domingo, 20 de abril de 2014

Armadas: Los delfines de la fuerza de defensa submarina de Israel



Submarino de ataque SSK clase Dolphin 
Alemania/Israel


Tres submarinos de 1.925 toneladas Type 800 de la clase Dolphin se han construido en los astilleros alemanes para la Armada de Israel. Los submarinos modernos con los sistemas más avanzados de la navegación y del combate del mundo, combinan la sofisticación extensa con la operación muy fácil. El propósito de estos submarinos es permitir al Armada de Israel resolver todas las tareas para hacer en el frente en el mar Mediterráneo en el siglo XXI. Los submarinos cuestan $320 millones por cada uno, y son dos veces más grandes que los envejecidos submarinos de la clase Gal en los que ha confiado la armada israelí conectado hasta la fecha.


Es comúnmente aceptado que estos submarinos están equipados con seis lanzatorpedos de 533 milímetros convenientes para los torpedos de 21 pulgadas que se utilizan normalmente en la mayoría de los submarinos, incluyendo los de los Estados Unidos. Algunos partes sugieren que los submarinos tengan un total de diez lanzatorpedos -- seis 533 cuatro 650 milímetros de los milímetros y. Únicamente, la armada soviética desplegó el torpedo del pesados del Type 65 usan un tubo de 650 milímetros. Los cuatro lanzatorpedos más grandes de 25.5 pulgadas de diámetro se podían utilizar para lanzar un misil de travesía lanzado desde submarino de capacidad nuclear de largo alcance (SLCM). Según algunos partes los submarinos pueden ser capaces de llevar los misiles de travesía dotados con armas nucleares de Popeye Turbo, con una meta de disuadir a un enemigo intentar sacar sus armas nucleares con un ataque de sorpresa. Bajo sistema de rotación, dos de los buques permanecerían en el mar: uno en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, el otro en el Mediterráneo. Un tercero quedaría orientado recurso seguro.




El proyecto fue estructurado inicialmente para incluir un equipo industrial HDW que consistía en y Thyssen Nordseewerke, lleva por Ingalls Shipbuilding. El proyecto, bajo el cual los barcos serían construidos en los Estados Unidos por Ingalls usar fondos de los USA FMS, fue cancelado en 1990. Las dotaciones de los submarinos comenzaron a entrenar en 1994, y participaron en el proceso de edificio así como en los procedimientos de aceptación para los sistemas armamentísticos. Alemania donó dos de estos submarinos a Israel, que fueron entregados en 1997. Israel compró un tercer submarino Dolphin de Alemania. El proyecto para construir el tercer submarino de la Armada de Israel, nombrado "Tekumah," fue puesto en marcha en Alemania el 9 de julio de 1998 con la participación de Defense Ministry Ilan Director-general Biran y otros oficiales navales. Tekumah [T'kuma] es la palabra hebrea para el "renacimiento." El tercer submarino llegó en Israel durante mid-1999.

El INS de la primera clase (embarcación israelí) Dolphin fue comisionado en 1999, INS Leviathan e INS Tekuma en 2000. La misión de los submarinos es realizar operaciones de la interdicción y de la vigilancia y misiones especiales. Reemplazaron los submarinos del galón Class, que incorporaron servicio a 1977.


Sistema del combate
El sistema de mando del arma es el TCS de ISUS 90-1 suministrado por STN Atlas Elektronik, que ofrece la administración del sensor, mando del fuego y del arma, navegación y operación automáticos.
Sistema integrado del submarino del sensor de ISUS 90
Este sistema tramita toda la información para el operador en muchas diversas variantes, asiste al comandante con sus decisiones sobre el comportamiento táctico correcto y asegura el uso efectivo de las armas del combate y de la defensa del submarino. Es un sistema flexible permitiendo soluciones individuales a los problemas con diversas condiciones y armas de la misión.



Armas 





En quilla

Ya botado navegando en Hamburg





El submarino tiene la capacidad de llevar hasta 16 misiles des superficie o torpedos. El misil de superficie es el Harpoon lanzado desde submarino, que entrega un cono de combate 227kg a un alcance de el 130km a la alta velocidad subsónica.
El submarino tiene diez lanzatorpedos de la proa. Cuatro de los tubos tienen un diámetro de 650m m que podría ofrecer la capacidad de lanzar los vehículos de lanzamiento del nadador (SDVs). Con los forros los tubos se podían utilizar para los torpedos. Seis tubos son diámetro de 533m m para lanzar los torpedos DM2A3 suministrados por STN Atlas Elektronik. Los torpedos utilizan dirigirse activo wire-guided para entregar un cono de combate 260kg a una velocidad máxima de 35 nudos a un rango objetivo de sobre el 13km. Usar dirigirse y la velocidad pasivos de 22 nudos, el torpedo tiene un alcance hasta los 28km.


El submarino se puede también armar con las minas. Una división mojada y seca se instala para desplegar a nadadores subacuáticos.


Contramedidas 


Tripulación israelí

El receptor de alerta de radar de los submarinos es el 4CH (V) sistema de 2 de Timnex dimensiones de apoyo electrónico desarrollado por Elbit en Haifa. El Timnex recibe, determina, exhibe y registra los parámetros de señal de radar. El sistema opera sobre 2 a las bandas de frecuencia 18GHz y el procesador opera a los regímenes hasta pulsos del 1m por segundo.

Sensores 
Los submarinos de la clase Dolphin se equipan de un de mando del radar de búsqueda superficial de Elta en la Yo-banda. La habitación del sonar incluye el CSU 90 pasivo montado en la estructura y el el radar activo de exploración y ataque suministrado por STN Atlas Elektronik. El sonar de telemetría pasivo PRS-3 también es suministrado por STN Atlas Elektronik. El sonar del arsenal del flanco que ofrece búsqueda pasiva es el tipo FAS-3.

El submarino tiene dos periscopios suministrados por Kollmorgen.


Propulsión 
El submarino es movido por motor por tres 16V 396 motores diesel del SE 84 que desarrollan poder continuo 3.12MW y suministrado por MTU (Motoren und Turbinen Union GMBH), basado en Munich. El submarino se equipa de tres alternadores 750kW, y un 2.85MW sostuvo el motor del poder suministrado por Siemens. La maquinaria impulsa un único árbol.
El sistema de propulsión ofrece una velocidad de 20 nudos se zambulló y una velocidad de resoplido de 11 nudos. El alcance del submarino es 8.000 millas a una velocidad superficial de ocho nudos y sobre 400 millas a una velocidad económica de 8 nudos se zambulló. El casco es clasificado para una profundidad del salto de los 350m. La autonomía del submarino es 30 días.



ESPECIFICACIONES

Dotación 30
Dimensiones 
Desplazamiento, en superficie .640 toneladas
Desplazamiento, zambullido 1.900 toneladas
Longitud total 57.3 metros
Ancho 6.8 metros

Funcionamiento 
Velocidad zambullido 20 nudos
Velocidad de resoplido 11 nudos
Alcance en superficie 8.000 millas a una velocidad superficial de 8 nudos
Alcance zambullido 400 millas a la velocidad zambullida de 8 nudos
Profundidad del salto 350 metros
Autonomía 30 días


Armas 
Misiles de superficie o torpedos de la capacidad 16 de las armas

  • Misil de superficie Harpoon
  • Tubos 10 del lanzamiento del torpedo de la proa
  • Cuatro tubos diámetro de 650 milímetros
  • Seis tubos diámetro de 533 milímetros
  • Torpedos DM2A3
  • TCS del mando ISUS 90-1 del arma
  • Guerra electrónica 4CH (V) 2 dimensiones de apoyo electrónico de Timnex
Sensores 
Radar de búsqueda superficial de Elta, banda I.
Voz pasiva montada casco de CSU 90 y radar activo de la búsqueda y del ataque
Sonar de telemetría pasivo PRS-3
Radar de búsqueda pasivo del arsenal del flanco FAS-3
Periscopios de Kollmorgen


Propulsión 

  • Tres 16V motores diesel MTU 396 SE 84
  • Tres alternadores de 750 kilovatios
  • Motor continuo Siemens de 2.85 MW de potencia
  • Único árbol





Submarinos 
Tres submarinos de 1.925 toneladas Tipo 800 de la clase de Dolphin se han construido en los astilleros alemanes para la Armada de Israel. Submarinos modernos con la vela más avanzadas y sistemas de combate en el mundo, que combinan la sofisticación con amplia operación muy fácil. El propósito de estos submarinos es permitir que la Armada de Israel a cumplir todas las tareas que enfrentan en el Mar Mediterráneo en el siglo 21. Los submarinos costaron 320 millones dólares cada uno, y son dos veces tan grande que el envejecido submarinos de la clase Gal que la armada israelí ha usado hasta la fecha.




El submarino tiene la capacidad para llevar misiles anti-buque, minas, señuelos y torpedos guiados por cable STN-Atlas DM2A3. Misiles superficie-superficie puede incluir el Harpoon lanzados desde submarinos que ofrece una cabeza de guerra 227 kg con un alcance de 130 kilómetros a una velocidad subsónica alta. En general se acepta que estos submarinos están equipados con seis 533-milímetros de tubos de torpedos adecuado para el de 21 pulgadas torpedos que se utilizan normalmente en la mayoría de los submarinos, incluidos los de los Estados Unidos.

Algunos informes sugieren que los submarinos tienen un total de diez tubos de torpedos - seis de 533 milímetros y cuatro de 650-milímetros. Excepcionalmente, la marina soviética desplegó el Tipo 65 peso pesado de torpedos con un tubo de 650 milímetros. El diámetro de 25,5 pulgadas más grande cuatro tubos de torpedos podría utilizarse para lanzar un largo alcance, submarinos nucleares capaces de misiles de crucero lanzados (SLCM). Según algunos informes los submarinos pueden ser capaces de llevar armas nucleares Popeye Turbo misiles de crucero, con el objetivo de disuadir a un enemigo de tratar de sacar sus armas nucleares a un ataque sorpresa.


Bajo un sistema de rotación, algunas fuentes afirman que dos de los barcos que permanecen en el mar: una en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, y el otro en el Mediterráneo. Una tercera se mantendrían en espera.

Inicialmente, el proyecto se ha estructurado para incluir un equipo industrial formado por HDW y Thyssen Nordseewerke, dirigido por Ingalls Shipbuilding. El proyecto, según el cual los barcos se construirían en los Estados Unidos por Ingalls EE.UU. utilizando los fondos de FMS, fue cancelado en 1990. Las tripulaciones de los submarinos de formación comenzó en 1994, y participó en el proceso de construcción, así como en los procedimientos de aceptación para sistemas de armas. Alemania donó dos de estos submarinos a Israel, que fueron entregados en 1997. Israel compró un submarino Dolphin tercero de Alemania. El proyecto para construir tercer submarino de la Armada israelí, llamado "Tekumah", fue lanzado en Alemania el 09 de julio de 1998 con la participación del Ministerio de Defensa Director General Ilan Biran y otros oficiales de la Armada. Tekumah [T'kuma] es la palabra hebrea para "revival". El tercer submarino llegó a Israel a mediados de 1999.

Un papel importante para el cazador, asesino y los submarinos de patrulla es la destrucción de submarinos enemigos y envío. Con el fin de lograr este objetivo, el submarino debe cargar, almacenar y poner en marcha una serie de tiendas. El submarino también debe detectar su objetivo al tratar de seguir siendo encubiertas. La Armada de Israel tiene tres submarinos Gal. Fueron construidos en la década de 1970 en el astillero Vickers en Gran Bretaña, se basan en recetas alemanas. Los submarinos Gal son una parte importante de la fuerza de combate principal de la Marina de Israel.


El submarino diesel eléctrico alemán Tipo 209 es la exportación más popular de las ventas de submarinos en el mundo, y las ventas siguen en las naciones más pequeñas por la modernización de sus flotas envejecidas. Grecia fue el primer país en orden de este tipo de submarinos de Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) de Kiel, Alemania, y el primer lote de estos submarinos entró en servicio en 1971. Las 1.200 toneladas del submarino Tipo 209 lo hacen un submarino asesino cazador que también la India ha comprado a HDW de Alemania. El contrato inicial fue de 2 submarinos para la venta y 4 más que se construirá en el muelle Mazagaon en Mumbai. El acuerdo sin embargo se echó a perder cuando fue golpeado por un escándalo de soborno, después de los primeros cuatro buques se entregaron a la Armada india. 


Los avances en la unidad de acondicionamiento de potencia eléctrica y se introdujeron en el Tipo 212 alemán. Las firmas, en este submarino alemán son bajas y equilibradas e incluyen la firma acústica, ya sumergidos capacidad de la misión y un sistema de combate moderno, con sofisticados sensores y  torpedos  en el el estado del arte de la tecnología. Las tecnologías inherentes a este diseño incluyen un combustible de propulsión de pila de aire independiente (AIP), sistema con un generador diesel único, régimen altamente modular de áreas críticas y el marco de la realización del generador diesel y equipos auxiliares, como las bombas hidráulicas, compresores, etc .- está encerrado en una cápsula de insonorización y aislamiento del casco de presión. El sistema AIP es utilizado más comúnmente llamado "MESMA. Traducido significa Autónoma submarino Módulo de Energía y fue desarrollado para los submarinos. 


Los clase Dolphin de 1.720 toneladas son evidentemente algo más grandes que los submarinos Tipo 212 de 1.500 toneladas, e incorpora un motor diesel convencional, el sistema de propulsión eléctrica en lugar del sistema AIP. 


La detección de los submarinos están equipados con dos tipos de tubos de torpedos (533mm y 650mm respectivamente) alimentó las especulaciones de que el submarino puede tener un posible papel nuclear, dado que 533mm tubos de torpedos habría sido suficiente para que el armamento que iba a ser instalado a bordo . 


Cuando se le preguntó sobre este tema en el parlamento, el gobierno alemán confirmó la presencia de los tubos de 650 mm en los submarinos Dolphin, pero no pudo dar una explicación, excepto que los tubos iban a ser provistos de un revestimiento a la entrega de reducir los diámetros de los tubos de 533mm. Debido a que el 50% de los derechos de diseño se informa, pertenecen a Israel y, como resultado de que no tenía "autoridad de diseño", el Gobierno alemán alegó que no podía tener ningún conocimiento del propósito de la más grandes tubos.




Un artículo publicado por el diario Los Angeles Times a mediados de octubre de 2003, indicó que Israel había modificado correctamente estadounidense misiles de crucero Harpoon suministrados para el uso de ojivas nucleares en sus submarinos. El proceso habría implicado la reducción del tamaño de las ojivas para encajar dentro de los misiles, así como alterar los sistemas de guía a fin de ser capaz de golpear objetivos terrestres, sino que permitirá a Israel para lanzar armas nucleares desde el mar prácticamente sin que nadie pueda impedirlo. La alegación se discute israelíes y otros que cuestionaron la capacidad de los misiles Harpoon para transportar una carga nuclear.

A principios de noviembre de 2003, fue reportado por el diario alemán Berliner Zeitung, que Alemania `s compañía líder en los astilleros HDW estaba involucrado en las negociaciones con Israel para la construcción de otros dos submarinos Dolphin. HDW confirmó estas conversaciones, que se decía que eran de carácter puramente técnico y afirmó que el gobierno alemán había aprobado. También se informó de que los ingenieros israelíes habían modificado la plataforma de lanzamiento de misiles de los primeros submarinos Dolphin en el astillero HDW en Kiel, posiblemente para acomodar a las ojivas nucleares.

La revista alemana Focus informó el 24 de noviembre de 2003, que el gobierno alemán se había detenido la entrega de los dos submarinos a Israel. Más tarde se aclaró que si bien Israel no tiene interés en submarinos adicionales, dada la carga financiera asociada con ese acuerdo, como para Israel, Washington o en Alemania, sólo las negociaciones técnicas, se están llevando a cabo con HDW, y que, como consecuencia, ni formal ni de solicitud preliminar para cualquier licencia de exportación se habían emitido. El Partido Verde alemán, sin embargo, que originalmente se opusieron a la entrega de los primeros tres submarinos Dolphin, exigió que en el futuro, los submarinos adicionales sólo podrían ser entregados a Israel sobre la base de una garantía vinculante de que no se utilizaría como la nuclear plataformas de armas.

Global Security

Israeli-weapons (c)

viernes, 18 de abril de 2014

FFG: clase Hydra (Alemania/Grecia)

Fragatas clase Hydra (Alemania/Grecia) 

 
Cuatro fragatas clase Hydra han estado en servicio con la Armada Helénica de Grecia desde 1998. 

Datos clave 
Tripulación: 173 (tripulantes) + 16 (personal de bandera) 
Desplazamiento: 2.710 estándar, 3.350 a plena carga 
Sistemas de Armas: RIM-162 ESSM, misiles Harpoon, cañón MK45 mod 2A; CIWS mk15 Phalanx, torpedos Mk46 
Largo: 117m 
Manga: 14,8 m 
Calado: 6 metros 
Velocidad: 31 nudos 

Las cuatro fragatas clase Hydra de la Marina Helénica de Grecia son fragatas de 3.200 t del diseño MEKO 200HN. El primero de los cuatro, Hydra (F452) fue construida por Blohm y Voss en Hamburgo y puesto en marcha en noviembre de 1992. Los otros tres fueron construidos en los Astilleros Helénica a Scaramanga. El HS Spetsai (F453) fue encargado en octubre de 1996, el HS Psara (F454) en abril de 1998 y el HS Salamina (F455) en diciembre de 1998. 
Tres fragatas clase Hydra fueron desplegados en apoyo de la Operación Libertad Duradera en el período 2002-2003. 

Diseño 
Las fragatas MEKO tienen especificaciones de alto nivel de resistencia a los golpes, los requisitos de rigidez para el control de incendios y sistemas de radar, y la explosión y resistencia a la presión de gas para mantener la integridad de los sistemas de armas a bordo. El casco está construido con acero de alta resistencia con un límite elástico de 355 N / mm². 
La nave está dividida en 12 secciones auto-suficientes a prueba de agua, que funcionan casi de forma independiente el uno del otro. Cada compartimento tiene también la transferencia de datos independientes al sistema de automatización de la nave naval, Nautos. 

 
Las fragatas de la clase Hydra se basa en el diseño MEKO 200. 
 
Impresión artística de la fragata Hydra. 
 
Dibujo lineal de la posición que muestra Hydra de los sistemas de la nave.  


Mando y control 
El sistema de gestión de batalla de la nave es el sistemas de mando y control Nederland Thales (anteriormente Signaal) STACOS Modelo 2. El barco está equipado con un equipo de sistema de computación multi-interfaz / enlace de datos de información (MICE / DAIL). Una consola de administración de red instalado en el centro de la nave de combate de la información supervisa las actividades del bús DAIL. 

Misiles de la Hydra 
El sistema de misiles superficie-superficie de la nave consta de dos lanzadores AN/SWG-1A (V) de cuatro células para el misil Harpoon de Boeing. El Harpoon está equipado con un habitáculo de radar semi-activo y tiene un rango a 130 kilómetros. Los lanzadores se instalan a una altura fija en la cubierta superior detrás del palo mayor. 
Los misiles superficie-aire de la nave son los OTAN Sea Sparrow suministrados por Raytheon. Los lanzadores verticales mk48 mod 2 de 16 misiles están instalados detrás de los dos embudos. El misil usa guiado semi-activo a un alcance de 15 km. 
En mayo de 2007, Thales se adjudicó un contrato para actualizar el sistema de control de fuego STIR para permitir el lanzamiento de misiles Evolved Sea Sparrow (ESSM). El HS Salamina se ha actualizado y, en agosto de 2008, completó con éxito una prueba de fuego real. El HS Spetsai fue probado en 2009 y HS-Hydra completó con éxito una prueba de fuego real en febrero de 2010. 

Torpedos 
El sistema de la guerra antisubmarino de la nave consiste en dos tubos triples de torpedos mk32 mod 5 de 324 mm, instalados en el babor y estribor de la nave en el nivel de la cubierta principal hacia adelante de los mástiles. La nave está armada con torpedos antisubmarinos Honeywell mk46 , con guiado activo y pasivo y una alcance de 11 km. 

Armas de fuego 
El arma principal, instalado en la proa, es el cañón FMC 127 MK45 mod 2A. El barco cuenta con dos sistemas de armas de muy corta distancia General Dynamics / Raytheon Phalanx mk15 mod 12, una en la cubierta de arma en alto hacia adelante del puente sobre y detrás del arma principal, y uno en el techo del hangar en la popa de la nave. Cada arma Phalanx tiene seis barriles que disparan 3.000 proyectiles por minuto y un alcance de 1.500 m. 

Contramedidas 
El señuelo de torpedo del barco es el Nixie AN/SLQ25. Cuatro lanzadores de chaff SuperRBOC mk36 mod 2, se instalan en la cubierta de arma en la parte alta. 
El conjunto de guerra electrónica de la nave incluye las medidas de apoyo electrónico Argo AR700 y un sistema de perturbación de radar Argo APECS. 

Aeronave 
El barco tiene capacidad para un helicóptero de una misma clase 10t como el Sikorsky S-70B Hawk-6 Aegean Hawk. El Aegean Sea Hawk está armado con dos torpedos Mk46 para el papel anti-submarino y el misil anti-buque Kongsberg Penguin mk2 mod 7. 

Sensores 
El radar de largo alcance aéreo y terrestre de banda F Thales Nederland DA08 FFT se instala alto en el mástil principal. El radar de búsqueda aérea de alcance medio Thales-Nederland MW08 que opera en las bandas F a G se encuentra en la torre del mástil en el centro de la nave hacia adelante de los embudos. 

 
El mástil principal de la Hidra, con la antena cónica del radar Thales Nederland STIR de control de fuego visible.


Las antenas distintivo cónica del radar de control de tiro Thales Nederland STIR, que operan en las bandas I, J y K, se instalan una mirando hacia la proa a mitad de camino hasta el mástil principal, justo delante del radar de búsqueda aérea, y la otra hacia la popa solo por debajo del radar de búsqueda aérea en la torre del mástil. Racal suministra el radar de navegación ARPA26890 BT funcionando en la banda I. 
El buque está equipado con el sistema de sonar SQS-56 Raytheon DE 1160. 

Propulsión 
Los buques clasificados para la Hydra están equipados con un sistema de propulsión de doble tornillo. Cada línea del eje consiste en un motor diesel MTU, modelo 20V956TB82 con una potencia de 3.830 kW, una turbina de gas General Electric, modelo LM2500-30 con una potencia de 22.300 kW, una caja reductora con embrague de acoplamiento y un embrague SSS conducir un Escher Wyss hélice de paso controlable. El control y seguimiento de la propulsión se realiza a través del bus de datos Siemens Nautos y el sistema de vídeo. 


 
Diagrama de la planta propulsora. 

Naval Technology

jueves, 17 de abril de 2014

SSK: clase Chang Bogo (Alemania/Corea del Sur)

Submarinos de Patrulla clase Chang Bogo (Alemania/Corea del Sur) 

 
 
La clase Chang Bogo es similar a los submarinos alemanes de clase 209 

Entró en servicio 1993 
Tripulación 33 hombres 
Profundidad de buceo (en funcionamiento) 250 m 
Dimensiones y desplazamiento 
-Longitud 56 m 
-Eslora 6,2 m 
-Calado 5,5 m 
-Desplazamiento en superficie 1100 toneladas 
-Desplazamiento sumergido 1285 toneladas 
Propulsión y velocidad 
-Velocidad en superficie 11 nudos 
-Velocidad sumergido 22 nudos 
-Motores diesel de 4 x 3 810 caballos de fuerza 
-Motores eléctricos de 1 x 4 595 CV 
Armamento 
-8 x tubos de torpedos de 533 mm en proa con 14 unidades 
-Otras 28 minas en lugar de los torpedos 


Hacia la década de 1980 la armada de Corea del Sur, frente a la amenaza de agresión de Corea del Norte en gran medida a través de la agencia de submarinos convencionales y pequeños barcos de superficie, concentra sus esfuerzos en el despliegue de buques de guerra de superficie de la antigua base norteamericana y el desarrollo de su capacidad general para operar más buques avanzados. El proceso comenzó a dar sus frutos hacia el final de la década de 1980, cuando un número de buques de más avanzados se ordenaron. 
Entre los nuevos tipos de submarinos fueron los U-209 de la Alemania Occidental los primeros en entrar en servicio, que eran la subvariante Tipo 1200, que se ordenó como la clase Chang Bogo con una profundidad de 250 m. 
El primer pedido a finales de 1987 abarcaba tres barcos, uno para ser completado por Howaldtswerke de Kiel en Alemania y los otros dos por Daewoo en Okpo en Corea del Sur a partir de kits suministrados por Alemania. Siguieron pedidos adicionales de tres barcos colocados en octubre de 1989 y enero de 1994 para los barcos de la construcción de Corea del Sur y toda la clase comprende la Bogo Chang, Chon Yi, Muson Choi, Pakui, Jongmu Lee, Jeongun, Sunsin Lee, Nadaeyong y Okki Lee. Los barcos se establecieron en el período entre 1989 y 1977, puso en marcha en el período comprendido entre 1992 y 2000, y puesto en marcha en el período comprendido entre el 1993 y una última entrega en 2001. 

 

Los barcos de Corea del Sur son generalmente similares a seis submarinos de la clase Atilay de Turquía, y se hace hincapié en la instalación de sensores y armas alemanas. Uso de la alberca a cabo el método de descarga (que resulta en niveles de ruido reducido) de ocho tubos de 533 mm (21 pulg) ubicados en la proa, estos últimos comprenden 14 torpedos SystemTechnik Nord (STN) SUT Mod 2, que son guiados por cable con homing activo/pasivo y capacidad de llevar una ojiva de 260 kg de HE a una distancia máxima de 28 km a 23 nudos o un rango más corto de 12 km a una velocidad de 35 nudos. Los barcos también pueden llevar 28 minas en tubos colocadas en el lugar de los torpedos. Las embarcaciones mayores de esa edad se están actualizando desde un tiempo a principios del siglo 21, y aunque los detalles están claros, se cree que la modernización incluirá un tramo de casco para el tipo 1400 de longitud de unos 62 m con un desplazamientos de 1455tn en la superficie y 1585tn sumergidas, respectivamente, el suministro de tubos lanzadores de misiles UGM-84 Harpoon para mejorar la capacidad contra los buques de superficie, y posiblemente la adición de un sonar de arrastre de arreglo de discos de una capacidad superior para la detección de submarinos sumergidos. 

 

Military-Today

miércoles, 16 de abril de 2014

Base naval: Lushan (China)

旅顺 Base naval de Lushan, Flota del Mar del Norte china

Antes llamada Port Arthur y bajo dominio imperial ruso y famosa por la confrontación naval y terrestre entre fuerzas japonesas y rusas durante la Guerra ruso-japonesa, la base naval de Lushan actualmente alberga a la poderosa Flota del Mar del Norte china. Sus formas permanecen intactas desde aquel legendario 1905.


Ver mapa más grande








China Defense Blog

martes, 15 de abril de 2014

Combate naval: Blindajes de acorazados

El blindaje de los acorazados 

Comparativa entre 15 navíos 

Para comprender mejor lo que significaba el blindaje en un acorazado, aquí tenemos una comparativa entre los acorazados más relevantes, que abarca desde el DREADNOUGHT al MONTANA. Los esquemas presentan un semi corte transversal de cada nave con las cubiertas y los grosores del blindaje en cada zona. 

 

El famoso DREADNOUGHT fue un acorazado único en su armamento y sistema propulsor, aunque no tanto en su protección, ya que la batería quedaba completamente desprotegida. La protección subacuática estaba confiada al doble fondo y a un mamparo vertical no blindado que protegía calderas y máquinas. La falta de mamparo acorazado subacuático era una característica de las naves "pre-Dreadnought" y de los primeros monocalibres, por ello no era raro que se hundieran rápidamente tras un impacto de torpedo o mina. 

 

Los VIRIBUS UNITIS austriacos fueron mejor blindados. Su obra muerta era una verdadera "caja acorazada" con la batería protegida por 180 mm. 2 mamparos verticales de 25 mm cada uno protegían de las explosiones subacuáticas, aunque uno de ellos estaba demasiado "pegado" al caso y siempre hubiera sido mejor uno solo de 50 mm bien alejado de él. 

 

Los KÖNIG alemanes fueron naves formidablemente blindadas para su época y los acorazado mejor protegidos presentes en la batalla de Jutlandia. Su protección subacuática era la mejor de su tiempo, con un doble fondo, un mamparo vertical deformable que descargaría parte del impacto y detrás de él otro mamparo acorazado de 40 mm que protegía a calderas y máquinas. Muy notable su cubierta protectora de 60 mm, con la parte inclinada de un espesor de nada menos que 100 mm y la cubierta superior con 30 mm. La coraza, de 350 mm, era la más poderosa de la época. El sistema de protección de estas naves era prácticamente invulnerable, como se demostró en Jutlandia, donde estas naves fueron repetidamente alcanzadas, absorbiendo su extraordinario blindaje los impactos y reduciendo los daños. Su característica más notable, aparte del espesor de la cintura acorazada y de la batería era la parte inclinada de la cubierta protectora, que los ingenieros germanos blindaron con planchas de 100 mm, lo que hacía casi imposible que un impacto directo llegara a las salas de propulsión. El concepto alemán era el de crear una caja acorazada que protegiera, con los máximos espesores posibles la mayor superficie de la nave. De hecho, si comparas su esquema con el del BISMARCK más abajo verás que tal concepto aún seguía vigente más de 20 años después para los ingenieros alemanes, ya la verdad es que viendo lo ocurrido con los acorazados alemanes durante la I GM (prácticamente invulnerables al fuego enemigo y con el BISMARCK, autohundido tras dos horas de cañoneo, está claro que era un concepto perfectamente válido y eficaz. 

 

Los QUEEN ELIZABETH británicos fueron los acorazados más veloces y mejor armados de toda la I GM, pero sin embargo no fueron los mejor protegidos. Aunque fueron los mejor blindados de todos los acorazados británicos de este período. El concepto británico era similar al alemán, pero los ingleses preferían blindar más zonas, en concreto más cubiertas, con lo que el espesor unitario se reducía. Ridícula era la cubierta protectora con sólo 25 mm de grosor y además observa que el mamparo vertical subacuático tiene sólo 25 mm y encima es el más próximo al casco, lo que le restaría eficacia en caso de impacto al no tener ninguno delante que amortiguara la explosión. Fueron naves magníficas, pero con una protección más racionalizada aún lo hubieran sido más 

 

Los ISE nipones seguían el sistema británico, aunque con mayor espesor. Observa que los mamparos verticales subacuáticos no estaban acorazados. Un gravísimo error. Muy notable la protección de la batería con 200 mm, aunque la cubierta protectora, con tan sólo 38 mm de blindaje es demasiado débil. 


 

El ISE tras su reconstrucción 20 años después de su botadura. Para paliar el defecto anteriormente expuesto de la falta de protección subacuática se añadió al casco original un bulge que ocupaba toda la borda desde la cubierta superior a la quilla. La parte del bulge que protegía la obra muerta estaba rellena con tubos huecos de acero y el casco original se forró con 25 mm de blindaje. Pero aún faltaba un buen mamparo blindado y la cubierta protectora seguía siendo demasiado débil. 

Los norteamericanos construyeron sus acorazados monocalibre según el principio de "Todo o nada". Este sistema se basaba en blindar con el máximo espesor posible tan sólo las partes vitales de la nave (todo), confiando la protección de las zonas desprotegidas a una abundante compartimentación y nada más (nada). Así, el ahorro que suponía no blindar la batería y las demás cubiertas podía ser invertido en un mayor grosor de la cintura y la cubierta protectora que alcanzaban así valores muy notables. 

Tras la I GM los británicos decidieron probar nuevas soluciones dadas las pérdidas sufridas en la contienda debido a las deficiencias crónicas de sus sistemas de protección. A pesar de tener en su poder los acorazados y cruceros de batalla germanos rendidos y poder estudiar tranquilamente sus sistemas de protección, su chauvinismo les impidió declarar que el sistema germano era el más apropiado y decidieron apostar por el sistema "Todo o nada" que seguían los norteamericanos. 

 

Este sistema "Todo o nada" fue ensayado por los británicos en sus NELSON de posguerra que fueron los primeros acorazados "35.000 toneladas" (y estos lo fueron de verdad, no como los italianos o los alemanes que rebasaron la cifra ampliamente). Los Nelson fiaban toda la protección a una estrecha pero muy gruesa cintura acorazada de 356 mm. y una cubierta protectora de 159 mm. Valores impresionantes, sin duda. Como vemos, lo que quedaba protegido (todo) en verdad quedaba muy protegido, pero lo que quedaba sin protección (nada) estaba a merced de un impacto de un cañón de bajo calibre. Éstos fueron los acorazados con mejor protección subacuática de su época a base de mamparos y diafragmas. Su cintura acorazada estaba inclinada hacia la quilla para aumentar el espesor relativo y se encontraba dentro del casco. Observa la gran cantidad de espacio que queda fuera de la protección, y lo que podría haber ocurrido si estas naves eran sometidas a un repaso artillero continuado. En realidad, lo que quedó muy claro es que con sólo 35.000 toneladas de desplazamiento la protección para un acorazado se quedaba muy, muy corta. 

 

Con la clase VITTORIO VENETO los italianos adoptaron la coraza inclinada hacia dentro para aumentar la resistencia ante los impactos que ya se probara en los NELSON británicos, sin embargo, la coraza italiana estaba montada en dos bloques de 70 +280 mm separados por una capa de amortiguación, lo que la hacía menos resistente que si hubiera tenido los 350 mm en un solo bloque. La protección subacuática estaba confiada a un ingenioso sistema de cilindros y cámaras rellenas de fuel o agua que descargarían la energía de la explosión ideado por el coronel Pugliese, aunque yo dudo que fuera tan eficaz como ellos pensaban. Siguiendo en parte el sistema "Todo o nada" la batería estaba blindada "sólo" con 70 mm. Notable la cubierta protectora de 100 mm de espesor reforzada por dos cubiertas superiores de inferior blindaje. 

 

Los acorazados clase BISMARCK son el sinónimo de acorazado por excelencia. Sin embargo, su blindaje no era el más grueso, como podemos ver. La verdadera eficacia de su protección residía en su inteligente disposición. Los alemanes no querían ni oir hablar del sistema "Todo o nada" y preferían blindar todo lo que era posible. Era muy notable la protección de la batería con 145 mm. Observa el sistema de mamparos blindados que protegen la nave de arriba a abajo para asegurar la protección en caso de que la coraza de las bordas fuera traspasada (30 mm) y que descendía para proteger las instalaciones de la planta motriz contra torpedos (45 mm). Este mamparo detuvo los torpedos que los Swordfish le lanzaron. El impacto que averió sus timones se consiguió en la popa, una zona débilmente protegida que resultó ser el verdadero talón de Aquiles de la nave. La parte más sobresaliente de la protección del BISMARCK era la cubierta inclinada de 110 mm que enlazaba la parte inferior de la cintura acorazada con la cubierta protectora e hizo imposible que ningún proyectil británico pudiera perforar las entrañas de la nave. Además, la gran extensión de la cintura acorazada de la nave que llegaba a abarcar el 68% de la eslora total, convertía a los BISMARCK en auténticos fortines de acero. Sin embargo ¿no hubiera sido mejor sumar los 50 mm de la cubierta superior (que en la práctica salvo para frenar metralla de nada más servían) a la cubierta protectora teniendo así un espesor de 130 mm?. La clase H que debería haber sido botada tras los BISMARCK aunque no lo fue, era en realidad un desarrollo agrandado de los BISMARCK con algunas mejoras como reducir el espesor de la cintura acorazada (300 mm de acero alemán de alta resistencia eran equivalentes a 350 mm de acero británico) y aumentar la protección de la batería y de la parte inclinada de la cubierta protectora y una serie de mamparos blindados en la batería. 

Los BISMARCK tienen grandes detractores en el público anglosajón (lo cual no es extraño ya que el BISMARCK hundió al Hood y estuvo a punto de hundir también al PRINCE OF WALES en cuestión de minutos). Se suele criticar mucho la disposición de su blindaje (para que al final, tras dos horas de cañoneo, tuvieran que ser los propios alemanes los que lo hundieran). Pero para hacernos una idea de lo que era el BISMARCK hagámonos la siguiente pregunta ¿Cómo hubiera sido el blindaje del BISMARCK de haber aplicado un principio basado en el "Todo o nada"? 

 

En esta interpretación personal de lo que hubiera sido el blindaje del Bismarck con el sistema "Todo o nada" y respetando el mismo desplazamiento he ido a la baja en los valores del blindaje. Por lo que, por ejemplo, el mamparo antitorpedo hubiera podido ser más grueso. No cabe duda del acierto de los ingenieros alemanes al conseguir "meter" toda esa cantidad de blindaje en una nave de las dimensiones y el desplazamiento del BISMARCK. Sobran los comentarios. 

La Clase H, la siguiente clase de acorazados germanos que no fue botada, presentaba el mismo esquema de blindaje con algunas mejoras. La cintura acorazada había reducido su espesor a 300 mm y la parte inclinada de la cubierta protectora aumentado hasta 120 mm. La calidad de los blindajes germanos hacía posible que se redujera el espesor de la cintura acorazada y los 120 mm hacían casi imposible que un proyectil de 406 penetrara en los locales de máquinas y calderas. La cubierta protectora aumentó su espesor a 100 mm y el mamparo blindado subacuático no fue alterado aunque la mayor manga de la nave posibilitó un mayor espacio para el bulge interno. Otra mejora fue la introducción de mamparos blindados transversales de 25 mm para frenar la metralla de los proyectiles que estallaran tras perforar la batería. En el capítulo EL ACORAZADO BISMARCK tienes toda la información sobre esta fabulosa nave. 

 

Los DUKE OF YORK británicos, cuyo ejemplar más famoso fue el PRINCE OF WALES, fueron unas naves formidablemente acorazadas, con unos espesores máximos muy superiores a los empleados por las demás marinas hasta la fecha. Su esquema se basaba en el principio "Todo o nada", por lo que la batería quedaba completamente desprotegida. Sin embargo, a diferencia de los NELSON, la gran altura de la cintura acorazada supuso que la cubierta protectora se situara una cubierta por encima, protegiendo mucho más espacio. Su protección subacuática resistió honorablemente la saturación de torpedos japoneses que lo hundieron. Sin embargo, en la mente de todos siempre quedará el recuerdo de su duelo con el BISMARCK, cuando alcanzado por las salvas germanas fue averiado y tuvo que batirse en retirada, por lo que parece que tan formidable blindaje no sirvió de mucho. En ello tuvo que ver el empeño de sus diseñadores por, por ejemplo, blindar el puente de mando con tan sólo 76 mm, fiando más a la compartimentación (¿de que sirven los compartimientos cuando llueven proyectiles de 381 mm.?) que a un buen blindaje de gran grosor. 

 

La monstruosa clase YAMATO fue la clase de acorazados mejor armados y protegidos de la toda Historia, y por ello fueron los mejores de todos ellos (Ver el capítulo CUÁL FUE EL MEJOR ACORAZADO DE LA II GM ). En ellos se siguió el principio de "Todo o nada". Su coraza vertical ¡de 410 mm! estaba inclinada hacia dentro y de ella caía también inclinado un mamparo de 200 mm que protegía de las explosiones subacuáticas. Un bulge protegía a su vez el mamparo para absorber parte de la energía de la explosión. La cubierta protectora era de 230-200 mm. La más formidable jamás instalada a bordo de una nave. La batería sólo tenía 25 mm de protección y tras ella se abrían dos cubiertas, pero el gran grosor de la cubierta protectora parecía compensarlo en teoría. La única pega visible en tan formidable esquema era el escaso desarrollo del bulge antitorpedo que debería haber dejado mayor espacio entre el casco y el mamparo blindado. Estas dos naves, hundidas por aviones embarcados de la US Navy, eran prácticamente invulnerables al fuego artillero, por lo que los norteamericanos ordenaron a sus acorazados rehuír el combate con ellos. Para destruirlos, oleadas de aviones embarcados estadounidenses saturaron de bombas y torpedos las naves, aunque no consiguieron afectar a sus sistemas vitales. Ambas naves fueron hundidas porque la saturación de torpedos destrozó sus cascos allí donde no estaban blindados, en la zona de las amuras, provocando tremendas inundaciones que hicieron zozobrar a estos monstruos con las máquinas y el armamento principal intactos. El fin de estas dos fabulosas naves simboliza mejor que ningún otro hecho el fin del acorazado como Capital Ship o nave principal de batalla. 

 

La clase IOWA norteamericana tenía un sistema de protección también basado en el sistema "Todo o nada". El espesor de la coraza, inclinada hacia dentro, era de 329 mm y de ella caía un mamparo acorazado de 220 mm protegido por un bulge que formaba parte integrada de la estructura del casco. La cubierta protectora era de 121 mm y el fondo que protegía la planta motriz era triple. Al igual que en el YAMATO, se colocó una protección interior en la batería de 25 mm. a su vez protegida por el forro del casco que tenía 16 mm en la batería y 38 en flotación. Es importante decir que los verdaderos valores de la protección de estas naves norteamericanas aún no están plenamente confirmados, ya que al haber estado en servicio hasta hace poco tiempo hay todavía varias interpretaciones. Pero su principal defecto estaba claro: la cintura acorazada era demasiado interna respecto al casco, lo que dejaba una gran parte del casco desprotegida y expuesta a los efectos de la artillería. Los ingenieros norteamericanos aseguraron que era el mejor sistema... 

...Por eso sorprende entonces que en la siguiente clase proyectada aunque no botada, la clase MONTANA, se diseñara una coraza y bulge externos, exactamente igual que los YAMATO. Y es que este esquema de protección es el mejor. Es obvio que la coraza externa es mucho más fácil de mantener que la interna y además protege todo el casco como un bloque. Lo cierto es que cuanto más externa fuera la coraza más protegía y menos daños estructurales sufría la nave por mucha compartimentación que tuviera. Lo más destacado de su sistema era el doble cinturón acorazado con la cintura acorazada propiamente dicha y un segundo cinturón que, separado, partía de la mitad del anterior y bajaba inclinado hasta el doble fondo, formando así el mamparo antitorpedo y reforzando a la vez el cinturón acorazado. Todo un refinamiento. El espacio entre la cintura y el mamparo no estaba cerrado con una cubierta blindada, por lo que si un torpedo impactaba la onda expansiva chocaría contra el mamparo y subiría descargándose hacia arriba. El esquema de protección de estas naves era el definitivo, gracias a la perfecta relación entre la protección vertical, la horizontal y la subacuática. 

 

Protección vertical que consta de la cintura acorazada de 320 mm, inclinada hacia dentro para aumentar la resistencia, y la batería, protegida con planchas de 100 mm. Esta protección se extiende desde los extremos de las torres externas y protege las zonas vitales de la nave. 

Protección horizontal o cubiertas acorazadas, la cubierta exterior está blindada ligeramente (35 mm) para romper el proyectil y fragmentarlo antes de que alcance a la cubierta protectora (130 mm) que forma ángulo con la cintura acorazada. 

Protección subacuática contra torpedos y minas. En este caso, he diseñado una protección muy personal basándome en el principio de doble cinturón de los MONTANA y añadiendo una serie de mamparos horizontales cuya función es absorber la onda expansiva de la explosión e impedir que en caso de escora de la nave el agua inunde las cubiertas superiores.Un casco doble reforzado y dos mamparos deformables, junto al mamparo blindado de 120 mm. y otro mamparo deformable que forma la pared externa de las salas de propulsión son suficientes para asegurar la supervivencia de la nave en caso de impacto de torpedos europeos y norteamericanos de 533 mm. Los daños que producirían las "largas lanzas" japonesas de 610 mm ya son otra historia, pero es evidente que con dos o tres torpedos encajados no se iría a pique, ya que el sistema forma una serie de compartimientos estancos que pueden ser llenados de fuel o agua y reducen la onda expansiva de la explosión, limitando los daños antes de que ésta alcance al mamparo acorazado. Además, un mamparo cuádruple reforzado divide los locales de propulsión de babor y estribor. Toda la obra viva tiene un doble fondo continuo, además, en esta nave, un triple fondo protege a las salas de máquinas y calderas. Es evidente que cuanto más alejado esté el mamparo acorazado de la borda mayor espacio libre hay para aprovecharlo con mamparos deformables y compartimientos, pero esto obliga a que la cintura acorazada quede dentro del casco como en el caso de los IOWA, por lo que una parte de éste queda fuera de la protección. El sistema de doble cinturón solventa ese problema y la parte del casco sin protección es mínima, y en caso de quedar inundada no supondría ningún peligro para la nave. Esta protección es, a mi juicio, la mejor que podría haber tenido una nave, con una protección subacuática muy cuidada para prevenir los torpedos, minas o disparos cortos, aunque si tuviera un bulge externo ya sería casi perfecta. 

Tomando como valores relativos los espesores de las zonas acorazadas de la sección transversal de un acorazado y teniendo en cuenta la longitud de la zona más densamente protegida (la que se halla entre las torres extremas de una nave) y sumamos esos valores tenemos esta tabla: 

YAMATO 883 mm 
IOWA 816 mm 
MONTANA 723 mm 
ARES 705 mm 
V. VENETO 692 mm 
BISMARCK 670 mm 

No es un procedimiento milimétricamente exacto, perto sí aproximativo, y sus resultados coinciden plenamente con la relación más generalmente aceptada. La diferencia entre el ARES y el IOWA es de 111 puntos sobre más de 800 aún a pesar de que ambas naves tienen similares espesores relativos tanto en el cinturón acorazado como en la cubierta protectora. ¿Por qué? Porque al tener el IOWA la protección tan interna se tuvo que blindar las bordas con planchas ligeras de 16 y 38 mm para evitar que la metralla convirtiera estas naves en un colador, además se blindaron otras zonas como la parte inferior de la cubierta protectora. Yo prefiero una cubierta lo más gruesa posible a dos blindajes de 13 y 16 mm que en realidad no sirven para nada y que añadidos a la cubierta protectora serían 29 mm más de acero. De hecho, el diseño posterior de los formidables MONTANA, cuya puntuación es inferior a la del IOWA, da la razón a esta teoría tan práctica como lógica, ya que tras los YAMATO, los MONTANA fueron los acorazados mejor protegidos, tanto por diseño como por espesor del blindaje. 

De todo esto sacamos una conclusión evidente: es mejor un blindaje concentrado lo más grueso posible que múltiples capas que al final no sirven para nada. Esta conclusión personal no entra en la polémica del "Todo o nada" que dejo al libre albedrío de cada uno, ya que tesis a favor de una y otra opción son igualmente válidas. Tan sólo reflejo lo que considero que debería ser la conclusión más lógica: es mejor una plancha única de 150 mm. que tres de 50 mm espaciadas. 

El ahorro de peso que supone este sistema de protección del ARES respecto al IOWA, puede ser invertido en cañones de 450 mm, muy superiores a los de 406 mm de las naves norteamericanas. Y ello sin merma de otras características, aunque si hubiera que reducir alguna, me inclino por restar un par de nudos de velocidad. Eso fue precisamente lo que hicieron los proyectistas de los MONTANA y lo considero muy acertado, ya que la diferencia operativa entre una nave con 28 nudos de velocidad máxima y otra con 31 nudos es prácticamente irrelevante. De hecho, los IOWA daban 33 nudos y los MONTANA hubieran dado 28, y los proyectistas norteamericanos pensaron, acertadamente, que no era importante. 

Durante muchos años hemos oído muchas loas a los IOWA, que fueron magníficas naves, pero deberíamos prestar atención a un hecho que casi nadie destaca, y es que esos mismos cerebros que crearon los IOWA modificaron en los MONTANA, de manera radical, tanto el blindaje como la velocidad. ¿Por qué?, pues porque se dieron cuenta de que un acorazado no necesitaba una velocidad operativa de 33 nudos, que bastaba con 28 ó 29 y que el esquema de blindaje más acertado era el basado en la concentración de espesores, con la cintura acorazada y los bulges antisubmarinos externos. Ya sé que los MONTANA nunca fueron alistados, pero hay que tener muy en cuenta que fueron la última clase de acorazados diseñados y que la historia de estas naves termina, de una manera o de otra, en ellos. 

Recapitulando, como hemos visto, la disposición del blindaje en los acorazados siguió dos grandes corrientes: la Clásica y la "Todo o nada". La Clásica tuvo sus más firmes defensores en los proyectistas alemanes cuyas naves, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, demostraron una resistencia excepcional. Los norteamericanos apostaron desde el principio por el "Todo o nada", con grandes espesores de blindaje, y los británicos también siguieron esta corriente. El mayor problema del "Todo o nada" era que al estar todo el blindaje concentrado en la cintura acorazada y la cubierta protectora, la batería quedaba completamente desprotegida en unas naves con gran francobordo. El problema se solucionó subiendo la cubierta protectora por encima de la flotación, para que el bloque acorazado cubriera la mayor parte posible del casco. Los nuevos acorazados japoneses, británicos y norteamericanos siguieron este esquema. Los nuevos acorazados italianos desarrollaron una solución de compromiso entre ambas opciones. 


¿Por qué han desaparecido los acorazados? 
Hoy ya no existen naves acorazadas porque no hay coraza capaz de resistir las nuevas armas. Un acorazado podría aguantar el impacto de un misil, pero no el de un torpedo moderno que estalla bajo la quilla y es capaz de partir un destructor en dos. 

 
El acorazado nació para plasmar el concepto de invulnerabilidad ante cualquier peligro. En Hampton Roads, el MERRIMACK y el MONITOR se cañonearon sin infligirse daños, y de ahí nació el concepto de nave capaz de aguantar todo lo que el enemigo pudiera echarle sin hundirse. El buque "insumergible" era una realidad en las mentes de mucha gente, ya que la competencia entre cañones y blindaje favoreció primero a éste último. En la guerra contra Perú, la fragata acorazada española NUMANCIA recibió en el bombardeo de El Callao proyectiles suficientes para hundir a tres cuartas partes de la flota de Nelson en Trafalgar, pero su blindaje resistió y los técnicos de todo el mundo exclamaron satisfechos: "Ahí lo tenéis, los acorazados son insumergibles". Sin embargo, una nueva amenaza apareció: primero las minas y después los torpedos, y ante estas nuevas armas de nada servían las corazas, ya que el ataque se producía allí donde no se podía blindar la nave, en su parte más vulnerable. En la I Guerra Mundial los acorazados pre-DREADNOUGHT fueron presa fácil de minas y torpedos, hundiéndose en cuestión de minutos tras recibir el impacto. Los nuevos acorazados fueron diseñados para afrontar mejor esta amenaza, pero el canto del cisne del acorazado lo escribió un arma mucho más poderosa: el avión. En cuestión de 20 años el avión pasó de operar como caza contra otro avión o como observador a poder transportar un torpedo o una bomba mayor que el proyectil de un acorazado. Frente a ataques aéreos como los que sufrieron los YAMATO ninguna nave, por muy blindada que estuviera podía resistir sin hundirse, saturada de bombas y torpedos, literalmente desmantelada. El portaaviones había reemplazado al acorazado como Buque de Batalla, definitivamente. 


Link a la nota original