octubre de 2002. Se puso en marcha en noviembre de 2004, presentó en diciembre de 2006 y puesta en servicio en marzo de 2007. La quilla de la tercera, Mesa Verde (LPD 19), se hizo en febrero de 2003, puso en marcha en enero de 2005 y puesto en servicio en diciembre de 2007.

USS Green Bay (LPD 20)

La quilla del cuarto, USS Green Bay (LPD 20), se colocó en agosto de 2003, puso en marcha en agosto de 2006 y entregado en agosto de 2008. Fue encargado en enero de 2009. Nueva Orleans y Green Bay están homeported en San Diego.

USS New York (LPD 21)

La quilla de USS New York (LPD 21) se estableció en septiembre de 2004. Se puso en marcha en diciembre de 2007 y puesto en servicio en noviembre de 2009. Construcción del USS New York incluyó 24t de acero rescatado de los escombros del World Trade Center, en memoria de los que perdieron sus vidas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

USS San Diego (LPD 22)

La quilla del USS San Diego (LPD 22) se colocó en mayo de 2007 y lanzado en mayo de 2010. El buque fue entregado a la Marina de los EE.UU. en diciembre de 2011 y puesta en servicio en mayo de 2012.


USS Anchorage (LPD 23), USS Arlington (LPD 24) y USS Somerset (LPD 25)

Otros buques contratados son el Anchorage (LPD 23), Arlington (LPD 24), Somerset (LPD 25) y Murtha (LPD 26).
USS Anchorage fue colocada en septiembre de 2007, puso en marcha en febrero de 2011 y entregado a la Marina de los EE.UU. en septiembre de 2012. Fue comisionado en la Armada en mayo de 2013.
Quilla del USS Arlington fue colocada en mayo de 2008 y puso en marcha en noviembre de 2010. Se completó con éxito los ensayos del constructor en agosto de 2012 y fue entregado a la Marina de los EE.UU. en diciembre de 2012.
La quilla del USS Somerset se colocó en diciembre de 2009. Se puso en marcha en abril de 2012 y fue bautizado en julio de 2012.
Fue entregado a la Armada de EE.UU. en octubre de 2013 y se espera que se encargó en marzo de 2014.
LPD 27

En julio de 2012, Huntington Ingalls Industries fue galardonado con un contrato de $ 1.5bn por la Marina de los EE.UU. para la construcción de la nave número 11 en la clase-LPD 27.
La primera de acero se redujo en agosto de 2012, colocación de la quilla en agosto de 2013 y la entrega del buque está prevista para finales de 2017.


Contratistas de clase San Antonio

En diciembre de 1996, la Marina de los EE.UU. otorgó un contrato a una alianza industrial liderado por Northrop Grumman Ship Systems (anteriormente Litton Avondale), con General Dynamics Bath Iron Works, Raytheon Sistemas Electrónicos e Intergraph Corporation, para diseñar y construir la primera de una previsión de 12 barcos bajo el programa LPD 17 de la Armada.
Estaba previsto que Avondale construiría ocho y Bath Iron Works cuatro barcos.
Sin embargo, en junio de 2002, la Marina de EE.UU. firmó un memorando de entendimiento con Northrop Grumman y Bath Iron Works, por lo que Northrop Grumman responsable de la construcción de todos los buques de la clase San Antonio, mientras que Bath es el constructor de cuatro destructores Arleigh Burke, asignado previamente a Northrop Grumman.

Diseño de la clase San Antonio 

El buque se ha construido a partir de acero y diseñado para reducir al mínimo la sección transversal de radar. Las características de supervivencia mejoradas incluyen la mejora de la fragmentación y la protección de explosión nuclear y la estructura de choque endurecido. La automatización e integración de sistemas, ha permitido una reducción significativa de la tripulación, prevé que sea 361.
El barco ofrece tres cubiertas para vehículos de 25.402 m² y dos bodegas de carga, con 25.548 pies ³ para carga a granel y cargadores de munición, además de los 1.234 m³ para carga de combustible.
El alojamiento es proporcionado por dos LCAC (lancha de desembarque de colchón de aire), 700 soldados y 14 nuevos AAAVs. Cada LCAC es capaz de transportar 60 toneladas de carga y vehículos, incluyendo el tanque M1A2 Abrams, a velocidades de hasta 40 nudos.
El sistema de mástil / sensor de cerrado avanzado (AEM / S) del buque se compone de dos estructuras de ocho caras grandes, que casa el radar y las antenas de comunicaciones con una superficie selectiva en frecuencia híbrido. Además de la reducción de la sección transversal de radar de la nave, el sistema de AEM / S también protege el equipo de la exposición a los elementos.



La clase San Antonio es la última clase de la nave fuerza anfibia de la Armada de Estados Unidos.

Aviones capacidades de transporte y sistemas de armas de la clase San Antonio

En la popa de la nave la cubierta de aterrizaje es capaz de acomodar a dos Sikorsky CH- 53E Sea helicóptero Sea Stallion, seis helicópteros Bell AH- 1WSuper Cobra, cuatro helicópteros Boeing CH-46 Sea Knight o dos aeronaves de rotor basculante Boeing Bell MV-22 Osprey.
La cubierta del hangar ofrece instalaciones de mantenimiento de la aviación y es lo suficientemente grande como para acomodar a una Sea Stallion, dos Sea Knight, tres helicópteros Super Cobra o un aeronave de hélice basculante MV- 22 Osprey.
Las puertas del hangar se construyen Indal Technologies. Cada puerta blindada resistente pesa 18.000 kg y tiene tres paneles plegables horizontales.
El USS San Antonio comenzó a operar vuelos de prueba con el rotor basculante V-22 Osprey y helicóptero CH- 46 Sea Knight en junio de 2006.
Dos lanzadores MK31 MOD 0 son capaces de poner en marcha los misiles dispara y olvida Raytheon Rolling Airframe Missile (RAM). El misil tierra- aire (RIM 116) tiene doble modo de frecuencia de radio / guía infrarroja y está diseñado para enganchar misiles anti-buque.
Tiene un alcance de 8 km. La disposición espacial y el peso se ha hecho para el futuro montaje de un lanzador vertical para misiles Seasparrow evolucionados (ESSM) si es necesario.
El barco está equipado con dos cañones de 30 mm MK46 MOD 2 para autodefensa cercana en superficie. El mk46 es una ametralladora estabilizado en dos ejes con una velocidad de disparo de hasta 250 balas por minuto. El director fuego incluye una cámara termográfica, cámara de televisión de poca luz y telémetro láser, con un sistema de seguimiento de bucle cerrado.
El arma se puede utilizar localmente en la torreta o de forma remota en el centro de información de combate. El armamento adicional incluye dos ametralladoras MK26 MOD 18 calibre 50.

SSDS (sistema de autodefensa del buque)

San Antonio es una de las clases de buques previstas para recibir la SSDS (sistema de autodefensa del buque) Mk2 que está siendo desarrollado por Raytheon para la Marina de los EE.UU.. El SSDS hará una integración de todos los sistemas de defensa de la nave, e incluirá un sistema de guerra electrónica integrada  a un radar multifunción avanzado y un sistema de seguimiento y búsqueda infrarroja (IRST).
El LPD 22, la sexta nave de la clase, es el primer barco en recibir el sistema completo, que se pueden adaptar al resto de la clase. El SSDS está también para ser instalados en los proyectados portaaviones  (CVN 76) y destructores (DD- X) de la Marina de EE.UU.
El barco está equipado con una red de área extensa de fibra óptica a bordo (SWAN) de Raytheon, que conecta los sistemas del buque, sensores y sistemas de combate a las consolas de mando de la nave.
En febrero de 2004, Harris Corporation se adjudicó un contrato para suministrar sistemas de comunicaciones de banda ancha de radio de alta frecuencia (HF) para la clase San Antonio.

Tecnología de contramedidas de los buques clase San Antonio

El barco está equipado con el sistema de señuelo remolcado Nixie AN/SLQ-25A, de Argon ST de Fairfax, Virginia, y el sistema de lanzamiento de señuelos Nulka mk53, desarrollado por la Defence Science and Technology Organisation de Australia en Canberra y Lockheed Martin Sippican en Massachusetts.
El Nulka es un sistema de cohetes de vuelo estacionario, que desvía los misiles fuera de la nave.
El sistema ESM (medidas de apoyo electrónico) Raytheon AN/SLQ-32A (V) 2 es un sistema de bloqueo que proporciona la vigilancia, la alerta y las contramedidas electrónicas contra ataques con misiles y detección.
El LPD 22 y barcos más tardíos están equipados con el sistema de guerra electrónica integrada avanzada (AIEWS).



Dibujo que demuestra las características de sigilo de la embarcación Clase San Antonio.

Una impresión artística del LPD 17 (clase San Antonio) en operaciones.

Sensores y propulsión

Los radares del barco incluyen : un radar ITT AN/SPS-48E de búsqueda aérea tridimensional operativo en la banda C/D, el radar de vigilancia y seguimiento en superficie AN/APQ-9B de Lockheed Martin que funciona en la banda I, dos radares de navegación AN/SPS-64 de Raytheon (V) 9 y dos radares de búsqueda de superficie Northrop Grumman Norden Sistemas AN/SPS-73 que operan en la banda de operación en banda I.
El buque está propulsado por cuatro motores diesel 2.5 STC Colt-Pielstick desarrollo 10.400 hp cada uno. Los principales engranajes de reducción de Philadelphia Gear Corp vuelven dos ejes con hélices de paso variable Bird Johnson.
El diseño del cubo de la hélice es 'low-drag' con una nueva alta potencia proporciona una mayor eficiencia de la hélice.
La energía eléctrica del buque está provisto de un cinco generadores diesel  (SSDG) de 2.500 kW a oruga servicio de la nave, con tamices y filtros autolimpiantes y bombas eléctricas. Siete unidades de aire acondicionado de 200t York están equipados para la refrigeración de los sistemas y habitacionales.
Los sistemas auxiliares del buque son todo eléctrico, incluyendo calefacción eléctrica, calentador de agua eléctrico y un gpd planta generadora de agua de ósmosis inversa 72.000.

Naval Technology

viernes, 25 de octubre de 2013

Desembarco: LCAC Type 724 (China)

Lancha de desembarco de colchón de aire Tipo 724 

 

Información al 14 de octubre de 2006 

El Type 724 diseñado por el Instituto 708 basado en Shangai es el primer y posiblemente la única lancha de desembarque indígena china de colchón de aire en uso operacional. Alrededor 20~30 unidades son desplegadas por la Armada del ELP para el papel del transporte de tropa. La Armada del ELP puede desarrollar un diseño más capaz para tener éxito el Type 724 en un futuro próximo. 

PROGRAMA 

China comenzó a desarrollar la tecnología del arte del amortiguador de aire desde el principios de los 60, con un alcance de los programas de desarrollo iniciados por diversos institutos del diseño. Sin embargo, solamente pocos de estos proyectos han hecho al escenario de la producción final. La mayor parte de estos diseños del arte del amortiguador de aire eran solamente convenientes para el uso en los ríos interiores y su funcionamiento y capacidad eran bastante limitados. La lancha de desembarque del amortiguador de aire Type 724 fue la primera lancha construida en China con colchón de aire que ha sido adoptado por la Armada del ELP, con alrededor 20~30 ejemplares entregados desde el principio de los 90. 

El Type 724 sirve principal como una herramienta pequeña, altamente móvil de transporte para balsear a tropas marinas de una nave de desembarco grande a la playa del desembarque. Llevado dentro del tramo del muelle de lancha de desembarco, la lancha de desembarque de colchón de aire puede impulsar directamente a través de la puerta austera de la nave y enviar a hasta 10 soldados a la playa. La lancha de desembarque del amortiguador de aire permite que las tropas y el material tengan acceso a las playas arenosas suaves, al swampland, y a las superficies flojas donde la lancha de desembarque convencional tiene dificultad a alcanzar. La lancha de desembarque del amortiguador de aire también ofrece mayores velocidad y adaptabilidad sobre lancha de desembarque tradicional. 

El Type 724 es primitivo e incapaz comparado a esos el lanchas de amortiguador de aire en servicio con los EE.UU. y la armada rusa. El vehículo es desarmado y exponen a sus 10 pasajeros al fuego enemigo sin ninguna protección significativa. Sin embargo, el Type 724 servido como substituto para el ensayo de guerra anfibia - la táctica y la tropa que ejercitan antes de un diseño más capaz está disponibles. 

DISEÑO 

La nave tiene una estructura en forma cuadrada con el pontón del casco con tres divisiones: la división de soldados en el frente, la división impulsora en el centro, y la división de potencia en la parte posterior. Llevan a diez soldados adentro de un compartimiento desprotegido, de tragante abierto, que puede aumentar la baja en el combate. 

PROPULSIÓN 

La nave es impulsada por dos motores diesel BF12L913C clasificados en 380hp, ofreciendo poder de impulsar los ventiladores sobres colchón de aire y las hélices del aire. Dos contenedores rectos en forma de anillo, conteniendo las hélices y el montante se sitúan en el dorso de la nave. Las hélices de cuatro palas que son proveen de la nave una velocidad superior de 40 nudos. 

ESPECIFICACIONES 

Peso: 6.35 toneladas 
Dimensiones: largo: el 12.4m; viga: los 4.7m; altura: los 3.7m 
Velocidad: 40 nudos 
Alcance: 100 millas náuticas 
Dotación: 2~3 
Capacidad: 10 tropas 


 
El Type 724 es el primer y posiblemente solamente la lancha de desembarque indígena china del amortiguador de aire en el uso operacional. 
 
El Type 724 es menos capaz comparado a las la lancha de desembarque de amortiguador de aire diseñados en Rusia y EE.UU. 

Fuente: SinoDefence

domingo, 20 de octubre de 2013

LST: Buque de desembarco de tanques clase Ōsumi (Japón)

Buque de desembarco de tanques clase Ōsumi (Japón)



El LST clase Ōsumi (おおすみ 型 輸送 艦), es un muelle de transporte anfibio japonés. La clase también se conoce como clase Oosumi. Mientras que la JMSDF (Japan Maritime Self-Defense Force o Fuerza de Autodefensa Marítima del Japón, en castellano) describe a la clase Ōsumi como buques de desembarco de tanques, que carecen de las puertas de proa y la capacidad de varada tradicionalmente asociados con los LST. Funcionalmente, el pozo de cubierta hace a la clase Ōsumi más como un buque de muelle de desembarco (LSD) o muelle de transporte anfibio (LPD).


Clase 
Constructores:Mitsui Engineering & Shipbuilding, Tamano
Hitachi Zosen, Maizuru
Operadores:Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón
Planeados:3
Completados:3
Activos:3
Características generales 
Clase & tipp:LST clase Ōsumi 
Desplazamiento:8,900 toneladas estándar; 14,000 toneladas a plena carga
Longitud:178 m
Eslora:25.8 m
Calado:17.0 m
Linea de flotación:6.0 m
Propulsión:2 × Mitsui 16V42M-A Diesel (2 hélices de propulsión, 26,000 bhp.)
1 × bow thruster
Velocidad:22 nudos (41 km/h)
Complemento:135, 138 (LST4002-4003)
Sensores y sistemas de procesamiento:radar de búsqueda aérea OPS-14C, radar de búsqueda en superficie OPS-28D, radar de navegación OPS-20, TACAN
Guerra electrónica y señuelos:4 × Mark 36 SRBOC
Armamento:2 × 20 mm Phalanx CIWS, 2 × ametralladoras 12.7mm M2
Notas:Dos Landing Craft Air Cushion (LCAC)


Ōsumi (LST-4001), Yokosuka


LCAC

Globalsecurity.org señaló en su informe sobre la clase Ōsumi que "el programa se originó en una propuesta para un pequeña portador para propósitos de defensa y contramedidas antiminas (MCM), pero esto fue considerado políticamente inaceptable, y el proyecto fue vuelto a trabajar como un buque anfibio" (en realidad un "Transporte Marítimo Operacional", véase más adelante).
Más tarde, el JMSDF volvió a la idea con los portahelicópteros con la clase Hyūga más grande.

La MSDF desarrolló el concepto operacional Transporte Marítimo como alternativa a lo que era entonces (mediados de 1990) el desarrollo político negado a una doctrina anfibia. Este concepto pretende "ofrecer unidades de refuerzo de las JGSDF (Japan Ground Self-Defense Force) a una zona donde sea posible o probable, o cuando un enemigo que ya haya tocado tierra con un desembarco enemigo, pero que todavía está bajo control japonés. El punto es que el desembarco sería en territorio japonés, no en suelo extranjero. Así que, en teoría, este concepto no implica asalto anfibio. Los ritmos de los portahelicópteros y los tipos de helicópteros serían muy diferentes a las de un desembarco anfibio de asalto". [1]

El Osumi da la JMSDF una capacidad de elevación modesta, sobre todo en la defensa de las islas exteriores. El buque tipo "Ohsumi" permite el transporte eficiente de tropas de tierra de las JDS a lugares estratégicos, y el rescate de civiles en caso de desastres naturales a gran escala. El casco masivo cuenta con cubierta protectora y apertura. La parte trasera del casco alberga una cubierta de aterrizaje blindado de dos grandes helicópteros CH- 47. El muelle con pozo en la parte trasera de la nave alberga los dos hovercraft Craft Air Cushion Landing (LCAC). Adelante, hay una terraza de 100m por debajo de la cubierta principal, pero el único ascensor de acceso a estos espacios es demasiado pequeña para nada más que un pequeño helicóptero. Un avión VSTOL o un helicóptero más grande simplemente no caben en el ascensor. Estos espacios debajo de la cubierta principal hacia adelante se utilizan principalmente para el almacenamiento de vehículos de combate y/o vehículos blindados pueden acceder a la terraza también. Tal vez uno o dos pequeños helicópteros podrían ser almacenados y mantenidos allí, tales como el SH- 60K.

Por lo menos dos miembros de la clase, JDS Osumi (LST-4001) y JDS Kunisaki (LST-4003), participaron en la búsqueda y rescate y otras operaciones de socorro tras el terremoto y tsunami de Tohoku de 2011.
A partir de 2013 hay 3 barcos Osumi activos con la fuerza de autodefensa marítimo japonesa.

Wikipedia en inglés

jueves, 22 de agosto de 2013

LCAC: Desembarcando entre las sombrillas

Vídeo irreal de un aerodeslizador militar ruso desembarcando en una playa atestada
Business Insider


Un ominoso aerodeslizador levantando una enorme nube de niebla que se acerca a una playa llena de bañistas puede sonar como algo salido de una película de ciencia ficción, pero es al parecer un "evento normal" en Rusia.

Un aerodeslizador militar gigante es exactamente lo que las personas en una playa de Mechnikovo observaron el domingo, según las noticias rusa toma Komsomolskaya Pravda (a través de Google Translate).

Según informes, el aerodeslizador anfibio llamado "Bison" estaba llevando a cabo lo que el Ministerio de Defensa dijo que eran medidas tácticas, aterrizando en una playa que pertenece a las fuerzas armadas.

"Amarrar en la playa - esto es normal," Komsomolskaya Pravda informó de la declaración del ministerio. Lo que no estaba claro era "lo que la gente estaba haciendo en la playa en el entrenamiento militar."

Khmelevka, donde los militares por lo general llevar a cabo la formación, estaba a pocos kilómetros de esta playa, según Komsomolskaya Pravda.

El material de archivo se ve bastante surrealista, sin embargo, incluso si el tabloide tiene la pretensión confirmó la ocurrencia del evento con el Ministerio de Defensa (no se puede ser demasiado cuidadoso después Photoshop Corea del Norte fallar con aerodeslizadores).

Echa un vistazo a las imágenes para ver lo que usted piensa:



Gear Patrol describe al LCAC (Landing Craft Air Cushioned) Zubr como el "hovercraft más grande del mundo." Según se informa, tiene la capacidad de transportar hasta tres tanques o 10 transportes de personal con 140 soldados a una velocidad máxima de 40 nudos (unos 50 kilómetros por horas).