| W76 | |
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![]() W76弾頭とMk-4再突入体(断面図) – ロスアラモス国立研究所の画像 | |
| タイプ | 核兵器 |
| サービス履歴 | |
| 使用中 | 1978年~現在 |
| 使用者 | 米国およびおそらく英国(トライデント核計画を参照) |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | ロスアラモス国立研究所 |
| 設計 | W76-0 1973–1978、W76-2 2018 |
| メーカー | パンテックスプラント |
| 生産 | W76-0 1978~1987(フル生産)、W76-1 2008~2018(LEP)、W76-2 2018~2024会計年度 |
| 建造数 | 約3,400 |
| バリエーション | 3 |
| 仕様 | |
| 質量 | 95キログラム[1] |
爆発 メカニズム | 接触、空中爆発 |
| 爆発収量 | 100kt (W76-0) 90kt (W76-1) 5~7kt (W76-2) |
W76はアメリカの熱核弾頭であり、UGM-96 トライデントI 潜水艦発射弾道ミサイル (SLBM)で使用するために設計され、その後トライデントIの退役に伴いUGM-133 トライデントIIに移行した。最初の派生型であるW76 mod 0 ( W76-0 ) は1978年から1987年にかけて製造され、2008年から2018年の間に徐々にW76 mod 1 ( W76-1 ) に置き換えられ、現役の備蓄ではMod 0が完全に置き換えられた。2018年に、一部のMod 1弾頭が新しい低出力のW76 mod 2 ( W76-2 ) バージョンに転換されることが発表された。最初のMod 2弾頭は2019年後半に配備された。
歴史
この弾頭はロスアラモス国立研究所で設計され、1978年から1987年にかけて製造された。当初はトライデントI潜水艦発射弾道ミサイルシステムに搭載されていたが、後継機であるW88を製造していたロッキーフラッツ工場がわずか400発の生産で1989年に閉鎖されたため、W76弾頭をトライデントIIに移植することが決定された。[2]
2000年に米国政府は800個の弾頭の寿命延長プログラム(LEP)を承認し、その後2,000個に増加した。[3] LEPの目的は、耐用年数を20年延長し、新たな安全機能を追加することであった。W76-1の生産は2008年9月に開始され、国家核安全保障局は2018年12月にすべてのW76-0弾頭をW76-1設計に更新することを完了した。[4]
2018年の核態勢見直しでは、新しい派生型であるW76-2が製造されると発表された。[5] W76-2派生型は、 TNT火薬換算で5~7キロトンと推定される低出力弾頭とされている。[6]国家核安全保障局は、2019年1月にW76-2の製造を開始したと発表した。初期運用能力は2019年第4四半期に見込まれており、[7]製造はパンテックス工場で2024会計年度まで続くと予想されている。[8] FASによると、W76-2弾頭は、2019年後半の作戦哨戒中にUSS テネシーで初めて配備された。 [10]米国防総省は、2020年2月にW76-2が「配備」されたことを確認した。[11]
この弾頭は現在、米国の核兵器の中で最も数が多い兵器であり、[12]ポセイドンSLBMに搭載されていた50ktのW68に代わるものである。
イギリスはW76 mod-1設計に基づく核兵器を「ホルブルック」という名前で運用している。[13] [14]
デザイン

W76-0の設計出力は100ktであったが、後継機であるW76-1の出力は90ktである。W76-2の推定出力は5~7ktである。[15]
W76-0はMk4再突入体(米海軍の用語では再突入体)に搭載され、W76-1とW76-2は新型Mk4A再突入体に搭載されている。再突入体と弾頭の重量は約95キログラム(209ポンド)と推定されている。[1]
W76-1 LEP の期間中、弾頭には新しい MC4700 の起爆、起爆、発射 (AF&F) システム、いわゆる「スーパー信管」が取り付けられました。MC4700 AF&F システムは、サイロやバンカーなどの硬い標的に対する弾頭の破壊確率を高めます。このシステムは、まず大気圏外 (つまり、大気圏が弾頭の軌道を変える前) の標的までの距離を計算し、次に加速度に基づいて線上の位置を継続的に計算することでこれを実現します。接触信管が作動すると (標的に届かなかったり、標的に命中した場合など)、弾頭が爆発しますが、信管が標的を通り過ぎたと計算すると、標的の破壊半径 (破壊半径は円ではなく球形) を離れる前に弾頭が爆発します。比較すると、このようなスマート信管を持たない弾頭は、目標をオーバーシュートすると、爆発すると目標を破壊する有効半径を離れて飛行を続け、有効半径外で地面に衝突して衝撃信管を作動させ、有効半径外で弾頭を爆発させる。[16]
参照
- RSM-56 ブラヴァ– 同等の威力を持つ弾頭を搭載したロシアの兵器庫のミサイル
- 核兵器のリスト
参考文献
- ^ ab Harvey, John R.; Michalowski, Stefan (2007年12月21日). 「核兵器の安全性: トライデントのケース」. Science & Global Security . 4 (1): 288. doi :10.1080/08929889408426405.
- ^ サブレット、キャリー。「W88弾頭」 。 2018年9月7日閲覧。
- ^ ピンカス、ウォルター、「戦略計画により核兵器の寿命が延長」、ワシントンポスト、2011年5月19日、17ページ。
- ^ 海軍の改良型核弾頭の作業が完了 Archived 2021-09-01 at the Wayback Machine . Defense News . 2019年1月24日.
- ^ https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-REPORT.PDF 2019年2月8日アーカイブ、Wayback Machine「核態勢見直し2018」
- ^ 「トランプ氏、低出力 の新たな核兵器を入手する構え」ワシントンポスト。ISSN 0190-8286 。 2022年11月22日閲覧。
- ^ 「米国の核兵器:初の低出力弾頭が生産ラインから出荷」ガーディアン。2019年1月28日。 2022年11月22日閲覧。
- ^ 「NNSA計画は核弾頭のコスト増加と生産拡大を示している」アメリカ科学者連盟。 2022年11月22日閲覧。
- ^ Mehta, Aaron (2019年1月28日). 「トランプの新型核兵器が生産開始」. Defense News . 2021年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月29日閲覧。
- ^ 「米国、新型低出力核潜水艦弾頭を配備」。アメリカ科学者連盟。FAS 。 2020年1月29日。2020年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年1月29日閲覧。
- ^ ルード、ジョン。「W76-2低出力潜水艦発射弾道ミサイル弾頭の配備に関する声明」米国国防総省。2020年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月4日閲覧。
- ^ 「W76弾頭」www.nuclearweaponarchive.org。
- ^ ニック・チャイルズ、ダグラス・バリー(2021年3月26日)。「英国と核弾頭 ― 信憑性が揺らぐ?」ミリトリー・バランス・ブログ。 2022年10月18日閲覧。
- ^ 「核兵器工学」。sandia.gov。サンディア国立研究所。2011年。 2022年10月18日閲覧。
最初のW76-1英国試験テストはWETLで実施され、W76-1の英国での実施に不可欠な資格データを提供した。
- ^ クリステンセン、ハンス・M.; コルダ、マット(2019年4月29日)。「米国の核戦力、2019年」。原子科学者会報。75 (3):122–134。Bibcode :2019BuAtS..75c.122K。doi : 10.1080 /00963402.2019.1606503。
- ^ 「米国の核戦力近代化が戦略的安定性をいかに損なっているか:爆発高度を補償するスーパー信管」2017年3月。2020年3月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年3月8日閲覧。
外部リンク
- 核兵器アーカイブのW76情報
- グローバルセキュリティのW76情報
- 新たな低出力核兵器に関する下院での採決が迫る | 憂慮する科学者連合

