
Un proyectil de mina (del alemán : Minengeschoss , lit. ' disparo de mina ' ), o alto explosivo de alta capacidad ( HCHE ) en la nomenclatura militar británica , [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] es un tipo de proyectil explosivo militar caracterizado por paredes delgadas (generalmente de acero) que permiten un contenido explosivo mucho mayor que los proyectiles de alto explosivo estándar del mismo calibre , intercambiando un mayor efecto de onda de presión por un mayor efecto de fragmentación y una mejor penetración de los objetivos blindados de los proyectiles de alto explosivo.
Las minas antipersona se desarrollaron originalmente entre mediados y finales del siglo XIX contra fortalezas , antes de la introducción de las barras de refuerzo ; las fortalezas reforzadas habían dejado obsoleto el uso original de este tipo de proyectiles alrededor de la Primera Guerra Mundial , pero se les dio un nuevo papel contra los aviones durante la Segunda Guerra Mundial .
Descripción
Efecto

El proyectil de mina es una versión más explosiva de los proyectiles comunes de alto explosivo y de fragmentación de alto explosivo , que se basa en infligir daños principalmente a través de la onda expansiva (onda de presión) únicamente, en lugar de la mayor fragmentación pero menor explosión que proporcionan los proyectiles estándar de alto explosivo.
El efecto específico de los proyectiles de mina, denominado en alemán Minenwirkung y en sueco minverkan , literalmente « acción de mina » , es definido por las Fuerzas Armadas suecas como «la acción de presión de una carga explosiva encapsulada», es decir, el efecto de la munición diseñada para la acción de presión cuando está encapsulada (en el objetivo). La acción de presión en sí misma ( tryckverkan o tryckvågsverkan , literalmente « acción de onda de presión » ) [ 5 ] [ 6 ] se define como:
«Acción por presión»: término general para todos los tipos de efectos de armas que dependen de la evolución temporal de la presión alrededor o dentro de un objeto; por ejemplo, la presión en el cañón de un arma al disparar, la «acción de minas» (explosión de presión confinada), la «acción de choque» (explosión de onda expansiva), la «acción de explosión por contacto» (detonación por contacto). Se utiliza, entre otras cosas, para describir las ojivas en contraposición, por ejemplo, a la acción de fragmentación. También se denomina «acción de onda de presión». [ 6 ]
El efecto de las minas antipersona es deseable al atacar objetivos no reforzados ni blindados, como ladrillos o concreto frágiles y fuselajes de aeronaves , ya que son relativamente fáciles de penetrar y no requieren proyectiles pesados y duros, sino que son lo suficientemente resistentes como para mantener su estructura a pesar de ser perforados por fuego de artillería y fragmentación. Las explosiones más grandes que generan las minas antipersona son más eficaces para dañar dichos objetivos que el mayor impacto cinético, pero las detonaciones más pequeñas, de los proyectiles convencionales.
Construcción

Para lograr este efecto, los proyectiles de las minas tienen paredes muy delgadas, lo que deja más espacio para el relleno explosivo, a costa de generar metralla (fragmentación) más ligera y menos dañina. [ 5 ] Los proyectiles para usar contra objetivos más gruesos, como paredes de ladrillo o concreto, a menudo usan una espoleta de acción retardada que les permite penetrar una pared antes de explotar, forzando que se desprendan trozos más grandes de los objetivos.
Una ventaja adicional del proyectil de mina es que, como los explosivos son menos densos que el metal, los proyectiles pesan menos, lo que les confiere una mayor velocidad inicial que los proyectiles más pesados y genera menos retroceso. Como desventaja, el proyectil más ligero tiene menor impulso y, por consiguiente, menor alcance. El menor retroceso también los hace inadecuados para ser disparados desde un cañón con un mecanismo de ignición por retroceso o de cebador avanzado, adecuado para proyectiles estándar más pesados. Esto obligó a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial a desarrollar una variante especial del cañón MG FF de 20 mm para disparar proyectiles de mina, que posteriormente se convirtió en el "MG FF/M" (por Minengeschoß ).
Los proyectiles de las minas suelen ser más largos que otros proyectiles del mismo calibre, para aumentar tanto el peso como la carga explosiva.
Etimología
concha de mina

La palabra «mina» en el nombre «proyectil de mina» puede parecer confusa en el mundo moderno, ya que su uso militar se asocia principalmente con minas terrestres y navales . Sin embargo, la palabra «mina» es muy antigua y originalmente tenía el mismo significado que « minas de minería ». [ 7 ] Dado que las minas se usaban durante los asedios en épocas pasadas para derrumbar fortificaciones , y más tarde para volarlas (véase guerra de túneles ), las primeras protominas terrestres desarrolladas recibieron el nombre de mina. [ 7 ] Se trataba de explosivos básicos enterrados en el suelo como una mina. Esto llevó finalmente a que la munición de minas se definiera como «explosiones contenidas», a lo que alude el nombre proyectil de mina, ya que su propósito original era penetrar las murallas de las fortificaciones y estallar en su interior.
Sin embargo, a medida que los proyectiles de mina se volvieron obsoletos contra las fortalezas, la definición cambió con el tiempo, pasando de "proyectiles que dañan mediante una explosión contenida" a "proyectiles que dañan mediante la onda expansiva creada por la explosión de su carga útil, en lugar de la combinación de fragmentación y daño por onda de presión como los proyectiles tradicionales de alto explosivo, que tienen paredes más gruesas y una carga explosiva menor". [ 5 ]

Mi shell en otros idiomas:
– Francés : obus à mine y obus fougasse para munición terrestre [ 8 ] Según la estandarización de armas francesa antigua, el término "á mine" se usaba para minas terrestres enterradas a más de 3 m (9,8 pies) de profundidad, mientras que el término "fougasse" se usaba para minas terrestres enterradas a menos de 3 m (9,8 pies) de profundidad (véase Fougasse (arma) ). [ 7 ] Esto indica que probablemente existían diferencias en el efecto entre los proyectiles "Obus á mine" y "Obus fougasse".
– Alemán : Minengeschoß ( M-gesch ) para proyectiles de minas convencionales o Minenbrandgranate ( M-brgr ) para proyectiles de minas incendiarias [ 9 ]
– Húngaro : rombológránát , [ 10 ] iluminado. ' cáscara obliterativa '
– Italiano : granata mina [ 11 ]
– Noruego : minegranat [ 12 ]
– Español : granada mina [ 13 ]
– Sueco : mingranat ( mingr o mgr ) [ 6 ]
Munición de minas
El efecto munitorio de los proyectiles de minas también se aplica a otros tipos de munición además de los proyectiles de cañón, sobre todo a las bombas aéreas :
– Español: Bomba de alta capacidad ( bomba HC )
– Alemán : Minenbombe ( bomba M ), [ 14 ]
– Ruso : фугасной авиационная бомба ( ФАБ , FAB ), lit. ' bomba aérea de alta capacidad '
– Sueco : minbomb ( mb )
Los cohetes aire-aire alemanes de la Segunda Guerra Mundial configurados con ojivas equivalentes a proyectiles de mina también incluían la palabra "mina" en su nombre, como el R4M , que era una abreviatura de Rakete, 4 Kg, Minenkopf ( literalmente , " Cohete, 4 kg (8,8 lb), Cabeza de Mina " ). [ 15 ] Curiosamente, los cohetes-mina desarrollados en Suecia después de la Segunda Guerra Mundial se denominaron sprängraketer ("cohetes de alto explosivo"), aunque su diseño inicial se basaba directamente en el R4M alemán. [ 16 ]
Alta capacidad

El nombre «mine shell» en inglés es un término moderno traducido directamente del término militar alemán Minengeschoß ( lit. « mina disparada » ). [ 17 ]
El término militar inglés formal para "munición de mina" es High Capacity ( HC ), [ 1 ] mientras que los proyectiles de mina se denominan High-Explosive, High Capacity ( HEHC ), [ 2 ] [ 4 ] [ 3 ] alternativamente High Capacity High-Explosive ( HCHE ). [ 1 ]
El Ministerio de Defensa del Reino Unido (UK MOD) publicó las siguientes abreviaturas HC en diciembre de 2008:
Historia

Las granadas antiminas específicas tienen su origen en Europa . Se desconoce el origen del nombre "granada antiminas", pero Italia ya lo utilizaba en 1884 ( en italiano : Granata Mina ). [ 11 ]
Los proyectiles de mina se utilizaron en muchos tipos diferentes de cañones de alto calibre , obuses y morteros , tanto terrestres como navales, a principios del siglo XX, antes de que su uso decayera tras la Primera Guerra Mundial . (Véase el artículo «Minenwerfer» para conocer el uso de proyectiles de mina en morteros durante la Primera Guerra Mundial). El uso de fortificaciones reforzadas con barras de acero durante la Primera Guerra Mundial probablemente hizo que el proyectil quedara obsoleto, ya que su efecto sobre las fortificaciones se veía neutralizado por el acero.
Uso alemán de proyectiles de minas en la Segunda Guerra Mundial
Durante la Segunda Guerra Mundial , Alemania comenzó a utilizar proyectiles de mina para armas automáticas de pequeño calibre (inicialmente de 20 mm) , tanto para armar los aviones de combate de la Luftwaffe como para la defensa antiaérea . Esto representó una innovación, ya que hasta entonces los proyectiles de mina solo se habían fabricado en calibres grandes. Los proyectiles de mayor calibre se producían generalmente mediante fundición, mientras que los de menor calibre se fabricaban perforando la cavidad para la espoleta y los explosivos en una bala de acero maciza. Ninguno de estos procesos era eficaz para fabricar proyectiles pequeños con paredes lo suficientemente delgadas y a la vez resistentes como para funcionar como proyectiles de mina. Si bien los proyectiles pequeños de paredes gruesas disparados desde cañones automáticos tenían un buen desempeño contra objetivos terrestres, su uso contra aeronaves ligeramente blindadas era más limitado.
Desarrollo
A finales de la década de 1930, los alemanes comenzaron a prestar atención a estas deficiencias durante las pruebas del cañón MG FF de 20 mm . [ 17 ] Sus proyectiles convencionales de alto explosivo fueron considerados insatisfactorios en la función antiaérea. Como resultado de estas pruebas, el Ministerio del Aire alemán, el Reichsluftfahrtministerium , o RLM por sus siglas en inglés, ordenó el desarrollo de proyectiles de mina para el cañón MG FF de 20 mm en 1937. [ 17 ] Para fabricar dichos proyectiles en calibre 20 mm (0,787 pulgadas) , los ingenieros de armamento alemanes tuvieron que probar nuevos métodos de construcción; desarrollaron un proyectil hecho de acero de trefilado de alta calidad , fabricado de la misma manera que las vainas de los cartuchos. [ 18 ] Estos nuevos proyectiles de mina de 20 mm se utilizaron por primera vez contra la RAF en 1940 y demostraron ser muy exitosos. Incluso cuando los británicos y, posteriormente, en menor medida los estadounidenses equiparon a sus cazas con cañones automáticos, siempre utilizaron munición convencional. La diferencia en la carga útil entre estos proyectiles y los proyectiles de mina de la Luftwaffe era significativa. Tomando como ejemplo los proyectiles de alto explosivo: los proyectiles de mina de 20 mm utilizados en los cañones MG FF/M (y posteriormente en el MG 151/20) tenían una carga de HE de 17 g (0,60 oz) (en comparación con los 4,5–6,5 g (0,16–0,23 oz) del MG-FF original), mientras que los proyectiles de cañón automático británicos y estadounidenses del mismo calibre, notablemente más pesados, solo podían transportar 10–12 g (0,35–0,42 oz) .
Uno de los problemas de la nueva munición era su escaso peso; los nuevos proyectiles de 20 mm para minas producían un retroceso insuficiente para accionar el cañón estándar MG FF de 20 mm, lo que requería una modificación del mecanismo de retroceso. El nuevo cañón no podía disparar con seguridad los proyectiles estándar y fue renombrado como MG FF/M de 20 mm, con la M de Minengeschoß añadida, un nuevo nombre que implicaba la necesidad de una munición diferente.
Despliegue

Alemania utilizó por primera vez la munición Minengeschoß durante la Batalla de Inglaterra, cuando los Bf 109 E y Bf 110 C armados con ametralladoras MG FF /M realizaban misiones desde Europa continental hasta Gran Bretaña. Si bien los proyectiles resultaron letales, las ametralladoras tenían una cadencia de fuego deficiente, una velocidad inicial relativamente lenta y una alimentación de munición inadecuada, por lo que pronto fueron reemplazadas por la MG 151 alimentada por cinta . Este nuevo modelo se introdujo originalmente como una ametralladora pesada de 15 mm que disparaba Minengeschoß , pero posteriormente se comprobó que los proyectiles de mina anteriores, del tamaño de un cañón, eran más efectivos, por lo que se creó un nuevo cartucho más grande (20x82 mm) para esta arma. El cañón adaptado, denominado MG 151/20, se convirtió en el cañón automático estándar de 20 mm de la Luftwaffe hasta el final de la guerra, [ 19 ] y con su alta cadencia de fuego junto con una buena balística y una carga útil de explosivos de alto poder para su calibre, fue en general uno de los mejores armamentos de aeronaves del conflicto. [ 20 ] [ 21 ]
A medida que se comprendían mejor las posibilidades de esta nueva aplicación para los proyectiles de mina, la Luftwaffe descubrió que había creado un potencial factor decisivo, ya que la relación retroceso/velocidad permitía crear cañones de mayor calibre con un retroceso suficientemente bajo como para montarse eficazmente en aeronaves convencionales, al tiempo que se alcanzaban velocidades útiles. Los proyectiles de cañón de mayor diámetro permitieron un aumento drástico de la carga explosiva. Una de estas armas fue el MK 108 de 30 mm (1,18 pulgadas), que adquirió una gran importancia militar durante la segunda mitad de la guerra, cuando los Aliados comenzaron su enorme ofensiva de bombardeos sobre las ciudades alemanas. El aumento del volumen interno fue tan grande que a los alemanes les resultó rentable perfeccionar estos proyectiles haciéndolos más aerodinámicos, sacrificando un poco de esta capacidad, pero compensando así en parte el menor impulso característico del diseño del Minengeschoß. Estos proyectiles de mina aerodinámicos para el MK 108 de 30 mm fueron designados Ausf.C. [ 18 ] y contenía 72 gramos (2,54 onzas) de nitropenta (PETN) en lugar de los 85 gramos (3,00 onzas) del Ausf.A original de punta roma. (El Ausf.B era un proyectil de entrenamiento sin carga explosiva). Véase a continuación una comparación con las cargas de munición modernas.
Los proyectiles de mina también se adoptaron para su uso en cañones de ataque terrestre como el MK 103 de alta velocidad de 30 mm y otros, [ 22 ] así como en cañones antiaéreos como el Flak 30/38 de 2 cm , el Flak 18/36/37/43 de 3,7 cm y el FlaK 41 de 5 cm . [ 10 ]
Desarrollo posterior

Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes comenzaron a desarrollar varios cañones automáticos de calibre 55 mm (2,17 pulgadas) para su uso en aeronaves y cañones antiaéreos contra aeronaves aliadas. Estos incluían el cañón antiaéreo Gerät 58 [ 23 ] y los cañones de aeronave MK 112 y MK 115. 55 mm era el calibre más pequeño que podía derribar un bombardero pesado con un solo proyectil de mina. [ 10 ] Los cálculos y las pruebas habían determinado que un solo impacto con 400 gramos (0,882 libras) de mezclas explosivas de PETN o RDX podía incapacitar eficazmente a un bombardero pesado. [ 10 ] Se calculó que se necesitaba un calibre de al menos 55 mm (2,17 pulgadas) para entregar esta carga. Alemania ya fabricaba proyectiles de mina de calibre 50 mm (1,97 pulgadas) para cañones como el FlaK 41 de 5 cm, pero estos solo tenían una capacidad de carga explosiva de 360 gramos (0,794 libras) . [ 10 ]
Al final, parece que Alemania no desplegó proyectiles de mina de 55 mm durante la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos aliados sobre Alemania retrasaron la investigación armamentística e imposibilitaron la producción de armas de 55 mm.

Sin embargo, los alemanes lograron desplegar un cohete aire-aire de 55 mm llamado "Rakete, 4 Kg, Minenkopf" (Cohete, 4 kg, Cabeza de Mina), o R4M para abreviar, a finales de 1944. [ 15 ] Estaba equipado con una ojiva de "alta capacidad" o "mina" de 55 mm llena con 520 gramos de la mezcla explosiva "HTA 41" [ 15 ] (también conocida como "HTA 15"), [ 24 ] que consiste en 40% de Hexógeno (RDX), 45% de TNT y 15% de aluminio . [ 24 ] Las paredes de la carcasa de la ojiva tenían solo 0,8 mm (0,0315 in) de espesor. [ 15 ] Estos cohetes fueron instalados en varios aviones alemanes al final de la guerra, sobre todo en el caza a reacción Me 262 , que los utilizó con gran eficacia durante su limitada vida útil. [ 15 ] En una ocasión, los Me 262 armados con cohetes R4M derribaron 25 bombarderos B-17 de un grupo de 425 en muy poco tiempo sin sufrir bajas. [ 15 ]
Uso de posguerra

Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, varios países comenzaron a utilizar proyectiles de minas para su propio armamento aéreo y antiaéreo de posguerra; por ejemplo, los proyectiles de alto explosivo del cañón británico ADEN y del francés DEFA 540 eran prácticamente clones de sus equivalentes alemanes de la Segunda Guerra Mundial. [ 25 ] Los cañones en sí eran desarrollos del Mauser MK 213 alemán . [ 25 ]
Cañón británico ADEN de 30 mm , desarrollado a partir del Mauser MG 213 alemán para disparar proyectiles de minas. [ 25 ]
Cañón francés DEFA de 30 mm , desarrollado a partir del Mauser MG 213 alemán para disparar proyectiles de minas. [ 25 ]
Algunas cargas útiles de proyectiles de minas de la Segunda Guerra Mundial eran significativamente mayores que sus equivalentes modernos. La carga útil de 58 g (2,05 oz) del proyectil PGU-13/B HEI para el cañón GAU-8 /A Avenger del A-10 Warthog y la carga útil de 48,5 g (1,71 oz) del proyectil OFZ de 30 mm de los cañones rusos GSh-30-1 y GSh-30-6 son menores que la carga útil de 72–85 g (2,54–3,00 oz) de los proyectiles de minas alemanes de la Segunda Guerra Mundial del mismo calibre.
Suecia, que ya tenía experiencia con este tipo de proyectiles, desarrolló varios proyectiles para minas de distintos calibres después de la guerra, incluyendo variantes para el cartucho Hispano de 20 x 110 [ 26 ] y el cartucho Bofors de 57 x 230R. [ 27 ]
Los proyectiles de mina todavía se utilizan hoy en día en cañones automáticos como el Mauser BK-27 , [ 28 ] pero no en la artillería.
Cañones adaptados para disparar proyectiles de minas
Notas
Véase también
Referencias
Citas
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- ↑ "Gripens vapen (las armas del Grifo) pdf" (PDF) .
Bibliografía
Enlaces externos
- Libros de Anthony G. Williams y artículos sobre armamento aéreo.
- Munición para cañones y ametralladoras de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial
- Descripción del cañón Rheinmetall-Borsig MK 108 de 30 mm y su munición.
- Histavia21.net - MUNICIONES DE AVIACIÓN LUFTWAFFE
- Cartuchos de gran calibre