
非回転式発射体(UP )は、第二次世界大戦中にイギリスで使用された対空・地上砲撃用ロケット弾である。オリジナルの7インチ版は、ハルステッド砦にある補給省発射体開発研究所のアルウィン・クロウによってイギリス海軍向けに開発された。これらの発射体は、当時の迫撃砲弾と概ね構造が似ていた。しかし、信頼性と有効性に欠けることが判明し、1941年に使用が中止された。
このコンセプトのさらなる発展により、直径がそれぞれ2インチと3インチでより長いUP-2とUP-3が開発されました。UP-3はZバッテリー対空兵器の基礎として使用され、後にRP-3として空対地型に開発され、タイフーンやボーファイターなどの航空機によって地上部隊や船舶に対して使用されました。1944年から1945年にかけて、シーマットレス、ランドマットレス、LILO、チューリップなど、一般的な爆撃用にいくつかの改良型が製造されました。

1930年代初頭のフランスとドイツのロケット研究への関心は、1934年からの再軍備と同時期に高まった。1935年までに、研究部門は、ロケットを航空機に対して使用することを検討するため、弾道局と爆発物局に専門部門を設置した。研究者たちは、無人航空機の代替として、また重装備航空機の離陸補助として、長距離ロケットについても、それほど深くは研究していなかった。弾道局は部品を設計し、弾道理論、予測、安定性を研究した。爆発物局は、「一定の制御可能な圧力で燃焼し、燃焼中の表面が一定に保たれ、燃焼終了後に未燃焼残留物が可能な限り少なくなる」推進剤の開発に取り組んだ。研究はさらに多くの問題を提起した。装薬は不燃性材料で梱包する必要があり、急速な加速とガス圧差に耐性のある物質を開発する必要があった。[ 1 ]
ロケットの加速は砲弾の加速よりもはるかに遅かったため、加速に依存しない新しいタイプの信管が必要だった。コルダイト推進剤は特殊な形状に成形する必要があり、押出成形ははるかに複雑なプロセスとなったが、1936年までに、弾道研究部長のアルウィン・クロウは、ロケットは実用的な戦争兵器として検討されるべきだと報告した。溶剤を含まない新しい推進剤コルダイト(コルダイトSC)が発明された。1936年7月、クロウは、帝国防衛委員会の防空研究小委員会が監督するフォート・ハルステッドの新しい砲弾開発施設を引き継いだ。[ 1 ] 1939年11月、海軍大臣のウィンストン・チャーチルは、クロウに空中機雷原を敷設する方法を緊急に設計し、航空機から艦船を保護する他の方法を検討するよう依頼した。政府の主任科学顧問であるフレデリック・リンデマンは、以前に「攻撃機の進路にワイヤーで吊るした爆弾を投下する」計画を提唱していた。[ 2 ]
1937年10月、防空小委員会は、3インチロケット弾を2インチ砲弾よりも優先し、理想的ではないものの実用的な兵器となるロケット弾を入手する方針を決定した。2インチロケット弾の開発は、中高度および高高度の航空機に対してQF 3インチ20cwtおよびQF 3.7インチ対空砲が発射する弾薬に匹敵する3インチバージョンの開発のために保留された。1938年末までに、部品の試験は完了し(信管を除く)、ビッカース・アームストロング社から連装および四連装投射機の提案が求められた。ロケット兵器の利点は、従来の兵器会社で製造する必要がないことであったが、王立兵器工場に新しい設備が必要となる新型のコルダイトSCは例外であった。[ 3 ]「無回転砲弾」という用語は、ロケットシステムの使用を偽装するための偽名として使用されました。砲弾は回転安定されていませんでした(戦争後期に地上砲撃に使用された後の例を除く)。[ 4 ]
1939年11月14日、海軍大臣として最初の番号付き覚書で、ウィンストン・チャーチルはロケット開発計画に関する週次報告を要求した。チャーチルは、ロケット兵装によって艦艇が空襲に対して無敵になるという認識のもと、5隻の戦艦にそれぞれ4基、6隻の巡洋艦にそれぞれ2基、モニター艦HMSエレバスに 1基のロケット発射装置を搭載する計画を立てるよう求めた。1940年4月までに、約40基の発射装置が完成し、パラシュート、ケーブル、爆弾または機雷を収納するコンテナを発射し、攻撃機の進路に漂流するように設計されていた。ロケットが各国で初めて実戦投入されたのは1940年7月であった。[ 5 ]
2 インチロケットは 3 インチバージョンに置き換えられたが、作業はペースを落として続けられた。この装置には電気点火式のコルダイト SC 棒が内蔵されていた。信管 720 は風向計式衝撃信管で、高度約4,500フィート (1,400 m)で 4.5 秒に設定された自爆タイマーが付いていた。ロケットはモーターが 0.1 秒間点火され、1.2 秒間燃焼した後に発射された。自爆機構がなければ、ロケットは10,000フィート (3,000 m)まで到達できた。[ 6 ]
商船の防衛や照明手段として海軍用に設計されたランチャーの種類はいくつかあったが、陸上では南海岸の基地で使用されたのはMk II(ピラーボックスマウントとも呼ばれる)だけだった。操縦室には操作員が収容され、両側に10基のロケットランチャーが配置されていた。そこから、足踏みペダルを使って電気点火をトリガーすることで、HEロケットを10発ずつ斉射したり、一度にすべて発射したりすることができた。ピラーボックスは360°の旋回範囲と0°から+85°の仰角を持っていた。[ 6 ]
海軍本部はロケットのコンセプトに関心を示したが、陸軍省はロケットは地域砲撃に有用であると考え、4連装発射機4基をそれぞれ装備したロケット部隊285個と予備発射機60基を構想した。これにより、QF 3インチ 20 cwt砲を予備として保管し、戦争が起きた場合に新たに編成される部隊に装備できるようにすることも可能になるかもしれない。陸軍は1939年初頭にジャマイカで行われたロケットの試験を待った。試験結果は満足のいくものと判断され、防空研究小委員会は3インチUPを実戦配備することを勧告した。しかし、砲兵部長がロケットは中高度および高高度射撃の精度に欠けると判断したため、決定は延期された。[ 8 ]
ロケット計画は1940年6月のダンケルク撤退まで停滞していた。ロケットは砲撃ほどの精度がないと考えられていたが、これは精度が必要であるという前提に基づいていた。航空機の方向、高度、速度は本質的に予測不可能であるにもかかわらず、時間と空間における航空機の位置を予測しようとするのは矛盾していた。戦時下において従来の対空砲火をテストし、ドイツ空軍機を撃墜するために必要な砲弾数の統計的基準を算出することは不可能だった。3インチロケットは軌道が不安定で予測がより困難になると考えられていたが、これはロケットが搭載する爆薬量が大きく、砲弾よりもはるかに薄いケーシングで済み、より広い空間で致命的な効果を発揮するという点を考慮に入れていなかった。[ 8 ]
最初の 3 インチ Z 砲台はカーディフ近郊に設置されたが、アバーポースの試験砲台が最初のドイツ機を撃墜した。[ 7 ]対空軍司令部(AA 司令部) には 8,000 基のロケット発射機が割り当てられ、そのうち 7,000 基以上が 1940 年 8 月までに準備が整った。ロケットの生産は計画生産量を大幅に下回り、AA 司令部に提供されたのは 8,400 基のみであった。海軍省に優先権が与えられ、AA 司令部への割り当ては 840 基の発射機につき 10 発のロケットに制限された。[ 9 ]
プロジェクターは、グリニッジの製造会社GAハーベイによって製造され、図面を受け取ってから6週間以内に10台のプロジェクターが納入された。9月までに、同社は陸軍向けのマーク1と海軍向けの3インチハーベイLSプロジェクターとして2,500台の注文のうち1,000台を完成させ、そのほとんどは商船に搭載された。ロケットは2本のレールから発射され、照準は簡単だった。シールドの後ろで、右側の射手が粗雑な照準装置を使用して装置を目標の方向に押し、左側の射手がロケットが電気点火で発射される前に発射装置をロックした。アバーポースに試験用バッテリーが設置され、他のロケットサイトは郷土防衛隊によって管理された。マーク1プロジェクターの多くは試験と訓練に使用された。[ 7 ]
No.2 Mk 1は量産された最初の投射機で、2本のレールから2発のロケットを発射することができた。投射機はハンドルで上昇し、旋回は手動クランクで行われ、ロケットモーターはバッテリーからの電気点火で発射された。発射機の基部はコンクリートに埋め込まれるか、No.2発射台に取り付けられた。No.2投射機の砲台が北アフリカに送られ、港湾防衛に使用された。[ 10 ]
No.4 プロジェクターは移動用に設計されており、9 発のロケット弾が 36 本のレールに垂直に並んで取り付けられていました。各ロケット弾につき、長いレール 2 本と短いレール 2 本です。マーク間の唯一の違いは、Mk 2 には電磁信管設定装置が備わっていたことです。2 人の操作員は、ロケット弾のバンクの両側にある 2 つの金属製キャビンに収容され、一方がランチャーを横方向に移動させ、もう一方がランチャーを上昇させました。ロケット弾は 0.75 秒で発射することも、3 発、2 発、2 発、2 発の 4 回の斉射で発射することもできました。移動のために、最初のランチャーは改造された 3 インチ対空砲プラットフォームに搭載されました。No.2 Mk 1 プラットフォームは Mk 3A 3 インチ AA プラットフォームから派生し、No.2 Mk 1A は Mark 3B プラットフォームから改造され、No.4 MK 1B は Mk 4A に搭載され、Mk 1C は Mk IVA プラットフォームに搭載されました。 100基が建設され、8基の砲台から構成され、そのうち2基は北アフリカに送られた。[ 11 ]
No.6 プロジェクターは最大のバリエーションで、これも固定式装置であり、1944 年に運用が開始された。2 人乗りのキャビンの両側に 10 列ずつ 20 列のレールセットがあり、0.75 秒で 20 発のロケット弾を発射するか、6 発、4 発、6 発、4 発の斉射ができた。7.2 ボルトのバッテリーが点火装置として使用され、フット ペダルで操作された。エレベーターは前方にあり、簡単な照準器付きの窓があり、旋回装置はその後ろにあり、こちらも照準器とキャビンの屋根に窓があった。両者とも指揮所と連絡を取っていた。[ 11 ]
5 インチ砲ロケットの開発は、散布界と射程の短さから不十分であったが、この装置は海軍によって沿岸砲撃兵器として採用された。上陸用舟艇(ロケット)は、射程3,800ヤード(3,500 m)の六連装陸軍発射機 180 基(ロケット 1,080 発)を搭載し、 「マットレス」として知られていた。さらなる研究により、わずかな回転によってフィン安定式ロケットの精度が向上することが示され、RP-3 No. 1 ロケットモーターと海軍の29ポンド(13 kg)弾頭で試された。射程は8,000ヤード(7,300 m)に伸びたが、陸上ロケット用のマットレスは仰角が +23° から +45° に制限されており、最小射程は6,700ヤード(6,100 m)に制限されていた。短距離射撃のために、ロケット排気口にスポイラーが取り付けられ、部分的に閉じることができ、ガスの排出を制限した。3つのスポイラーが作られ、段階的に射程を3,900ヤード(3,600メートル)まで短縮することができた。モーターはコルダイトSCの十字形スティックで構成され、1.6秒間燃焼し、新しい3インチ弾頭が開発されたが、これは使用されなかった。[ 7 ]
最初の投射機は、20 cwtの汎用トレーラーに 32 本の砲身が搭載されており、 1944 年 5 月に供給省から提供され、別のテスト バージョンには 40 本の砲身が搭載されていました。第 1 カナダ軍は関心を示し、7 月に試射を行った後、12 基の投射機の砲台を要求しました。マットレスは、11 月 1 日にスヘルデの戦い(1944 年 10 月 2 日 - 11 月 8 日) で初めて使用され、6 時間で 1,146 発のロケット弾が発射されました。投射機は、一部の細部の構造方法を除いて、対空装置と同じでした。6 列 5 列の 30 本の砲身が前装式で、ロケット弾は 1/4 秒間隔で発射され、斉射には 7.25 秒かかりました。照準は、砲兵照準器、ダイヤル サイト No.9、サイト クリノメーター Mk IV で行われました。6,000ヤード (5,500 m)での斉射の 50 パーセント ゾーンは235ヤード × 240ヤード (215 m × 219 m) (長さと幅)であった。ヨーロッパでの戦争は、ティリングス スティーブンス社が多数製造し、一部が極東に送られる前にほぼ終結した。ジャングル戦用の軽量バージョンは 16 砲身で、重量は835ポンド (379 kg)であり、ウィリス MB (クォーター トン) ジープで牽引できたが、戦争は実戦投入される前に終わった。[ 12 ]
ロケット投射機、3インチ No.10 Mk 1 [ 13 ]
モーター、ロケット、3インチ、No.7 Mk1 [ 13 ]
砲弾、HE 21lb、No.5ロケット、3インチMk1 [ 13 ]
Shell, HE 60lb, No.5 Rocket, 3-inch Mk1[13]
To counter elaborately dug-in Japanese troops, a special one-rocket "Projector, Rocket, 3-inch No.10 Mk 1" was designed, under the codename LILO. Two types of rocket were developed using the same No.7 Mk1 motor and either a 21 lb (9.5 kg) HE shell or 60 lb (27 kg) HE shell. Both were very-short-range projectiles, rotated in the launcher barrel to limit dispersion, fired by a 3.4 volt battery. The projector and rocket were designed to be portable by one man each. The front legs were fixed but the rear leg was U-shaped and could be moved back and forth to elevate the front of the barrel; aiming was by open sights at close range. The rockets could penetrate 10 ft (3.0 m) of earth and a layer of logs. The apparatus was so inaccurate that five rockets at 50 yd (46 m)-range were needed for a 95 per cent chance of a hit.[14]

3 インチ UP システムは、RP-3空対地ロケットとマットレス地対地多連装ロケットランチャーの基礎となった。[ 4 ] 1943 年までに、沿岸軍はRP-3 ロケットが北海の商船への攻撃において魚雷の補助以上のものになり得ると判断した。RP-3 は長さ約6フィート (1.8 m) 、直径3インチ (76 mm)で、 11 ~ 12ポンド (5.0 ~ 5.4 kg)の推進剤と14ポンド (6.4 kg)のTNTまたはアマトール半徹甲弾頭、25ポンド (11 kg)の固体徹甲弾、または2.9 ~ 12.1ポンド (1.3 ~ 5.5 kg)の爆薬を詰めた HE 破片弾頭が搭載されていた。[ 15 ]徹甲弾頭は年初にUボートに対して試験され、1943年5月23日、HMSアーチャー所属のフェアリー・ソードフィッシュが鋳鉄製の弾頭を装着したロケットスピアを発射し、U-752の耐圧殻を貫通した。潜水艦は水上艦艇が到着したため自沈した。[ 16 ]
爆発ロケットはまず艦船で試される予定だった。3月と4月にブリストル・ボーファイターからの試験発射が行われ、沿岸航空隊の2個飛行隊のボーファイターにレールが取り付けられ、訓練のために標的艦がノース・コーツに係留された。1943年6月22日、ノース・コーツ攻撃航空団は、ハーグとデン・ヘルダー間のオランダ沿岸沖で枢軸国の船団を攻撃する際にRP-3を使用した。ドイツ艦船はまた、パラシュート付きのケーブルを空中に持ち上げるロケットという新しい装置も使用した。対空砲火制圧ボーファイターの乗組員は、ロケットで4隻の対空砲艦を損傷させたと主張したが(戦後の調査では裏付けられなかった)、ボーファイター2機が撃墜された。[ 15 ]

1944年、近衛機甲師団のコールドストリームガーズ第1(機甲)大隊は、近くのタイフーン飛行隊からロケット弾と発射レールを入手した。近衛兵は、この装備を戦車の砲塔の両側に1つずつ取り付け、チューリップと名付けた。ロケット弾は「3インチ航空機用ロケットモーター、No.1」で駆動したが、発射レールの種類は不明である。ロケット弾には、60ポンドSAP No.1またはNo.2の榴弾と14ポンド(6.4kg )の爆薬が詰められていた。[ 13 ] 1945年3月下旬、ドイツ侵攻中に、奇襲によるリンゲン占領の試みが失敗し、砲兵支援による計画的な攻撃が計画された。砲撃と煙幕の掩蔽の下、コールドストリームガーズ第1(装甲)大隊第2中隊が「タイフーンロケット」を発射し、攻撃が開始された。将校がリンゲン西の橋に駆け上がり、爆破装置のワイヤーを切断し、橋は占領され、シャーマン戦車が突撃した。[ 17 ]

この海軍兵器は20本の滑腔砲身を備え、一度に10本ずつ発射した。少量のコルダイト爆薬でロケットモーターに点火し、フィンで安定させた直径7インチ(180mm )のロケット弾を砲身から約1,000フィート(300m )の距離まで打ち上げた。ロケット弾はそこで爆発し、 400フィート(120m)のワイヤーで3つのパラシュートに取り付けられた8.4オンス(240g )の機雷を放出した。航空機がワイヤーに衝突すると、機雷は機体に向かって引き寄せられ、そこで爆発する仕組みになっていた。高高度弾幕は、高度19,000フィート(5,800メートル)までの空中機雷原、高度2,000フィート(610メートル)までの高速空中機雷、PE信管を使用した高度18,000フィート(5,500メートル)までの機雷原、およびUPを使用した高度20,000フィート(6,100メートル)までの機雷原用に開発された。7インチUPは、2インチおよび3インチUPシステムと同時に開発された。[ 4 ]
急降下爆撃機に向けて発射するためのパラシュート、ワイヤー、爆発装置を詰めた容器を収めた海軍ロケットの実演が、スカパ・フローのホーム・フリート(ジャック・トーヴィー提督)所属のHMSフッド でチャーチルのために行われたが、この実演はコンセプトの欠陥を劇的に露呈した。練習用ロケットが発射されたが、予期せぬ風向きの変化により、ロケットは船に漂着し、索具や上部構造に絡まった。ダミー弾による被害は少なかったが、トーヴィーは、この兵器の熱心な支持者であったリンデマンとチャーチルに生じた恥辱を面白がった。[ 5 ]フッドにはそれぞれ20発のロケットを発射する5基の発射装置が設置されたが、実戦で2回不発に終わり、1回の発射で港にいた水兵数名に火傷を負わせた。[ 5 ] 1941 年 9 月に発生したフッド沈没に関する海軍本部調査委員会の報告書は、「フッドのボートデッキで目撃された火災(UP および/または 4 インチ弾薬が関与していたことは確かである)は、同艦の喪失の原因ではなかった」と結論付けたが、「残りの艦隊に UP 砲架と弾薬を陸揚げするための措置が(既に)講じられている」と指摘した。[ 18 ] 7 インチ UP Mk1 を搭載した最後の艦はHMSニューカッスルとバーミンガムであった。[ 19 ]
2011年、デイビッド・エジャートンは、ウィンストン・チャーチルが戦時中の回想録第2巻の「ウィザード・ウォー」という章で、1930年代に始まった対空ロケット研究への関心を擁護していると書いた。チャーチルは対空ロケット、空中機雷、光電近接信管(PE信管)を推進していた。チャーチルは、対空砲が効果を発揮したのは、彼が擁護したロケットが実戦配備され始めた頃の「ザ・ブリッツ」の終盤になってからだったと書いている。エジャートンは、これは手遅れだったことを意味すると書いている。[ 20 ] 1940年にチャーチルが首相になると、ロケット開発とPE信管にさらに重点を置いた。3インチ(76mm)対空ロケット、5インチ(130mm)化学ロケット、空中機雷原用ロケット、その他の用途の大量生産には1400万ポンドかかった。 Cordite SC の生産のため、スコットランドのビショップトンに大規模な新工場ROF Bishoptonが建設され、1940 年 11 月にはノッティンガムシャーのランスキルにROF Ranskillが開設されましたが、実際に稼働するまでには 1942 年までかかりました。[ 21 ]
エジャートンはロケット計画を「典型的な縁故主義」と呼び、チャーチルの義理の息子であるダンカン・サンディーズ少佐(国会議員)が、急降下爆撃機に対するロケットと高高度爆撃機に対するPE信管の戦術を考案する実験連隊の指揮を任されたと述べた。サンディーズは昇進し、南ウェールズにある最初のロケット砲台(Z砲台)の指揮官となった。この砲台はロケット発射機と珍しい砲照準レーダーで構成されていた。通常ホームガードが人員を担うZ砲台は、最終的に全国に設立された。[ 22 ]ロケットの有効性については多くの懐疑論者がおり、1940年10月、供給省の砲兵部長エドワード・モンタギュー・キャンベル・クラークは、「この兵器が現在到達している開発段階で生産に進む正当性はない。そのことは試験で示されている」と書き、クラークは試験が不正操作されたのではないかと疑っていた。[ 23 ]
1966年、アーチボルド・ヒルは回顧録の中で、UPは「リンデマンの愛するペット」であり、「時間、労力、人員、資材のとんでもない無駄遣い」だったと記した。ヒルは、2年間の開発と導入費用が3000万ポンドから1億6000万ポンドに達し、8万7000ロングトン(8万8000トン)の鋼鉄と、同数の3.7インチ対空砲弾に必要なコルダイトよりも400%多く消費されたと考えた。ヒルは、ロケット弾の精度が非常に低く、「近接信管はほとんど作動しないだろう。なぜなら、そもそも近接していないからだ」と述べている。PE信管は「役に立たない」とされ、エジャートンは、それにもかかわらず、1941年10月までに10万個以上のPE信管が製造されたと記している。サンディーズは最終的にリンデマンに反抗し、リンデマンはPE信管を支持し続けた。 PE信管と音響信管は失敗に終わったが、3番目のタイプである無線近接信管は戦争後半に大きな成功を収めた。[ 23 ]エジャートンは、ハロルド・マクミランがチャーチルがロケット兵器に固執したのは正しかったと考えており、「新しい概念に対する彼の揺るぎない支持は正しかったことが証明された」と書いたが、エジャートンはロケットの軍事的価値は誇張されていると判断した。1944年4月と5月には、8発のロケットの一斉射撃で戦車ほどの大きさのものに命中する確率は0.7だった。空対地ロケットの不正確さにもかかわらず、それらを搭載した戦闘爆撃機は高い評価を得た。[ 24 ]