| W84核弾頭 | |
|---|---|
W84弾頭、シリアル番号001。 | |
| タイプ | 核兵器 |
| 原産地 | アメリカ合衆国 |
| 生産履歴 | |
| デザイナー | ローレンス・リバモア国立研究所 |
| 設計 | 1978年9月から1983年6月 |
| 生産 | 1983年6月 |
| 建造数 | 議論あり; 350または530の弾頭 |
| 仕様 | |
| 質量 | 388ポンド(176キログラム) |
| 長さ | 34インチ(86cm) |
| 直径 | 13インチ(33cm) |
| 爆発収量 | 0.2~150キロトンTNT(0.84~627.60TJ) |
W84は、当初はBGM-109Gグリフォン地上発射巡航ミサイル(GLCM)で使用するために設計されたアメリカの熱核弾頭です。
歴史
この兵器は、地上発射巡航ミサイル計画のために、1978年9月からローレンス・リバモア国立研究所で設計されました。生産工学は1980年12月に始まり、最初の生産は1983年6月に始まり、本格的な生産は1983年9月に始まりました。 [1]正確な数は議論の余地がありますが、350または530の弾頭が製造されました。[1] [2]
核弾頭は、シミュレーションによる経年劣化試験で予想外に低い威力を示したため、配備後の設計上の問題に悩まされた。この問題は、核爆発サブアセンブリの再設計なしに修正された。1984年8月2日に行われたこの兵器の試験では、深さ1,099フィート(335メートル)からフュジレア・コレオを発射し、TNT換算で20キロトン(84 TJ)未満の威力を発揮した。[1]
1987年の中距離核戦力全廃条約の調印により、W84を搭載したGLCMは破壊され、弾頭は非活性予備弾頭庫に保管された。これらの弾頭は、 TATBとポリマー結合爆薬の長期経年劣化の影響を研究するために使用されてきた。[2]
W84は、長距離スタンドオフミサイル(LRSO)プログラムのためにB61 Mod 12と並んで一時的に検討されましたが、どちらのシステムもプログラムの寸法と重量の要件を満たしていなかったため、代わりにW80の新しい改良型であるW80 Mod 4が選ばれました。[3]
デザイン
W84はB61核爆弾の設計の派生であり、 AGM-86 ALCM、AGM-129 ACM、BGM-109 トマホークSLCM巡航ミサイルに使用されているW80弾頭に近い。これは2段階の放射線爆縮弾頭であり、 0.2キロトンから最大150キロトンの範囲で可変出力を持つ。W84はローレンス・リバモア国立研究所で設計され、その設計のベースとなったと考えられているB61核爆弾はロスアラモス国立研究所で開発された。[1]
弾頭の直径は13インチ(33 cm)、長さは34インチ(86 cm)で、この時代の他の巡航ミサイルに使用されたW80弾頭よりもわずかに幅広く長い。重量は388ポンド(176 kg)で、W80よりも約100ポンド(45 kg)重い。[4]弾頭には、事故の際に爆発する可能性を減らすように設計された不感性高性能爆薬(IHE)であるTATBベースのLX-17ポリマー結合爆薬が一次段階に含まれています。 [1] [2]弾頭に含まれる他の爆薬には、超微粉TATB(UF-TATB)とPETNベースの従来のポリマー結合高性能爆薬であるLX-16 [2]があります。 [5]
W84は、核兵器の安全性研究で望ましいとされている8種類の最新の核兵器安全機能をすべて備えている。これは、8つの機能すべてを備えた唯一の米国の核弾頭である。これには、不感高性能爆薬、耐火ピット、起爆装置の強力なリンクを備えた強化核爆発安全性(ENDS / EEI)、コマンド無効化、および最も先進的なカテゴリーG許容アクションリンク(PAL)が含まれます。[6] [7]
2001年に機密解除された報告書によると、W84はキャンドサブアセンブリ(CSA)を使用しておらず、兵器の二次段階は密閉されていないとのことです。[8]
ギャラリー
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核兵器教育博物館に展示されているW84弾頭(左)
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W84のLLNL図面
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GLCM ミサイルの W84 の位置を示す (LLNL 図面)
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W84 弾頭用の保管コンテナとPALコーダ/デコーダ。
参照
参考文献
- ^ abcde Sublette, Carey (2001年9月1日). 「W-84弾頭」.核兵器アーカイブ. 2021年9月10日閲覧。
- ^ abcd "W84". Global Security . 2011年7月24日. 2021年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月10日閲覧。
- ^ W80-4弾頭プログラムのスケジュール制約に対処するために必要な措置(PDF)(報告書)。米国会計検査院。2020年7月。31ページ。GAO-20-409。2021年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2021年11月6日閲覧。
- ^ サブレット、キャリー(2020年6月12日)。「米国の核兵器の完全なリスト」核兵器アーカイブ。 2021年9月10日閲覧。
- ^ Foltz, MF; Reyes, P; Foster, PA (1999年8月24日). CRT適合性評価におけるLX-16とHalthane 73-18(レポート). ローレンスリバモア国立研究所. 2021年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年11月6日閲覧。
- ^ 「安全な核兵器の廃棄?」FAS戦略安全保障ブログ。2010年10月6日。2010年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年10月13日閲覧。
- ^ サンディア兵器レビュー:核兵器特性ハンドブック(PDF)(レポート)。サンディア国立研究所。1990年9月。p.78。SAND90-1238。2022年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2023年10月28日閲覧。
- ^ Robert B Bonner、Stephan E Lott、Howard H Woo (2001 年 1 月)。二次電池寿命評価研究(PDF) (レポート)。サンディア国立研究所。p. 10。SAND2001-0063。2021年 11 月 6 日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
「缶入りサブアセンブリ (CSA)」と「二次電池」という用語は同義語ではありません。すべての CSA には二次電池が含まれていますが、一部の二次電池は「缶」に密封されていないため (例: W84)、すべての二次電池が CSA であるわけではありません。
