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CLASIFICACION DE
LOS PROYECTILES
POR SU NATURALEZA
Y EFECTOS
TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com
c
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1. Espoleta (RGM – 2)
2. Cuerpo del proyectil
3. Carga interna explosiva
4. Anillo sup. de centraje
5. Anillo inf. de centraje
6. Banda de forzamiento
a. Ojiva del proyectil
b. Parte cilíndrica
c. Parte troncocónica
GRANADA EXPLOSIVA - HE
GDA EXPL. CAL 122 mm OФ – 462
EFECTO DE
FRAGMENTACION
PRINCIPIO DE
FRAGMENTACION
• La explosión de la carga
explosiva del proyectil produce
una conversión violenta del
explosivo en gases y origina
una onda mecánica. La
envoltura o cuerpo de la
granada por acción de esta
onda expansiva se fracciona
en pedazos, los cuales son
proyectados radialmente a
gran velocidad.
PROCESO DE
FRAGMENTACION
DE LAS GRANADAS
EXPLOSIVAS • Al incidir el proyectil en el
objetivo detona la espoleta
percuciente y por simpatía el
explosivo de la carga principal,
expulsando los fragmentos
velozmente, los cuales adquieren
determinada energía cinética.
CAMPO DE
PRUEBAS PARA
GRANADAS
EXPLOSIVAS
CAMPO DE
PRUEBAS PARA
GRANADAS
EXPLOSIVAS
PRINCIPIO DE
LA ACCION
ROMPEDORA
La detonación del explosivo
origina una expansión violenta de
los gases y la formación de una
onda mecánica proporcional a la
cantidad de sustancia detonada.
La onda mecánica se expande
radialmente comprimiendo todo
objeto que se encuentre a su
paso.
Continuación:
• Este efecto es mejor observado
en las granadas de artillería
rompedoras, las cuales son
empleadas para destruir
objetivos fortificados o soterrados
(Puestos de comando,
emplazamientos para
ametralladoras)
• Generalmente se usa espoletas
con retardo para permitir el
ingreso del proyectil al medio
donde causará la destrucción
Características
particulares
• Capacidad de penetración del
terreno.
• Capacidad de lanzar el
material (tierra) hacia fuera con
la formación de un embudo.
• La medición del efecto
rompedor está representado
por el volumen del embudo
formado en el terreno, por la
explosión de un kilogramo de
explosivo
• El aumento del efecto
rompedor de un proyectil es
directamente proporcional al
aumento de la carga interna
explosiva del proyectil, por
ende al aumento de su calibre.
Ejemplo:
• Si un kilogramo de TNT es
detonado en la superficie de un
terreno de densidad media,
produce 0,15 m³, en cambio
detonado a una profundidad de
0,4 m, produce un embudo de
2m³.
Ejemplo:
• Si 100 Kg de TNT son
detonados no solos se
formará el embudo sino que
habrá una fuerte destrucción
de edificaciones de material
noble en un radio de 50 m,
construcciones de madera en
100m, lunas de ventanas en
200 m. Por simpatía pueden
detonar materiales explosivos
que se encuentren en algunas
decenas de metros.
TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com
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1. Trazador N° 7
2. Espoleta de culote
3. Trazador N° 5
4. Culote del proyectil
5. Carga explosiva
6. Banda de forzamiento
7. Cuerpo del proyectil
8. Ojiva perforante
9. Ojiva balística
a. Ensanchamiento de
centraje
GRANADA PERFORANTE CAL 130 mm БP – 482
(SECCIONADA)
PROYECTILES
PERFORANTES:
1. SÓLIDOS
CARACTERÍSTICAS
Están compuestos de cuerpos de
metal sólido.
Su mejora consiste en la instalación
de un capacete de material más
blando para absorción del impacto
inicial.
La limitación en el perfil aerodinámico
está superada con una ojiva balística
totalmente hueca, solamente para
darle mayor aerodinámica.
2. MUNICIÓN
PERFORANTE
SUBCALIBRADA
TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com
SUB PROYECTIL
ARMAZON (SABOT)
ALETAS
ESTABILIZADORAS
TRAZADOR
CARGA DE
PROYECCION
VAINA
ESTOPIN
MUNICION FLECHA
PRINCIPIO
FISICO
• Este efecto de perforación
por energía cinética lo
podemos observar en la
munición perforante AT tipo
flecha.
• Su diseño se basa en el
principio de la conservación
de la energía.
E = m * v²
2
PRINCIPIO DE
PERFORACION
• La munición flecha con la
energía cinética acumulada,
la presión que alcanza en el
momento del impacto es tal
que los materiales del
objetivo se comportan como
fluidos.
PROCESO DE
PERFORACION CON
MUNICION FLECHA APFS-
DS
1. El disparo perforante en la
cámara de combustión del
cañón.
2. Encendido del estopín por
medios mecánicos o
eléctricos.
3. Combustión de la carga
de proyección, eyección
del armazón (SABOT), y
la liberación del sub-
proyectil.
SECUENCIA DE
LA
PERFORACIÓN
3. CARGA HUECA PERFORANTE
TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com
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1. Espoleta GPV 2 (ГПВ – 2)
2. Ojiva
3. Seguro
4. Cuerpo del proyectil
5. Embudo
6. Carga explosiva
7. Tubo
8. Cápsula fulminante
9. Detonador
10. Anillo y Banda de conducción
11. Conjunto estabilizador
12. Aletas
13. Trazador
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GRANADA PERFORANTE CON CARGA HUECA
GDA PERF C/HCA CAL 122 mm БК6
10 12
11 13
GENERALIDADES
• Este efecto es ocasionado
por proyectiles del tipo
perforante con elementos
internos de carga hueca.
PRINCIPIO DE
PERFORACION
• Los proyectiles y cabezas de
guerra de carga hueca
perforante penetran el blindaje
basados en el principio
Munroe, también llamado de
carga hueca.
PROCESO DE
PERFORACION
CON
MUNICION DE
CARGA HUECA
1. Al incidir el proyectil sobre el
blindaje y producirse la
detonación de la espoleta, se
trasmite la energía canalizada a
través del cono y embudo al
multiplicador.
2. Al incidir el proyectil sobre el
blindaje y producirse la
detonación de la espoleta, se
trasmite la energía canalizada a
través del cono y embudo al
multiplicador.
3. El multiplicador
a su vez
provoca la
detonación de la
carga explosiva
del proyectil.
4. La forma del cono hace que los
efectos de la explosión se
concentren, sumándose y
formando una resultante de
partículas concentradas de
cobre incandescente disparado
a enorme velocidad formando
un “dardo de fuego” o “jet de
corte” que perfora el blindaje
ESQUEMA DE
FORMACIÓN
DEL JET
SIMULACION
DE LA
FORMACION
DEL JET
EFECTO
TERMOBÁRICO
PRINCIPIO DE
ACCIÓN
TERMOBÁRICA
Las bombas termobáricas utilizan
el calor (termo) y la presión (bárica)
para conseguir un alto poder
destructivo, lo que implica los
efectos de la temperatura y la
presión sobre el objetivo.
1. Tiene dos cargas explosivas
separadas. Primero se arroja un
proyectil, que contiene un
combustible en forma de gas,
líquido (aerosol) o polvo.
2. Al detonar, este combustible se dispersa
en el aire y forma una nube que se mezcla
con el oxígeno y lo consume, generando
una especie de vacío. La sobrepresión
ejercida en el interior de la explosión
puede alcanzar los tres megapascales.
3. Después, esta nube será detonada con la
segunda carga, que origina una explosión
de alta temperatura (hasta 3.000 grados
centígrados), que se caracteriza por tener
una duración prolongada que produce una
sobrepresión que se expande en todas las
direcciones.
EFECTOS
SOBRE LAS
PERSONAS
El personal dentro de la nube de aerosol morirá
por temperatura o sobrepresión.
La explosión de fuego puede matar y mutilar,
inutilizando la armadura corporal o la cubierta
dura.
La presión que genera la nube, al no haber
oxígeno, puede fracturar huesos, dislocar ojos,
causar hemorragias internas y romper tímpanos,
intestinos y otros órganos internos.
Puede generar ceguera, sordera, peritonitis.
Puede succionar el oxígeno de los pulmones,
haciendo que colapsen, asfixiando a sus víctimas
hasta la muerte.
TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com
GRANADA QUIMICA: GRANADA FUMIGENA CAL 122
mm Д 4 (SECCIONADA)
1. Espoleta RGM – 2
2. Receptáculo de carga
3. Carga explosiva
4. Cuerpo del proyectil
5. Compuesto químico
6. Banda de forzamiento
7. Tapón de hermetizado
1
2
3
4
5
6
7
TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com
GRANADA DE ILUMINACION CAL 122 mm C – 463
(SECCIONADA)
1. Espoleta de tiempo
2. Funda
3. Carga de expulsión
4. Vaso de la antorcha
5. Antorcha
6. Cuerpo o casco
7. Paracaídas
8. Banda de forzamiento
9. Culote
1
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4
5
6
7
8
9
TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com
GRANADA DE PROPAGANDA CAL 122 mm A 1
1. Espoleta de tiempo
2. Funda
3. Carga de expulsión
4. Diafragma
5. Cilindro
6. Rollo de propaganda
7. Cuerpo
8. Culote
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4
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7
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  • 1. CLASIFICACION DE LOS PROYECTILES POR SU NATURALEZA Y EFECTOS
  • 2. TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com c 3 2 1 b 4 a 6 5 1. Espoleta (RGM – 2) 2. Cuerpo del proyectil 3. Carga interna explosiva 4. Anillo sup. de centraje 5. Anillo inf. de centraje 6. Banda de forzamiento a. Ojiva del proyectil b. Parte cilíndrica c. Parte troncocónica GRANADA EXPLOSIVA - HE GDA EXPL. CAL 122 mm OФ – 462
  • 4. PRINCIPIO DE FRAGMENTACION • La explosión de la carga explosiva del proyectil produce una conversión violenta del explosivo en gases y origina una onda mecánica. La envoltura o cuerpo de la granada por acción de esta onda expansiva se fracciona en pedazos, los cuales son proyectados radialmente a gran velocidad.
  • 5. PROCESO DE FRAGMENTACION DE LAS GRANADAS EXPLOSIVAS • Al incidir el proyectil en el objetivo detona la espoleta percuciente y por simpatía el explosivo de la carga principal, expulsando los fragmentos velozmente, los cuales adquieren determinada energía cinética.
  • 8. PRINCIPIO DE LA ACCION ROMPEDORA La detonación del explosivo origina una expansión violenta de los gases y la formación de una onda mecánica proporcional a la cantidad de sustancia detonada. La onda mecánica se expande radialmente comprimiendo todo objeto que se encuentre a su paso.
  • 9. Continuación: • Este efecto es mejor observado en las granadas de artillería rompedoras, las cuales son empleadas para destruir objetivos fortificados o soterrados (Puestos de comando, emplazamientos para ametralladoras) • Generalmente se usa espoletas con retardo para permitir el ingreso del proyectil al medio donde causará la destrucción
  • 10. Características particulares • Capacidad de penetración del terreno. • Capacidad de lanzar el material (tierra) hacia fuera con la formación de un embudo. • La medición del efecto rompedor está representado por el volumen del embudo formado en el terreno, por la explosión de un kilogramo de explosivo
  • 11. • El aumento del efecto rompedor de un proyectil es directamente proporcional al aumento de la carga interna explosiva del proyectil, por ende al aumento de su calibre.
  • 12. Ejemplo: • Si un kilogramo de TNT es detonado en la superficie de un terreno de densidad media, produce 0,15 m³, en cambio detonado a una profundidad de 0,4 m, produce un embudo de 2m³.
  • 13. Ejemplo: • Si 100 Kg de TNT son detonados no solos se formará el embudo sino que habrá una fuerte destrucción de edificaciones de material noble en un radio de 50 m, construcciones de madera en 100m, lunas de ventanas en 200 m. Por simpatía pueden detonar materiales explosivos que se encuentren en algunas decenas de metros.
  • 14. TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com 1 3 3 2 7 5 6 4 9 8 a 1. Trazador N° 7 2. Espoleta de culote 3. Trazador N° 5 4. Culote del proyectil 5. Carga explosiva 6. Banda de forzamiento 7. Cuerpo del proyectil 8. Ojiva perforante 9. Ojiva balística a. Ensanchamiento de centraje GRANADA PERFORANTE CAL 130 mm БP – 482 (SECCIONADA)
  • 16. CARACTERÍSTICAS Están compuestos de cuerpos de metal sólido. Su mejora consiste en la instalación de un capacete de material más blando para absorción del impacto inicial. La limitación en el perfil aerodinámico está superada con una ojiva balística totalmente hueca, solamente para darle mayor aerodinámica.
  • 18. TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com SUB PROYECTIL ARMAZON (SABOT) ALETAS ESTABILIZADORAS TRAZADOR CARGA DE PROYECCION VAINA ESTOPIN MUNICION FLECHA
  • 19. PRINCIPIO FISICO • Este efecto de perforación por energía cinética lo podemos observar en la munición perforante AT tipo flecha. • Su diseño se basa en el principio de la conservación de la energía. E = m * v² 2
  • 20. PRINCIPIO DE PERFORACION • La munición flecha con la energía cinética acumulada, la presión que alcanza en el momento del impacto es tal que los materiales del objetivo se comportan como fluidos.
  • 21. PROCESO DE PERFORACION CON MUNICION FLECHA APFS- DS 1. El disparo perforante en la cámara de combustión del cañón. 2. Encendido del estopín por medios mecánicos o eléctricos. 3. Combustión de la carga de proyección, eyección del armazón (SABOT), y la liberación del sub- proyectil.
  • 23. 3. CARGA HUECA PERFORANTE
  • 24. TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com 5 3 2 1 4 1. Espoleta GPV 2 (ГПВ – 2) 2. Ojiva 3. Seguro 4. Cuerpo del proyectil 5. Embudo 6. Carga explosiva 7. Tubo 8. Cápsula fulminante 9. Detonador 10. Anillo y Banda de conducción 11. Conjunto estabilizador 12. Aletas 13. Trazador 6 7 8 9 GRANADA PERFORANTE CON CARGA HUECA GDA PERF C/HCA CAL 122 mm БК6 10 12 11 13
  • 25. GENERALIDADES • Este efecto es ocasionado por proyectiles del tipo perforante con elementos internos de carga hueca.
  • 26. PRINCIPIO DE PERFORACION • Los proyectiles y cabezas de guerra de carga hueca perforante penetran el blindaje basados en el principio Munroe, también llamado de carga hueca.
  • 27. PROCESO DE PERFORACION CON MUNICION DE CARGA HUECA 1. Al incidir el proyectil sobre el blindaje y producirse la detonación de la espoleta, se trasmite la energía canalizada a través del cono y embudo al multiplicador.
  • 28. 2. Al incidir el proyectil sobre el blindaje y producirse la detonación de la espoleta, se trasmite la energía canalizada a través del cono y embudo al multiplicador.
  • 29. 3. El multiplicador a su vez provoca la detonación de la carga explosiva del proyectil.
  • 30. 4. La forma del cono hace que los efectos de la explosión se concentren, sumándose y formando una resultante de partículas concentradas de cobre incandescente disparado a enorme velocidad formando un “dardo de fuego” o “jet de corte” que perfora el blindaje
  • 34. PRINCIPIO DE ACCIÓN TERMOBÁRICA Las bombas termobáricas utilizan el calor (termo) y la presión (bárica) para conseguir un alto poder destructivo, lo que implica los efectos de la temperatura y la presión sobre el objetivo. 1. Tiene dos cargas explosivas separadas. Primero se arroja un proyectil, que contiene un combustible en forma de gas, líquido (aerosol) o polvo.
  • 35. 2. Al detonar, este combustible se dispersa en el aire y forma una nube que se mezcla con el oxígeno y lo consume, generando una especie de vacío. La sobrepresión ejercida en el interior de la explosión puede alcanzar los tres megapascales. 3. Después, esta nube será detonada con la segunda carga, que origina una explosión de alta temperatura (hasta 3.000 grados centígrados), que se caracteriza por tener una duración prolongada que produce una sobrepresión que se expande en todas las direcciones.
  • 36. EFECTOS SOBRE LAS PERSONAS El personal dentro de la nube de aerosol morirá por temperatura o sobrepresión. La explosión de fuego puede matar y mutilar, inutilizando la armadura corporal o la cubierta dura. La presión que genera la nube, al no haber oxígeno, puede fracturar huesos, dislocar ojos, causar hemorragias internas y romper tímpanos, intestinos y otros órganos internos. Puede generar ceguera, sordera, peritonitis. Puede succionar el oxígeno de los pulmones, haciendo que colapsen, asfixiando a sus víctimas hasta la muerte.
  • 37. TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com GRANADA QUIMICA: GRANADA FUMIGENA CAL 122 mm Д 4 (SECCIONADA) 1. Espoleta RGM – 2 2. Receptáculo de carga 3. Carga explosiva 4. Cuerpo del proyectil 5. Compuesto químico 6. Banda de forzamiento 7. Tapón de hermetizado 1 2 3 4 5 6 7
  • 38. TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com GRANADA DE ILUMINACION CAL 122 mm C – 463 (SECCIONADA) 1. Espoleta de tiempo 2. Funda 3. Carga de expulsión 4. Vaso de la antorcha 5. Antorcha 6. Cuerpo o casco 7. Paracaídas 8. Banda de forzamiento 9. Culote 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  • 39. TC . A. FRIAS L-H. jose.alejandro.frias@ hotmail.com GRANADA DE PROPAGANDA CAL 122 mm A 1 1. Espoleta de tiempo 2. Funda 3. Carga de expulsión 4. Diafragma 5. Cilindro 6. Rollo de propaganda 7. Cuerpo 8. Culote 1 2 3 4 5 6 7 8