Básicamente, existen cuatro métodos para lograr ráfagas de aire: en primer lugar, haga que la bomba de proyectil o mortero cuente con un fusible de tiempo. Calcule a qué hora de su trayectoria el proyectil tendrá la altura deseada por encima del objetivo y configure el fusible de tiempo en consecuencia; En segundo lugar, coloque la bomba de proyectil o mortero con un fusible de proximidad y configúrelo para detonar a la altura (distancia) deseada del suelo. Esto es mucho más simple porque el armador de fusibles no tiene que calcular la configuración de cada objetivo; En tercer lugar, si el objetivo está en tierra boscosa, coloque el proyectil con un fusible instantáneo y dispare a las copas de los árboles. Algunas bombas o proyectiles llegarán al suelo, pero la mayoría detonará en las ramas de los árboles, y las astillas de madera mejorarán su letalidad; Por cuartos; Se han hecho bombas de mortero con una pequeña carga en la nariz. Esto detona cuando la bomba toca el suelo, arroja el cuerpo de la bomba al aire y enciende un fusible que detona la carga principal a tres o cuatro metros sobre el suelo. Las bombas que rebotan o rebotan solo funcionan en terrenos duros, en terrenos blandos la nariz simplemente cava un agujero en el que detona la bomba, lo contrario al efecto deseado. Hasta donde sé, solo la WW2 Wermacht alguna vez usó bombas rebotantes en acción.
¿Cómo están diseñados los proyectiles de mortero y artillería para explotar a escasos metros sobre el suelo?
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Hay dos maneras de lograr esto. Ambos dependen del fusible con el que está equipado el proyectil antes de ser disparado.
Los fusibles temporizados dependen de temporizadores electrónicos o mecánicos dentro del fusible que se activan después de unas pocas rotaciones rápidas del proyectil después de que se dispara. Se debe calcular el tiempo de vuelo y configurar el temporizador para que suene justo antes de que el proyectil impacte.
La otra forma es usar un fusible sensor que emite una señal de radar durante el vuelo. Cuando la señal indica que el proyectil está a cierta distancia del suelo, el fusible activa el explosivo.
La función de detonar el caparazón se lleva a cabo mediante una espoleta.
“Una espoleta es un dispositivo que inicia una función explosiva en una munición, lo que comúnmente hace que detonar o liberar su contenido, cuando se cumplen sus condiciones de activación”.
Los primeros tipos de espoletas fueron mecánicos, donde uno tenía que girar un dial para detonar la carcasa en el momento necesario, ya sea por encima del suelo o bajo tierra.
Para esto, los cálculos tuvieron que llevarse a cabo con respecto a la distancia que debe recorrer el caparazón, su proyección, etc.
German Flaks usó esta técnica para derribar aviones aliados. Los proyectiles fueron preparados para detonar a cierta altitud.
El siguiente en la fila fue la espoleta de proximidad. Como su propio nombre sugiere, la espoleta detonó la ojiva cuando se acercó lo suficiente al objetivo. Su funcionamiento es similar al de un radar o un sonar. Emite ondas de radio y captura la intensidad de las ondas que rebotan en el objetivo. Una vez que las ondas reflejadas alcanzan la intensidad requerida, la espoleta dispara la cabeza nuclear.
Hoy en día, las espoletas electrónicas han reemplazado a las mecánicas.
En el actual ejército de municiones guiadas de precisión y bombas inteligentes, la tecnología ha asumido el papel del bombardero. Las municiones inteligentes de hoy también están equipadas con fusibles inteligentes que servirán mejor a su munición y objetivo previstos.
Algunas municiones, como las bombas de racimo, tendrán un altímetro interno integrado en el fusible, por lo que la munición explotará a 1000 pies por encima de su objetivo, normalmente tropas, y luego enviará cien bombas más pequeñas que explotarán 100 pies por encima de la cubierta. saca las flachetas (básicamente pequeñas cuchillas de afeitar) que matarán cualquier cosa en un radio de mil yardas para proporciones máximas de muerte.
Luego está Bunker Busters que, cuando se dispara, tomará un giro de gran altitud y descenderá directamente hacia el objetivo previsto a velocidades sónicas para una penetración óptima. En este caso, el fusible será un fusible retrasado que explotará la ordenanza +/- 5 segundos después de que tenga impacto para que pueda permitir que el tiempo de munición cavar profundamente en el búnker o sistema de cuevas del enemigo, y luego explotar.
Incluso las armas nucleares que utilizamos en Japón en la Segunda Guerra Mundial tenían fusibles de altímetro que le permitieron explotar por encima de los objetivos previstos, ya que se pensó después de muchas pruebas que encender un arma nuclear obtendría mejores resultados si explotaba a miles de pies por encima de Hiroshima y Nagasaki.
Estos son solo 3 ejemplos de cómo se usan los fusibles inteligentes de munición modernos para obtener la mayor cantidad de carnicería posible. Los fusibles han aparecido desde las viejas películas occidentales de encender el fusible y salir corriendo mientras esperas a que explote la dinamita.
¡Buena suerte a todos y que Dios los bendiga!
No estoy al tanto de las rondas de mortero que hacen esto. Nuestras rondas de iluminación para-bengala usaban un temporizador. Alrededor del anillo de la nariz de la ronda había un dial y lo configuró por la cantidad de segundos.
Por ejemplo, si el tiempo de vuelo fue de 45 segundos, puede configurar el temporizador para 40 segundos. Esto provocaría que el paracaídas se abra 5 segundos antes del impacto, lo que podría traducirse a unos miles de pies sobre el suelo.
Nuestras rondas de alto explosivo tenían una configuración Super rápida y de retardo que se estableció con un destornillador. SQ explotó al impactar con el suelo y Delay cavaría un par de pies antes de detonar.
Originalmente la artillería usaba un temporizador. Calcularon cuánto tiempo se dedujo el vuelo un poco de los servicios del temporizador para eso y si todo funcionó tuvo una explosión aérea. Como puede confiar, esto fue muy impredecible.
Ahora tienen un fusible de proximidad de radio que detecta el suelo y detona a la altura correcta.
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