| 155mm M549 ヘラ | |
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ロケット弾の色分けされた断面図 | |
| タイプ | ロケット支援弾 |
| 原産地 | アメリカ合衆国 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1970年~現在 |
| 生産履歴 | |
| 設計 | 1960年代 |
| メーカー | ジェネラル・ダイナミクス兵器戦術システム |
| 仕様 | |
| 質量 | 96ポンド(43.6キログラム) |
| 長さ |
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| 直径 | 155 mm (6.1 インチ) |
| 銃口速度 | 2,710 フィート/秒 (826 メートル/秒) |
| 最大射程距離 | 18.7マイル(30.1 km)[注1] |
| 充填 | |
| 充填重量 |
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| 参考文献 | ジェーンズ[1] |
M549は、米軍が標準的な榴弾砲の射程距離を延ばすために開発した、ロケット補助高性能爆薬(HERA)155mm榴弾砲弾であり、最大射程はM198榴弾砲から30.1km(18.7マイル)である。この砲弾は、高性能爆薬(HE)弾頭とロケットモーターという2つの特徴的な組み立て済み部品で構成されており、ロケット補助砲弾の一種となっている。弾頭は標的に与えるダメージの点で有効性を高めるために高破砕性鋼で製造されており、バルク充填爆薬( TNTまたはコンポジションB )が含まれている。
発達
この砲弾は、標準および開発中の榴弾砲の射程距離を延長するために開発された。砲弾には、高性能爆薬弾頭とロケット モーターという 2 つの特徴的な組み立て済み部品がある。弾頭は、効果を高めるために高破砕性鋼で製造され、バルク充填爆薬が内蔵されている。現在、2 つのモデルがある。[要出典]
バリエーション

M549 には 16 ポンド (7.3 kg) のコンポジション B が含まれており、新しいトップ ゾーン 8S M203 推進薬との使用は制限されています。M203 推進薬を使用できる新しい兵器システムの安全要件に準拠するために、1977 年 9 月に M549A1 の型式分類で、コンポジション B の代わりに TNT 充填剤への変換が導入されました。M549A1 には約 15 ポンド (6.8 kg) の TNT が含まれています。[引用が必要]
155 mm M549/M549A1 HERAは、 2つの部分からなる鍛造砲弾本体を持つ個別装填式弾薬です。前部のHE充填砲弾本体は高破砕性鋼(HF1)で作られており、低抗力の空力プロファイルになっています。ロケットモーター本体は砲弾の後部を構成しており、4340鋼で作られています。モーター本体の重量は13.5 kg(30ポンド)(そのうち約3.175 kg(7.00ポンド)が推進剤)、長さは266.7 mm(10.50インチ)で、溶接オーバーレイ銅駆動バンド(回転バンド)と閉塞バンドに囲まれており、保管中および輸送中は両方ともポリカーボネート合成グロメットで保護されています。発射体の前部では、輸送中に信管空洞がエネルギー吸収式吊り上げプラグによって保護されており、これにより、保管、輸送、取り扱い中に信管領域が損傷するのを防ぎます。装填前に、吊り上げプラグは信管に交換され、ロケット モーター ノズルの保護キャップは取り外されます。155 mm M549/M549A1 HERA は、「ロケットオフ」モードで発射されることを想定していません。標的への効果は、砲弾の HF-1 鋼本体によって強化されます。155 mm M549 HERA の前部砲弾本体には、公称 7.26 kg (16.0 lb) のコンポジション B が充填されています。M549A1 HERA の充填材は、6.8 kg (15 lb) の鋳造 TNT です。発射の瞬間、推進ガスがロケット モーター内の花火遅延列に点火します。遅延燃焼は約 7 秒間続きます。この7秒の終わりまでに、遅延列の終端はロケットの主点火装置に到達し、続いて点火ペレットを介してモーターの2つの推進剤粒子に点火します。[2]
コンポーネント
これらの発射体は、16 ポンド (7.3 kg) のコンポジション B 高性能爆薬 (M549) または 15 ポンド (6.8 kg) の TNT 高性能爆薬 (M549A1) を充填した弾頭と、固体燃料ロケット モーターという 2 つの主要コンポーネントで構成されています。これらのコンポーネントは、両方の外側の鋼鉄シェルが流線型のオジーブを形成するようにねじ込まれています。追加装薬は、先端の深い空洞に取り付けられています。回転バンドは、組み立てられた発射体の基部近くを取り囲んでいます。ロケット キャップは基部にねじ込まれています。発射前にキャップを取り外し、ロケット モーターを点火して射程距離を延ばします。ロケット モーター本体には、2 つのセグメントに分かれた粒子に配置された 7 ポンドの固体ロケット推進剤が含まれています。前方の粒子の 3 つのセグメントのそれぞれに、点火ペレットが含まれています。モーター ノズルは、発射体のボート テール ロケット モーター基部の中央に埋め込まれており、推力は縦軸に沿っています。[要出典]
発砲
武器が発射されると、回転バンドが銃身のライフリングと噛み合って、飛行中の安定性のために発射体に回転を与える。閉塞具と回転バンドは、発射体からのガス圧の漏れを防ぐためのシールを形成する。燃焼する推進剤により、発射体は銃身を通って高速で加速される。射程距離の延長はロケットアシストによって得られる。ロケットキャップは、発射体をチャンバーに入れる前に取り外され、ロケットモーターのベースにある花火遅延アセンブリが露出する。発射体が発射されると、推進剤ガスが遅延剤に点火し、約 7 秒間燃焼した後、ロケット点火装置が作動してロケットモーターが始動し、約 3 秒間燃焼する。この追加推力により、発射体の速度が上昇し、結果として射程距離が延びる。PD または ET が使用される場合、信管が補助装薬を爆発させ、補助装薬が衝撃時または設定された時間に弾頭充填剤を爆発させる。[要出典]
交換

米陸軍は、M549A1砲弾に代わるロケット補助弾XM1113を開発している。XM1113は、39口径砲身で射程を30~40km(19~25マイル)伸ばし、大型の高性能ロケットモーターにより推力が3倍近くになり、外部のプロファイルを流線型にすることで抗力も低減する。また、従来のTNT爆薬を不感性の弾頭に置き換えたことで、誤って起爆する可能性が低くなり、安全性も向上している。より長い射程で命中精度を上げるため、陸軍は、標準砲弾にねじ込むことでほぼ正確な命中精度が得られるスマートヒューズM1156精密誘導キット、または70km(43マイル)までの距離で確実に命中精度を上げるよう設計される次世代PGK-AJの使用を検討する。 XM1113は2022年に初回生産限定生産が予定されている。[3]
使用されるもの
仕様
- ヒューズなしの重量43.6 kg(96ポンド)[4]
- 本体材質:鍛造鋼
- プライマー: M82
- 爆発的な内容:
- 長さ 87.35 cm (34.39 インチ) [6]
- 本体直径: 154.89 mm (6.098 インチ)
- 駆動バンド直径:
- ヒューズ(追加料金あり)
- ヒューズ(追加料金なし)
- メーカー: ジェネラル・ダイナミクス・オードナンス・アンド・タクティカル・システムズ[4]
- 範囲:
- M114: 19.5 km (12.1 マイル) [5]
- M109: 23.5 km (14.6 マイル)
- M198: 30.1 km (18.7 mi) [7]
- 精度: 39口径砲身の最大射程距離でCEP 259m (850フィート) [8]
参照
脚注
- ^ 射程距離18.7マイル(30.1 km)は、M198榴弾砲とM109A6パラディンの39口径砲身から発射された場合に達成される。[1]
参考文献
- ^ ab Janes (2022年8月2日)、「155 mm M549およびM549A1 HERA発射体」、Janes Land Warfare Weapons: Ammunition、Coulsdon、Surrey:Jane's Group UK Limited。 、 2023年3月7日閲覧。
- ^ 「防衛とセキュリティのインテリジェンスと分析:IHS Jane's | IHS」。articles.janes.com。2013年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月13日閲覧。
- ^ ARDEC がより安全で射程距離の長いロケット支援砲弾の開発を支援 - Armyrecognition.com、2016 年 8 月 26 日
- ^ ab 「砲兵155mm M549A1 HE-RAP」。2022年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ ab 「155MM M549A1 HE-RAP 高性能爆薬 - ロケット補助弾」(PDF) 。ジェネラル・ダイナミクス・オードナンス・アンド・タクティカル・システムズ。 2020年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ “発射体、155MM HERA、M549、M549A1”. 2017年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月14日閲覧。
- ^ 「TM 43-0001-28 陸軍弾薬 | 弾薬 | 砲兵」。Scribd 。2018年8月13日閲覧。
- ^ 「Precision Strike Association Excalibur の概要」(PDF)。
外部リンク
- アメリカ科学者連盟のウェブサイトの記事
- Globalsecurity.org の記事
