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martes, 29 de abril de 2025

Corea del Sur: La historia y actualidad de la producción de submarinos

Los nuevos submarinos de Corea del Sur

Aleksandr Mitrofanov || Revista Militar

 



Corea del Sur es uno de los líderes mundiales en construcción naval. Si bien se trata principalmente de buques civiles, sus astilleros están incursionando cada vez más activamente en los mercados nacionales e internacionales de buques de guerra y buques auxiliares para la Armada y las fuerzas del orden, incluyendo submarinos. Como resultado, la Armada surcoreana supera significativamente incluso a la Flota rusa del Pacífico en cuanto a número de buques de guerra.

Historia: La construcción de submarinos comenzó con tres "pequeños" (tipo Dolgorae) con un desplazamiento sumergido de 175 toneladas, construidos en el astillero Hanjin e incorporados a la Armada de la República de Corea entre 1985 y 1991. El armamento electrónico y de torpedos (dos tubos lanzatorpedos de 406 mm sin torpedos de repuesto) era de fabricación extranjera. Entre 2003 y 2016, todos estos submarinos fueron dados de baja.





Submarino tipo Dolgorae

Les siguieron los minisubmarinos del proyecto italiano, con un desplazamiento submarino de 83 toneladas (1988-1992). El submarino líder se construyó en Italia y los ocho restantes en astilleros nacionales. Los submarinos alcanzaban una velocidad de 8,5/6,0 nudos (superficie/submarino) y una autonomía de crucero de 1600/60 millas. El armamento consistía en dos submarinos TA de 533 mm, de 6-8 minutos de duración.

En 1986, se iniciaron negociaciones para la construcción de submarinos "reales" con empresas de Alemania Occidental con reconocida experiencia en la construcción de submarinos. Dos años más tarde, se firmó un acuerdo con Howaldswerke-Deutsche Werft para la construcción de tres submarinos Tipo 209/1200. Según el contrato, el submarino líder se construyó en Alemania y los otros dos fueron ensamblados por la firma coreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) con piezas suministradas por la armada alemana. En la República de Corea, este tipo se denominó KSS-I. En total, se planeó construir 12 unidades en tres etapas. Simultáneamente, se preveía aumentar gradualmente la participación de empresas surcoreanas en su construcción, con la asistencia de especialistas alemanes.

Entre 1993 y 1995, entraron en servicio los tres primeros 209/1200. El autor del artículo pudo observar de cerca el barco líder, el "Chang Bogo", en Kiel durante las pruebas de mar. Me impresionó la forma hidrodinámicamente elegante de su casco, con una superficie absolutamente lisa. El barco recordaba mucho a un gran delfín.


Submarino tipo 209/1200 (KSS-I)

El último, el noveno, submarino de este tipo entró en servicio en 2001, y el nivel de localización aumentó significativamente. Sin embargo, los coreanos ya no estaban satisfechos con este proyecto, que databa de la década de 1970.

Esta vez, la atención coreana se centró en el nuevo proyecto alemán 214, y en 2000 se firmó un contrato con la misma Howaldswerke-Deutsche Werft para la construcción de cuatro submarinos, que en Corea se denominaron tipo KSS-II. Una diferencia significativa con respecto al 209/1200 fue la presencia de una planta motriz independiente del aire (AIP) basada en pilas de combustible. La construcción estuvo a cargo de las empresas coreanas Hyundai y Daewoo, mientras que el proyecto alemán introdujo varios cambios significativos. El torpedo y la mayoría de las armas electrónicas ya eran de diseño y producción surcoreanos. Entre 2007 y 2020, se construyeron nueve submarinos de este tipo.


Submarino tipo 214 (KSS-II)

La experiencia adquirida permitió a las empresas surcoreanas comenzar a diseñar y construir submarinos por su cuenta en 2007. El proyecto fue desarrollado conjuntamente por Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering y Hyundai Heavy Industries, con la participación de las empresas británicas BMT y Babcock International. El pedido de los dos primeros submarinos se realizó en diciembre de 2012. Este tipo se denominó KSS-III Batch 1 (también conocido como Dosan Ahn Changho o DSME-3000). En 2016, se encargó un tercer submarino en el marco de un proyecto ligeramente modernizado. El coste del primer submarino fue de 1.166 millones de dólares.


Disposición general de los submarinos del tipo KSS-III Lote 1


"An Mu" del tipo KSS-III lote 1




Lote 1 del tipo KSS-III "Shin Chae-Ho"

En términos de desplazamiento, estos barcos son superados únicamente por los submarinos diésel rusos. La forma de su casco (casco y medio) es similar a la del Proyecto 214 alemán. El robusto casco está fabricado con acero HY-100, lo que permite aumentar la profundidad de inmersión a unos 500 m. El ligero casco está hecho principalmente de fibra de vidrio y fibra de carbono.

Se ha prestado especial atención a la reducción del campo acústico de los barcos. Para reducir el campo acústico, el casco está recubierto con placas anecónicas de 300 x 300 x 70 mm y 10 kg de peso cada una. Los mecanismos y equipos están montados sobre amortiguadores.

Las dimensiones principales de los barcos son 83,5 x 9,6 x 7,6 m, con un desplazamiento en superficie de 3358 t y un desplazamiento bajo el agua de 3750 t. La planta motriz consta de tres generadores diésel de 1200 kW con motores diésel MTU 16V 396E 84L y generadores DC de HD Hyundai Heavy Industries, un motor de propulsión de imán permanente fabricado por HD Hyundai Heavy Industries que opera en una hélice de siete palas y cuatro módulos PH1 PEM VNEU con una capacidad de 150 kW cada uno con celdas de combustible de hidrógeno, que permiten que el barco se mueva bajo el agua durante 20 días sin salir a la superficie o bajo el RDP. El VNEU fue desarrollado y fabricado por la empresa surcoreana Bumhan Industries.

La velocidad en superficie es de 12 nudos, la velocidad bajo el agua es de hasta 20 y, con el uso del sistema de propulsión independiente del aire, es de 6 a 8 nudos. El rango de crucero a velocidad económica alcanza las 10 millas y la resistencia es de 000 días. La tripulación está formada por 50 personas y es posible acomodar a otras 35 personas (fuerzas especiales, etc.).

Los KSS-III están equipados con modernos torpedos, minas y cohetes , así como armas electrónicas, principalmente de diseño surcoreano. Seis tubos lanzatorpedos de proa de 533 mm permiten disparar torpedos K761 Tiger Shark o K731 White Shark, fabricados por la empresa coreana LIG Nex1, así como misiles de crucero UGM-84 Harpoon o SSM-700K Haeseong III. Este último, desarrollado por LIG Nex1, tiene un alcance de disparo de 1500 km y una potencia de crucero de 1 a 3 m.




Torpedo K731 Tiburón Blanco

Los barcos de este tipo también están equipados con seis lanzadores verticales (sistema coreano de lanzamiento vertical — K-VLS o KVLS) de Doosan para el lanzamiento de misiles balísticos Hyunmoo-4-4 (con un alcance de hasta 800 km, versión terrestre del misil Hyunmoo-2B) o misiles de crucero Hyunmoo-3 (con un alcance de 500 a 3000 km, y un peso de ojiva de 500 kg). A juzgar por las dimensiones visibles, se puede suponer que la celda de lanzamiento vertical tendrá capacidad para entre dos y cuatro misiles de crucero Hyunmoo-3 o un misil balístico Hyunmoo-4-4.


Diagrama del sistema de lanzamiento vertical coreano - K-VLS

Los sistemas hidroacústicos (excepto el sistema activo de detección de minas y alerta de obstáculos de Thales) fueron desarrollados y fabricados por LIG Nex1 y constan de siete sonares activos y pasivos, que incluyen: una antena cilíndrica de proa que proporciona la ruta de radiogoniometría e hidrolocalización; cuatro antenas de radiogoniometría extendidas a bordo (dos por banda); una antena remolcada extendida con hidrófonos en su interior, que garantizan el funcionamiento de la ruta de detección pasiva de señales de baja frecuencia; y una antena para detectar radiación hidroacústica ubicada en la valla de la timonera. Además, se incluye un sistema para medir el ruido intrínseco.

En lugar de los periscopios ópticos tradicionales, se han instalado mástiles electroópticos retráctiles no penetrantes de la empresa francesa Safran, como el Safran Serie 30 AOM (Mástil Optrónico de Ataque), análogo del periscopio del comandante, y el Safran Serie 30 SOM (Mástil Optrónico de Búsqueda), análogo del periscopio de guardia.

Estos mástiles electroópticos (u optrónicos) incluyen una cámara termográfica de alta resolución, una cámara de televisión de alta resolución, una cámara de televisión para condiciones de poca luz y un telémetro láser seguro para la vista. El mástil puede alojar una antena GPS, una antena electrónica de apoyo de alerta temprana, una antena electrónica de apoyo de radiogoniometría y una antena de comunicaciones. Los modos de funcionamiento del sistema incluyen un modo de visión panorámica rápida, con todos los canales disponibles simultáneamente.


Mástil Safran Serie 30 AOM


Mástil Safran Serie 30 SOM

La empresa española INDRA suministró al KSS-III el sistema de guerra electrónica PEGASO RESM (Radar Electronic Support Measurement). Este sistema permite la detección y el análisis de emisiones de radar.


Elementos del sistema PEGASO RESM

Para supervisar la situación de la superficie se utiliza el radar SPHINX-D, fabricado por Thales Deutschland Kiel.


Submarino KSS-III Lote 1 con dispositivos retráctiles elevados

La información recibida de diversos sensores se procesa y se muestra en ocho pantallas idénticas del Sistema de Gestión de Combate Integrado (ICMS) Naval Shield Baseline 2.2 de Hanwha Systems, ubicadas en la sala de control central.

El BIUS está integrado con el sistema surcoreano Link-K, que permite el intercambio de información entre sus usuarios en mar, aire y tierra.

Desde 2019, se está construyendo el segundo lote de submarinos KSS-III. En comparación con la serie anterior, su eslora se ha incrementado en 5,8 m, alcanzando los 89,3 m, el desplazamiento en superficie ha aumentado a 3600 toneladas y el desplazamiento bajo el agua a 4250 toneladas. Se prevé aumentar la tasa de localización al 80 %.


Comparación de embarcaciones del tipo KSS-III Lote 1 y KSS-III Lote 2

La central eléctrica ha experimentado cambios significativos. Se han instalado generadores diésel más potentes con motores diésel MTU 12V 4000 U83 de 1500 kW de capacidad, y se han utilizado baterías de iones de litio del tipo NMC, fabricadas por Hanwha Aerospace, en lugar de baterías de plomo-ácido. También es posible utilizar un innovador motor eléctrico de propulsión en superconductores de alta temperatura.


Diésel MTU 12V 4000 U83

Se instalará una hélice de timón retráctil en la proa como sistema de propulsión y gobierno de respaldo.

En lugar de seis, se prevé instalar diez lanzadores de misiles verticales. Cabe destacar que se planea añadir un periscopio óptico tradicional a los mástiles optrónicos.



Ceremonia de botadura del barco líder del tipo KSS-III Batch 2


El barco líder del tipo KSS-III Batch 2 después del lanzamiento


Actualmente se está trabajando en el diseño de embarcaciones del tipo KSS-III Batch 3.

domingo, 3 de octubre de 2021

US Navy: Las futuras FREMM italianas del proyecto FFG 62

"No es italiano", gritan los estadounidenses a todo pulmón.

Roman Skomorokhov || Revista Militar




Nunca pensé que vería algo así. No, esto no se puede llamar excusa, pero es alarmante la angélica paciencia con la que se discuten nuevas fragatas en Estados Unidos. Hay algún tipo de sensación de un resorte comprimido, que puede aflojar y romper el vidrio.


Por un lado, ¿qué tiene el hecho de que se tomó un barco italiano como base para el desarrollo de nuevas fragatas americanas? Lo siento, pero los italianos siempre han sido capaces de construir barcos hermosos y rápidos. Tenían deficiencias, solo eran comandantes navales repugnantes, pero en general, la escuela italiana de construcción naval es muy seria.

Y aquí está el incidente: los estadounidenses, que están muy por encima del "planeta del todo" y de repente copian a los italianos. Los patriotas, que también están en Estados Unidos, seguidores de John McCain, se lamentan enojados sobre el hecho de que Estados Unidos solo puede servir a un barco estadounidense. Olvidando de qué estaba hecho Estados Unidos y de qué manera.

Por desgracia, la memoria histórica suele ser muy corta.

Pero en realidad la fragata Constellation es muy diferente de su antepasado italiano. Así lo dijeron muchos verdaderos expertos, entre ellos John Trevithick, conocido en nuestro país por sus temas de barcos.

John Trevithick en barcos es como Pasholok en tanques o Shirokorad en artillería. Solo ellos tienen un razonamiento sano y tranquilo y, lo más importante, una persona técnicamente competente.

Y Trevithick también dice que la "Constelación" es notablemente más ancha, más larga y más pesada que su prototipo italiano. El desplazamiento de la versión estadounidense es de varios cientos de toneladas más.

Por sí solo, recurrir a los desarrollos italianos es bastante normal. El gobierno de EE. UU. Emitió un informe especial, que contenía información sobre cómo las futuras fragatas de la clase Constellation se diferenciarán de los modelos italianos y por qué.

En las entrañas de los ministerios y departamentos estadounidenses, ganó el punto de vista, que creía que sería más inteligente adquirir una tecnología ya conocida y probada en las olas (se llamó FFG (X)), seleccionada en base a un nave real existente y en producción, que desarrollar desde el nivel inicial ...

Este enfoque en primer lugar reduce significativamente el riesgo de retrasos y reduce significativamente los costos.

Es mucho más fácil elegir qué proyecto y simplemente adaptarlo a sus necesidades. De ahí el aumento del tamaño del proyecto estadounidense en comparación con el italiano. Solo necesitas poder meter todos los deseos en el casco del barco.


Esta infografía es de un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de septiembre que fue compilado para la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Los gráficos proporcionan detalles sobre el tamaño y otras características de diseño de esta fragata en comparación con la versión italiana de la Fragata Fregata Europea Multipropósito (FREMM) o la Fragata Europea Multipropósito.

FREMM comenzó como un programa franco-italiano que creaba diferentes subvariantes para cada país, en función de las necesidades y posibilidades. El barco resultó ser un gran éxito y hoy las variantes FREMM están en servicio con las flotas de Marruecos y Egipto.


Fragata de la Armada Egipcia

La Marina de los Estados Unidos también decidió construir una variante de la fragata por sí misma. Se ha decidido que la construcción correrá a cargo de Marinette Marine de Wisconsin, una subsidiaria de Fincantieri en Estados Unidos. Marinette Marine ganó la competencia FFG (X) el año pasado.

El diagrama muestra que el proyecto estadounidense FFG 62 realmente se diferencia del proyecto FREMM.


Barco italiano del proyecto FREMM


Croquis del proyecto americano FFG 62

En comparación con la variante italiana FREMM, la fragata clase Constellation es casi 24 pies / 7,3 metros más larga y 3,5 pies / 1 metro más ancha en la línea de flotación.

También se espera que los buques de guerra estadounidenses sean 518 toneladas más pesados ​​cuando estén completamente cargados.

El departamento naval dio un paso tan cardinal en aras de colocar en el interior de la nave generadores más potentes y, por lo tanto, grandes capaces de proporcionar energía a complejos y sistemas, incluidos los prometedores. En este caso, la reserva de energía no interfiere en absoluto.

Además, los estadounidenses quieren instalar motores más potentes y, por lo tanto, menos compactos. Pero el deseo de tener una mayor velocidad y alcance solo se puede realizar de esta manera.

Y lo ultimo. Se requieren volúmenes algo grandes y solo para el futuro. Para equipar con nuevos sistemas en el futuro. Esto es normal, si el barco no va a funcionar durante un par de años, definitivamente se someterá a actualizaciones, respectivamente, para ello necesitará espacio tanto fuera como (principalmente) dentro del barco.

Las "constelaciones" recibirán una superestructura completamente diferente. Su perfil será muy inferior al de los barcos europeos. En general, la superestructura ha sido rediseñada para acomodar varias armas y sistemas de combate, como el radar de vigilancia aérea empresarial AN / SPY-6 (V) 3 (EASR) y, naturalmente, el sistema Aegis.

Ya hay suficientes opiniones sobre lo que representarán estos barcos. De cualquier manera, estará saturado de naves de energía capaces de transportar no solo misiles, sino también armas de energía, cuando las proporcionan los desarrolladores de la Marina de los EE. UU.

De las infografías se puede ver que, a diferencia del FREMM, el sonar en la proa del barco, donde estaba alojado en una cúpula esférica especial, ya no existe. La eliminación del domo del sonar significa que la Marina ha decidido abandonar la antena receptora de matriz fija, que, dicho sea de paso, se ofreció originalmente como una opción, a favor de la unidad de sonar remolcada de profundidad variable AN / SQS-62.

Las hélices de la fragata tendrán un rendimiento acústico mejorado, es decir, se espera que los barcos estén silenciosos.

Kevin Smith, director del programa de barcos de la clase Constellation, comentó que los italianos han hecho un muy buen trabajo en el diseño de los interiores. Los estadounidenses solo comenzaron a expandir el tamaño de acuerdo con sus requisitos.

Por supuesto, surgen preguntas sobre los posibles aumentos de costos causados ​​por tal remodelación de barcos. Por supuesto, esto es bastante posible, al igual que los retrasos en la construcción de barcos, a pesar de que la marina estaba promocionando el uso de un proyecto de producción existente como punto de partida.

La información proporcionada por Navy CRS y CBO muestra claramente que este aumento ocurrió antes de que se adjudicara el contrato inicial de FFG (X). Queda por verse si estos cambios podrían hacer que los barcos se vuelvan más costosos o más difíciles de construir, aunque el servicio hasta ahora ha descartado tales preocupaciones.

Sin embargo, recordamos el aumento "repentino" de los precios de los submarinos de la clase Seawolf y los destructores Zamvolt hasta el punto en que la construcción de una gran serie de barcos es simplemente inconveniente precisamente debido al enorme costo.

Los responsables de la implementación de todo el programa para la construcción de fragatas tuvieron que completar el estudio del proyecto y acordar todos los matices para el verano de 2021.

“La Marina dijo que el cronograma actualizado refleja la madurez del diseño del barco seleccionado por el ganador en la competencia de abril de 2020. Los funcionarios del programa señalaron que esperan que la Marina revise el diseño básico y funcional para las 34 zonas de diseño de barcos antes de la construcción, y para cada módulo de construcción principal, el constructor de barcos planea completar dibujos de diseño y construcción detallados antes de construir el módulo ”.

Para minimizar los posibles retrasos en la construcción naval, la Marina está considerando contratar un segundo astillero para producir un lote de estas fragatas en el futuro, para ayudar a prevenir retrasos en las entregas o incluso acelerar la producción, y para apoyar a la industria de la construcción naval de Estados Unidos.

La Marina de los EE. UU. Está ansiosa por ver que la primera fragata, la futura USS Constellation, se construya para 2026. En mayo, la Armada ejerció una opción en virtud de su contrato existente con Fincantieri Marinette Marine para comprar un segundo barco de esta clase, que se espera que se llame USS Congress, pero aún no se ha anunciado una fecha de entrega para esta fragata.

Las estructuras navales dicen que los barcos estarán operativos para 2029.

Pero el contrato de la marina con Fincantieri Marinette Marine también incluye la construcción de ocho barcos más. Actualmente, el objetivo del programa, anunciado por el mando de la flota, es comprar un total de al menos 20 fragatas clase Constellation en los próximos años.



Y sabemos cómo el apetito de los estadounidenses llega al comer. Nadie en las estructuras relevantes de la Marina de los EE. UU. Oculta el hecho de que en el caso de una buena relación precio / calidad para las nuevas fragatas, la serie se puede aumentar.

La Armada ha dejado en claro que en los últimos años está muy interesada en expandir y modernizar sus flotas, en gran parte debido a las preocupaciones sobre el continuo crecimiento de las capacidades navales de China.

Parece que están regresando los tiempos en que el Congreso una vez más comenzará a inyectar fondos sin restricciones al poder militar del país. El presupuesto de defensa de Estados Unidos es una cifra enorme, pero es el Congreso quien puede aumentarlo.

Pero independientemente de cómo se desarrolle la financiación de este programa, ahora ya es posible entender que las fragatas "Constellation" son algo diferentes a las fragatas clase FREMM. Estos barcos no solo son grandes, sino que definitivamente estarán más fuertemente armados.

La fragata "Constellation" ya no es italiana. Estos son los Yankees. Descarado y con músculos que no le importaría jugar frente a los demás.


sábado, 30 de enero de 2021

FFG: clase Constellation, las FREMM italianas para la US Navy

Las fragatas de la clase Constellation

W&W



Representación artística del diseño final de la clase Constellation.

14 de enero de 2021



La Marina de los EE. UU. acaba de publicar una actualización sobre su programa de fragatas clase Constellation.

Las fragatas de misiles guiados ingresarán a la flota a partir de 2026.

Los barcos de misiones múltiples también eventualmente desplazarán al fallido programa de Buques de Combate Litoral.

La Marina de los EE. UU. ha emitido un informe sobre una nueva flota de fragatas que entrará en servicio a mediados de la década de 2020. Las fragatas de la clase Constellation, basadas en un diseño italiano, brindan a la Armada la oportunidad de aumentar su volumen con barcos relativamente económicos y deshacerse de décadas de malas decisiones de construcción naval.

Las fragatas clase Constellation llevan el nombre de uno de los primeros seis buques de guerra en unirse a la Armada. El segundo barco de la clase, Congress, lleva el nombre de otro de los seis originales. (Uno de los barcos, USS Constitution, todavía está a flote y técnicamente sigue siendo parte de la Armada).

Los barcos Constellation son barcos de misiones múltiples que son capaces de guerra antisubmarina, guerra antisuperficie (ataque terrestre y antibuque) y guerra antiaérea (antiaérea, antimisiles y ahora antidron). Misiones

El constructor naval italiano Fincantieri basó el diseño en las fragatas italianas de la clase FREMM y lo modificó en gran medida para utilizar sensores y armas estadounidenses. Las fragatas se construirán en Marinette Marine Corporation en Wisconsin, lo que significa que inicialmente serán barcos de agua dulce que deben viajar a través de Great Lakes y St. Lawrence Seaway para ingresar al Océano Atlántico.

La Constellation y sus barcos hermanos medirán 496 pies de largo, desplazarán 7.200 toneladas en el agua a plena carga y navegarán con una tripulación de 200 personas. Los ojos y oídos del barco consistirán en el sistema de radar AN / SPY-6 para detectar amenazas aéreas y el sistema de sonar AN / SQQ-89 (V) 16 para detectar amenazas subterráneas. Ambos son capaces no solo de defender el barco, sino también de un grupo de trabajo de varios barcos más grande en su conjunto, como un grupo de ataque de portaaviones o un grupo de ataque expedicionario anfibio.

Los nuevos barcos estarán fuertemente armados para su tamaño, con cañones y misiles. Los barcos estarán armados con un Mk. 110 Cañón de cubierta de fuego rápido de 57 milímetros que puede atacar barcos, aviones, drones e incluso misiles entrantes. Las fragatas también incluirán un Mk. 49 Sistema de misiles de defensa puntual Rolling Airframe Missile (RAM) para derribar amenazas aéreas a corta distancia. Un hangar y una cubierta de vuelo darán servicio a un helicóptero MH-60R Seahawk y vehículos aéreos no tripulados.

Cada fragata clase Constellation llevará 16 misiles de ataque naval, el doble de misiles antibuque dedicados que cualquier otra nave de superficie.

La parte más poderosa del armamento del Constellation, sin embargo, es el 32 Mk. 41 silos de sistema de lanzamiento vertical.

Cada silo puede transportar un cohete antisubmarino de lanzamiento vertical, un misil tierra-aire SM-2 o SM-6, o un misil crucero de ataque terrestre Tomahawk. Los silos pueden incluso llevar el misil antibuque de largo alcance más grande de la Armada, o cuatro misiles de defensa aérea de corto alcance Evolved Sea Sparrow más pequeños.

La Marina puede mezclar y combinar misiles para adaptarse a la misión de un barco. Por ejemplo, un barco que opera como parte de un convoy de suministros podría cargar cohetes antisubmarinos, mientras que una fragata que apoya un aterrizaje anfibio podría optimizar su carga de misiles para defender transportes con armas ligeras y bombardear las defensas enemigas con misiles Tomahawk.

Las fragatas clase Constellation son la oportunidad de la Armada de aumentar su flota de barcos de una manera relativamente económica. La Marina quiere pasar de su flota actual de 297 barcos a 355 o incluso 400 barcos, pero el costo extremo de los buques de guerra actuales (y una flota de barcos envejecida) lo convierte en un proceso de "tres pasos adelante, dos pasos atrás". Comprar barcos baratos y capaces como el Constellation es una forma de llegar al número mágico 355.

La nueva clase de fragata también es una oportunidad para que la Marina demuestre que realmente puede tomar decisiones inteligentes cuando se trata de buques de guerra.

Las últimas dos décadas estuvieron plagadas de malas decisiones en materia de construcción naval. Los destructores de la clase Zumwalt eran demasiado caros y finalmente se redujeron de 32 barcos a solo tres. Los buques de combate litorales, buques del tamaño de una fragata diseñados para operar en regiones costeras, sufren problemas técnicos, y los “módulos de misión” intercambiables diseñados para armarlos y equiparlos no están disponibles en gran medida después de más de una década de investigación y desarrollo. Y el USS Gerald R. Ford, el primer nuevo diseño de portaaviones de la Marina en 40 años, sufre sobrecostos y falta de preparación como resultado de estar cargado con tecnología no probada.

La Marina construirá inicialmente 20 barcos Constellation. Si el diseño tiene éxito, es casi seguro que el servicio encargará más, tal vez hasta 50 fragatas o más en total.

miércoles, 27 de enero de 2021

Indonesia fabrica torpedos alemanes bajo licencia

PT Dirgantara de Indonesia fabrica el Torpedo SUT

Bisnis



El torpedo SUT fabricado por PT DI con licencia alemana (foto: Kaskus Military)

Bisnis.com, JAKARTA - Entre las muchas herramientas principales para el sistema de defensa o el conocido sistema de defensa fabricado en Indonesia se encuentra el Torpedo Aeroespacial de Indonesia. También tiene características especiales que lo diferencian de otros torpedos.

El Torpedo SUT (Surface and Underwater Target) fabricado por PT Dirgantara Indonesia (Persero) se sometió a una prueba de disparo del KRI Cakra-401 durante la Reunión de las Fuerzas Armadas de Indonesia en junio de 2008. Esta arma táctica también llevó con éxito al ex-KRI Karang Galang a su último lecho en el lecho marino.

"Con un peso de ojiva de 260 kg, el Torpedo SUT es capaz de alcanzar objetivos con un alcance de disparo efectivo máximo de 40 km", según se cita en la declaración del Comité de Política de la Industria de Defensa (KKIP), sábado (16/1/2021).

El torpedo SUT tiene características especiales que lo diferencian de otros torpedos. Uno de los más destacados se puede ver en el cable como una guía que apunta al objetivo. El cable funciona para proporcionar datos acústicos para controlar la dirección del torpedo y sirve como un antídoto contra la interferencia porque el enlace de datos se guía en dos direcciones.


Carga de torpedos SUT en submarinos (foto: Kaskus Military)

El torpedo SUT es impulsado por un motor eléctrico, con un bajo nivel de ruido. Una vez que el torpedo esté a salvo de la reducción de la interferencia del sonar del oponente, el cable se liberará y el procesador de datos que se encuentra en él asumirá el control de forma independiente.

Como una gran empresa en la industria de defensa, Dirgantara Indonesia fabrica productos de torpedos que tienen excelentes especificaciones. El SUT Torpedo está diseñado para atacar objetivos submarinos y de superficie.

Los torpedos SUT pueden ser lanzados no solo desde submarinos usando el método de natación, sino también desde barcos de superficie usando el método de expulsión neumática.

Las siguientes son las especificaciones del SUT Torpedo aeroespacial de Indonesia:

- AEG SUT 533 mm: Torpedo pesado con guías de sonda pasivas y activas
- Longitud sin ataúd: 6.150 mm (6.620 mm con ataúd)
- Diámetro: 533 mm
- Peso versión combate: 1,413.6Kg (combate), 1,224.00Kg (entrenamiento)
- Peso de carga de combate: 255Kg
- Accionamiento: motor eléctrico
- Alcance máx. : 12Km (velocidad 35Kts)
- Alcance óptimo: 28Km (velocidad 23Kts)

En la industria de tecnología de equipos de defensa, este IVU, creado por PT Dirgantara Indonesia, es uno de los mejores desarrollos tecnológicos. Con un capital de licencia de AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft), Telefunken, Alemania, esta tecnología de SUT está altamente calculada.


Torpedo SUT TNI AL en el título de equipo de defensa Koarmatim (foto: Kaskus Military)

¿Cómo funcionan los torpedos?

Tan pronto como se dispare desde el interior del lanzador de torpedos, el tanque de carga de propulsión entregará su carga al motor de propulsión y el motor funcionará para hacer girar la hélice de giro contrario de doble tornillo.

El torpedo se deslizará hacia el objetivo con una velocidad mínima de unos 20 nudos. El torpedo correrá recto, de acuerdo con la dirección, velocidad y profundidad del objetivo preprogramado a través de la cámara de conteo de disparos de torpedos.

El lanzamiento del torpedo hacia su objetivo es impulsado por su hélice contrarrotante de doble tornillo, que asegura que el torpedo no experimentará un momento de torsión debido a la rotación de su propio motor, y se mantiene a la profundidad deseada regulada por una membrana de medición de profundidad realizada por su aleta horizontal, y mantenida a la profundidad deseada. la dirección de la proa se controla mediante el girocompás, que se lleva a cabo mediante el timón vertical.

La explosión del torpedo en sí será desencadenada por varios tipos de espoleta detonadora, tanto de contacto como de proximidad y magnética.

A veces, varias espoletas se activan juntas para una certeza del 100% de explosión. Su ojiva, que contiene unos 200 kg de TNT, seguramente podrá atravesar y romper el casco de cualquier buque de guerra que golpee.

Además, si la explosión se establece a una cierta profundidad de la quilla del barco objetivo para obtener el efecto de doble explosión.

jueves, 17 de septiembre de 2020

Ucrania recibirá 8 buques misilísticos británicos

La Armada de Ucrania puede recibir ocho grandes barcos de misiles británicos

Navy Recognition



Según el periódico ucraniano "Evropeyskaya Pravda", el Ministerio de Defensa de Ucrania ha recibido una propuesta para construir ocho grandes barcos de misiles para la Armada de Ucrania en el marco del proyecto británico. Los dos primeros barcos se construirán en Gran Bretaña, los seis restantes, en los astilleros de Ucrania.



Gran barco de misiles Q 04 Barzan del proyecto Vita de la Armada de Qatar, construido por la empresa británica Vosper Thornycroft (ahora parte de BAE Systems Corporation) en la década de 1990. (Fuente de la imagen: BAE Systems)

El proyecto se financiará mediante un préstamo de £ 1,25 mil millones ($ 1,6 mil millones), que supuestamente será proporcionado por el Reino Unido por un período de 10 años. Además, los fondos de este préstamo deberían utilizarse para modernizar las bases de la Armada de Ucrania.

La propuesta fue realizada durante una visita a Kiev del secretario de Defensa británico, Robert Ben Lobban Wallace. Si se aprueba, el acuerdo podría firmarse durante la visita de Volodymyr Zelenskyy al Reino Unido en octubre de este año.

Según el periódico "Evropeyskaya Pravda", el diseño de los barcos debería ser un derivado del patrullero Vosper Thornycroft de 56 m construido para Omán y Kenia, con una estructura interna y una superestructura rediseñadas para proporcionar una segunda cubierta al nivel del tanque.

La longitud total es de 56 m con línea de flotación de 52 m. La manga de trazado es de 9 my el calado en el centro del barco es de 2,5 m. El desplazamiento es de 380 toneladas. La capacidad de agua dulce es de 8,0 toneladas y la capacidad de combustible líquido es de 8,0 toneladas y 44 toneladas. La clase Vita lleva un complemento de 7 oficiales, 12 calificaciones senior, 12 calificaciones junior y 4 aprendices.

El arma principal deberían ser los misiles antibuque Neptune de producción extranjera o ucraniana. Cada barco debe llevar ocho misiles antibuque.

La velocidad máxima es de 35 nudos y el alcance es superior a 1800 nm a 12 nudos.

martes, 24 de septiembre de 2019

MPA: Kawasaki P-2J Neptune


Kawasaki P-2J






El Kawasaki P-2J (originalmente P2V-Kai) era una patrulla marítima y un avión ASW desarrollado para la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Una versión con turbohélice del P-2 Neptune con motor radial, el P-2J se desarrolló como una alternativa a la compra del Orion P-3 más grande y más caro, que eventualmente reemplazaría al P-2J en la década de 1980.

Diseño y desarrollo

El P-2J construido por Kawasaki (originalmente P2V-Kai, donde "Kai" (改) significa modificación) fue la última versión del Neptuno que se produjo. El trabajo en el P-2J se inició en 1961. El primer P-2J, convertido de un P2V-7 (P-2H) realizó su vuelo inicial el 21 de julio de 1966, y el último de otros 82 P-2J de producción se entregó en marzo de 1979.



Los motores radiales Wright de los Lockheed P-2 fueron reemplazados por motores turbopropulsores General Electric T64-10 de 2.125 kW (2.850 HP) construidos bajo licencia en Japón, utilizando hélices de tres palas en lugar de las unidades de cuatro palas del modelo P de última generación. 2s. Los propulsores turbo J3-IHI-7C, diseñados en Japón por Ishikawajima-Harima y designados, produjeron un empuje de 13.7 kN (3,085 lbf). Los nuevos motores le dieron al P-2J una velocidad máxima de 650 km / h (400 mph).


Un P-2J (tenga en cuenta el engranaje principal de dos ruedas) que se muestra en la base aérea de Kanoya

El P-2J tenía alojamiento para hasta 12 tripulantes. El fuselaje delantero se extendió 4 pies y 3 pulgadas (1,30 m), con las superficies de la cola ampliadas y su forma modificada. El radar de búsqueda AN / APS-80 se instaló en un radomo más pequeño. Se instalaron sistemas de aviónica actualizados, y estos sistemas eran mucho más compactos que los utilizados en otras versiones de Neptune. La carga de aviónica más ligera permitió una mayor capacidad de combustible. El engranaje principal del P-2J estaba equipado con dos ruedas cada una, en lugar de la rueda grande de los modelos anteriores.



Historia operacional

El P-2J fue eliminado en la década de 1980 a favor del P-3C Orion, [3] que eventualmente reemplazó al Neptuno en las flotas aéreas de patrulla oceánica de Occidente. El último escuadrón de reconocimiento marítimo se volvió a equipar con el Orion en 1993, pero el P-2J permaneció en servicio con fines de reconocimiento electrónico y apoyo al objetivo.


Variantes


Un P-2J en el Museo de Ciencias Aeroespaciales de Kakamigahara

P-2J
Originalmente llamado P2V-Kai
Motores turbopropulsores T64, módulos de motores IHI J3, equipo ASW / ECM mejorado, estándar de radar de búsqueda APS-80, mayor capacidad de combustible, varias otras mejoras; 1 convertido de un P-2H, y 82 nuevas construcciones.
EP-2J
P-2J convertido para recolección de inteligencia electrónica. Dos convertidos. 
UP-2J
P-2J convertido para soporte de drones, remolque objetivo y fines de prueba. Cuatro convertidos. 



Operadores

Japón
  • Fuerza de autodefensa marítima de Japón

Especificaciones (P-2J)

Lockheed P2V-Kai (P-2J) Neptuno

Datos de aviones de combate desde 1945 [3]

Características generales

Tripulación: 10-12
Longitud: 29,23 m (95 pies 11 pulgadas)
Envergadura: 30.87 m (101 pies 3.5 pulgadas)
Altura: 8,93 m (29 pies 3,5 pulgadas)
Área del ala: 92.9 m² (1,000 pies²)
Peso en vacío: 19,278 kg (42,500 lb)
Max. peso de despegue: 34,020 kg (75,000 lb)
Motores:
2 × turborreactores Ishikawajima-Harima J3-IHI-7C, 13.7 kN (3,085 lbf) cada uno
2 turbopropulsores General Electric T64-10 construidos con IHI, 2.125 kW (2.850 shp) cada uno
Hélices: hélice de 3 palas, 1 por motor


Rendimiento

Velocidad máxima: 650 km / h (350 nudos, 403 mph)
Velocidad de crucero: 402 km / h (217 nudos, 250 mph) (máx.)
Alcance: (máximo) 4,445 km (2,400 nm, 2,765 mi)
Techo de servicio: 9,150 m (30,000 pies)
Velocidad de ascenso: 548 m / min (1,800 pies / min)


Armamento

3,629 kg (8,001 lb) incluyendo bombas de caída libre, cargas de profundidad y torpedos; 16 x 5 en cohetes debajo de las alas