martes, 25 de agosto de 2026

Caza: Pfalz D.III

Pfalz D.III



El Pfalz D.III fue un avión de caza utilizado por la Luftstreitkräfte (Servicio Aéreo Imperial Alemán) durante la Primera Guerra Mundial . El D.III fue el primer diseño original importante de Pfalz Flugzeugwerke . Aunque generalmente se le consideraba inferior a los cazas Albatros y Fokker contemporáneos, el D.III fue ampliamente utilizado por las Jagdstaffeln desde finales de 1917 hasta mediados de 1918. Continuó sirviendo como avión de entrenamiento hasta el final de la guerra.




Pfalz D.III (serie 4114/17) de Marine Feld Jasta II

Antes de la Primera Guerra Mundial, Pfalz Flugzeugwerke fabricaba bajo licencia diseños de monoplanos Morane-Saulnier. Estas aeronaves entraron en servicio militar como las series A y E de Pfalz. En septiembre de 1916, Pfalz comenzó a producir bajo licencia los primeros 20 cazas Roland DI y 200 Roland D.II. 

En noviembre de 1916, Pfalz contrató a Rudolph Gehringer de Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH. Gehringer comenzó de inmediato a trabajar en un diseño original de caza. El D.III resultante apareció en abril de 1917.


Prototipo Pfalz D.III en abril de 1917

Diseño

Antes de la Primera Guerra Mundial, Pfalz Flugzeugwerke GmbH producía bajo licencia los monoplanos de la compañía francesa Morane-Saulnier tipos H y Morane-Saulnier L. Estos aviones entraron en servicio como Pfalz A.I, A.II y E.III. Después de un intento fallido de desarrollar su propio biplano (D.4) En septiembre de 1916, Pfalz comenzó a producir 20 cazas LFG Roland D.I y 200 LFG Roland D.II bajo licencia. Cuando finalizó la producción su capacidad volvió a quedar libre para el desarrollo interno.

En noviembre de 1916, esta firma contrató a Rudolph Gehringer como su nuevo jefe de diseño. Al igual que otros fabricantes, Pfalz había recibido un caza Nieuport 11 capturado, y Gehringer y sus ingenieros Paulus y Goldmacher intentaron adaptar el diseño para un nuevo avión tanto como fuera posible sin adoptar las debilidades del avión Nieuport. El avión se construyó según el método de construcción de fuselaje envolvente denominado Wickelrumpf, típico de los aviones Roland que, sin embargo, también demostró requerir más horas de trabajo y por consiguiente ser su precio más elevado. Se colocaban dos delgadas capas de tiras de madera contrachapada en un molde de cemento para formar una mitad del fuselaje. Las mitades del fuselaje eran pegadas a continuación y el conjunto era cubierto con una capa de lona y barnizado. Este método dio al fuselaje gran fuerza, peso ligero, y contornos suaves en comparación con las técnicas de construcción convencionales.



A partir de estas experiencias se creó el D.III, el primer diseño propio verdaderamente exitoso de Pfalz-Flugzeugwerke. El avión, diseñado en abril de 1917, fue probado en junio con un motor Mercedes D.III de 160 hp. En abril, Pfalz recibió un nuevo pedido de cien Roland D.III más; su producción se detuvo tras la entrega de treinta unidades y se reemplazó por un pedido de setenta Pfalz D.III, que fue aumentado por otro pedido de la Idflieg Inspektion der Fliegertruppen, (castellano: Inspección de Tropas Aéreas) para otros 300 a 370 después de la realizar la evaluación de tipo oficial en Berlín-Adlershof. Sin embargo, la Idflieg requirió diversas modificaciones, como la extensión del timón y los alerones equilibrados.

Las alas de envergadura desigual, eran de construcción convencional, con radiador fabricado por la firma Teves und Braun GmbH Kühlerfabrik desplazado hacia el lado derecho de la aleta superior. Los alerones eran de madera, en lugar de la construcción de tubos de acero más convencional. El estabilizador horizontal tenía una sección de perfil aerodinámico invertida.
Pfalz D.III

El Pfalz D.III era un modelo convencional. El fuselaje era de construcción monocasco y estaba envuelto en madera contrachapada de forma aerodinámica. Lo que llamó la atención fue la gran estabilidad debajo del ala gracias a un doble larguero, lo que también influyó significativamente en el buen rendimiento del avión en los picados. En cotas altas, el Pfalz D.III incluso pudo superar en algunas áreas el rendimiento del Albatros, un poco más inestable.

Como era habitual en la época, el chasis era rígido. El motor D.III con una potencia de 150/160 hp suministrado por la compañía Mercedes alcanzó un rendimiento aceptable y estaba conectado a un refrigerador de superficie Teves und Braun. El armamento estándar consistía en dos ametralladoras fijas MG 08/15 cal. 7,92 mm que disparaban hacia adelante; estas, estaban integradas en el fuselaje, lo que dificultaba su funcionamiento y mantenimiento, especialmente la eliminación del encasquillamiento del arma durante el vuelo; aquí, también se instaló - con poca fortuna - el mecanismo de sincronización desarrollado por el ingeniero suizo Franz Schneider, que anteriormente trabajó para la firma Société Anonyme des Etablissements Nieuport y que, en aquel entonces trabajaba para la empresa alemana Luftverkehrs Gesellschaft (LVG) . Una vez completada la entrega de 260 D.III a finales de mayo de 1918, la producción pasó al D.IIIa.
Pfalz D.IIIa

El D.IIIa se distinguía por las puntas de las alas redondeadas y las superficies de la cola más grandes, también redondeadas. Las ametralladoras se habían trasladado a la cubierta superior del fuselaje para que fueran más accesibles para el piloto y los armeros. El mejorado motor de seis cilindros en línea, Mercedes D IIIa de 170 hp logró mayores prestaciones.

Historia operacional

El Pfalz D.III, pintado de fábrica en gris plateado, apareció en el frente a partir de agosto de 1917; primero con el Jasta 10 , luego con el Jasta 4 y con los Jagdstaffel 16, 23, 32, 34 y 35, que desde julio se convirtieron en unidades bávaras. Resultó superior al Albatros D.III , pero no igualó la velocidad del más rápido Albatros D.V ni la capacidad de ascenso de los triplanos Fokker Dr.I, más maniobrables. Además, amenazaba con "mancharse" al girar a baja altura, lo que hacía peligrosas las peleas aéreas en estas cotas. En particular, los cazas más nuevos de los aliados, como el Royal Aircraft Factory S.E.5a , el Sopwith Camel y el SPAD S.XII , eran superiores a él. Aun así, gozó de popularidad entre los pilotos porque se consideraba confiable y, en particular, más robusto que el Albatros D.V, que era propenso a rotura de las alas durante los picados, o el Fokker Dr.I, que también era propenso a lo mismo. El Pfalz D.III era muy a prueba de balas y, por tanto, especialmente adecuado para ataques en picado contra globos cautivos enemigos, aunque su diseño permitía prenderle fuego más rápidamente que otros aviones. Pilotos de combate de éxito como Julius Buckler y Heinrich Gontermann lo utilizaron para derribar numerosos globos cautivos. Los aliados tuvieron la oportunidad de examinar un avión que realizó un aterrizaje de emergencia en el lado británico el 26 de febrero de 1918 y confirmaron su gran estabilidad, su excelente visibilidad desde la cabina, su agilidad y su maniobrabilidad. 

Este avión, que en ese momento se fabricaba en Speyer, Baviera, equipaba principalmente a escuadrones de caza bávaros. A finales de octubre de 1917, 145 aviones estaban en servicio en el frente, el 31 de diciembre de 1917, 276 D.III y 114 D.IIIa. Las recién fundadas Jastas 76-80 y el Marine Jagdgeschwader también recibieron los Pfalz D.III/D.IIIa. Sin embargo, hubo quejas sobre temblores en las alas, y cuando los mecánicos del Jasta 24 descubrieron daños en el alerón de un avión, Pfalz tuvo que reemplazar y reforzar todos los alerones. Después de un uso prolongado, se hicieron evidentes otras debilidades; el fuselaje de madera contrachapada se volvió susceptible a torcerse o deformarse, ya sea porque en la construcción no se utilizó madera suficientemente curada o porque la humedad relacionada con el clima afectó a los aviones, ya que normalmente estaban estacionados en simples aeródromos sin protección contra la intemperie expuestos el sol, la lluvia y el viento.

Mientras que el D.III disminuyó gradualmente, el número de D.IIIa aumentó a 433 en abril de 1918; 46 Jagdstaffel tenían cazas Pfalz en sus filas. Incluso después de la incorporación del Fokker D.VII , todavía había 430 aparatos en uso en junio de 1918 y 166 en agosto de 1918; El último avión no fue retirado de las operaciones de primera línea hasta octubre de 1918 y entregado para entrenamiento de pilotos.

En total se fabricaron unos 260 Pfalz D.III y 750 D.IIIa. La última serie, fabricada entre mediados de abril y el 15 de mayo de 1918, estaba equipada con un segundo radiador y entregada a los Escuadrones de Aviación del Imperio Otomano.


Operadores


Imperio alemán

  • Luftstreitkräfte
  • Marina Imperial


Imperio Otomano

  • Fuerza Aérea Otomana


Réplica de avión


Réplica del Pfalz D.III (ZK-FLZ) en la exhibición aérea Classic Fighters 2015 en Blenheim, Nueva Zelanda.

Actualmente, no se conocen restos de ningún avión D.III. Sin embargo, se construyeron dos réplicas voladoras para la película de 1966, El Blue Max . Una de ellas se construyó desde cero, mientras que la segunda se adaptó a partir del fuselaje de un de Havilland Tiger Moth . Ambas réplicas se encuentran actualmente en Nueva Zelanda. Una tercera réplica voladora fue construida por Ron Kitchen de Nevada en 1987, pero ahora se exhibe de forma estática en el Museo de Vuelo Cavanaugh en Addison, Texas.



Otra réplica estática fue construida por la empresa moderna Pfalz en 2005 y se exhibe en el Museo de Tecnología de Speyer .


Especificaciones (D.IIIa)

Dibujo de Pfalz D.III Baubeschreibung

Datos de aviones alemanes de la Primera Guerra Mundial [ 19 ]

Características generales

    Tripulación: 1
    Longitud: 6,95  m (22  pies 10  pulgadas)
    Envergadura: 9,4  m (30  pies 10  pulgadas)
    Altura: 2,67  m (8  pies 9  pulgadas)
    Superficie del ala: 22,17  m² (238,6 pies cuadrados )  
    Peso en vacío: 695  kg (1.532  lb)
    Peso bruto: 933  kg (2056  lb)
    Motor: 1 × Mercedes D.IIIa , motor de pistones en línea de 6 cilindros refrigerado por agua, 130  kW (180  hp)



Rendimiento

    Velocidad máxima: 165,0  km/h (102,5  mph, 89,1  nudos) a 3.000  m (10.000  pies)
        147,3  km/h (91,5  mph) a 4.600  m (15.000  pies)
    Duración : aprox. 2 1/2 horas
    Techo de servicio: 6.000  m (20.000  pies) [ 20 ]
    Tiempo para alcanzar la altitud:
        1500  m (5000  pies) en 6 minutos y 55 segundos
        3.000  m (10.000  pies) en 17 minutos y 30 segundos

Armamento

    Cañones: 2 ametralladoras LMG 08/15 "Spandau" de 7,92 mm

lunes, 24 de agosto de 2026

BVRAAM: AIM-424 Long Range Air-to-Air Missile (LRAAM)

AIM-424 Long Range Air-to-Air Missile (LRAAM)




La Marina de EE. UU. ha divulgado públicamente un misil AIM-424 de Largo Alcance Aire-Aire (LRAAM) previamente no anunciado, también conocido como "Malice", revelando el arma montada dentro de la bahía de armas interna de un F-35C Lightning II con un AIM-120 AMRAAM montado en la puerta de la bahía. La Marina describe el AIM-424 como su misil aire-aire de largo alcance de próxima generación, destinado a brindar a los aviadores de la Marina y el Cuerpo de Marines una mayor capacidad contra amenazas avanzadas.



El transporte interno es particularmente significativo. En lugar de simplemente agregar otro misil de largo alcance transportado externamente, el AIM-424 parece haber sido diseñado alrededor de las dimensiones limitadas de la bahía de armas interna del F-35, permitiendo que la aeronave mantenga su configuración de baja observabilidad mientras transporta un arma aire-aire de rango sustancialmente mayor.

El misil aún está asociado con pruebas y desarrollo, y la Marina ha liberado pocos detalles técnicos respecto a su alcance, buscador, propulsión o empleo previsto. Las imágenes disponibles, sin embargo, muestran el AIM-424 siendo evaluado tanto en el F-35C como en el F/A-18E/F, lo que indica que el arma se está considerando en toda la fuerza de aviación de portaaviones de la Marina.

 

El AIM-424 'Malice' mide aproximadamente tres pies menos que el AIM-174B (Capacidad de Lanzamiento Aéreo SM-6) y es considerablemente más limpio aerodinámicamente. Mismo diámetro general de 13,5 pulgadas, pero más de 300 libras más ligero como ronda completa. Si Raytheon ha logrado conservar el motor cohete de doble empuje Mk 104 probado del SM-6 y el AIM-174, esa combinación por sí sola debería suponer un verdadero salto en rendimiento. Lo que deja bastante claro que el AIM-174B fue la respuesta provisional de 'meterlo en servicio ahora' mientras Raytheon y la Armada trabajaban discretamente en un arma de largo alcance debidamente optimizada para cazas de 4ª, 5ª y 6ª generación.



Fuente

domingo, 23 de agosto de 2026

Argentina: ¿El programa EDA puede incluir F-16C Block 40 y superior?

¿El programa EDA de excedentes militares, puede incluir F-16C Block 40 y superior?




 
El programa EDA (Excess Defense Articles) ha permitido a Argentina proveerse ahora de 235 Stryker por el monto de poco más de 80 mil dólares. ¿Podría Argentina adquirir también F-16C/D en el mismo programa?


En términos jurídicos, el programa EDA puede incluir F-16C/D Block 40, 42, 50 o 52. El régimen no fija un límite por bloque o nivel tecnológico: clasifica el material según su condición patrimonial. Para ingresar como EDA, la aeronave debe:

  • Ser propiedad del gobierno estadounidense.

  • Haber sido declarada excedente respecto de las necesidades de todas las ramas del Departamento de Defensa.

  • Ser retirada del inventario para su transferencia.

  • Contar con la aprobación del Departamento de Estado.

  • Cumplir las notificaciones al Congreso y las condiciones de control de uso final.

Así define EDA la Defense Security Cooperation Agency.

La situación cambia según la versión:

Versión¿Podría ser EDA?Situación
F-16C/D Block 40/42Si Estados Unidos los declara excedentes
F-16C/D Block 50/52Jurídicamente posible, pero menos probable mientras continúen siendo necesarios
F-16E/F Block 60No como EDA estadounidenseSon aeronaves adquiridas por Emiratos Árabes Unidos; una transferencia sería de tercer país
F-16 Block 70/72Prácticamente noSon aviones de nueva producción y no excedentes estadounidenses
F-16VDependeEs una configuración de modernización; un avión usado podría actualizarse a ese estándar mediante un paquete separado

El obstáculo real no es la ley, sino la disponibilidad. Todavía en agosto de 2025 la Guardia Nacional Aérea operaba F-16C Block 40, por ejemplo en el 114th Fighter Wing. Además, Estados Unidos modernizó más de 600 F-16 Block 40/42/50/52 con software y capacidades nuevas. Eso indica que una parte considerable de esas flotas continúa teniendo utilidad operativa. USAF, 114th Fighter Wing, Air Force Life Cycle Management Center.

Por eso, en el corto plazo es más probable que aparezcan como excedentes F-16C/D antiguos, especialmente células de los Block 25, 30 o 32, antes que Block 40/50. No se ha encontrado una declaración oficial pública que indique que exista actualmente un lote de Block 40 o superior ofrecido bajo EDA.

Para la Argentina, una operación hipotética podría combinar:

  1. Células transferidas como EDA, gratuitas o a valor reducido.

  2. Inspección y selección de aeronaves.

  3. Motores y recorridas.

  4. Reparación estructural y extensión de vida útil.

  5. Modernización de radar, computadora de misión y guerra electrónica.

  6. Repuestos, simuladores y entrenamiento.

  7. Misiles y armamento.

  8. Apoyo logístico mediante un caso FMS.

EDA entrega el material normalmente bajo la condición as is, where is. El receptor paga transporte, embalaje y reacondicionamiento. Por lo tanto, aunque las células fueran gratuitas, el paquete completo de puesta en servicio podría ser caro. En una adquisición de F-16, el valor de los aviones puede terminar siendo menor que el de su recuperación, soporte, armamento e infraestructura.

Es decir, sí, un F-16C Block 40 o incluso Block 50 puede ingresar legalmente al programa EDA, pero hoy no debe suponerse necesariamente que exista un lote disponible. Para que la opción fuera concreta, Washington tendría que decidir primero su retiro, declararlo excedente y reservarlo para la transferencia solicitada. El camino oficial argentino sería presentar una Letter of Request que expresamente consulte por disponibilidad EDA y por un paquete FMS de recuperación y equipamiento.

sábado, 22 de agosto de 2026

El Stukarracuda del Baron Grand Prix




El bombardero en picado Junkers Ju-87 Stuka demostró ser un arma de terror eficaz durante la Guerra Civil Española, como parte de la Legión Cóndor de Hitler. Sus sirenas resonaban en los cielos de Varsovia y Róterdam. Su siniestro perfil de alas de gaviota se convirtió en un símbolo de la guerra relámpago nazi.

Aunque las deficiencias del Stuka quedaron dolorosamente expuestas bajo el fuego de los cazas de la Real Fuerza Aérea durante la Batalla de Inglaterra, continuó prestando servicio en todos los frentes donde la Luftwaffe estaba involucrada. Curiosamente, el Stuka prestó quizás su servicio más valioso al Tercer Reich más adelante en la guerra, cuando un Ejército Rojo resurgente amenazaba a la propia patria.

viernes, 21 de agosto de 2026

SGM: Impresionante Arado Ar 234B-1 capturado

Birreactor capturado




Se capturó el Arado Ar 234B-1 (número de serie 140476) en Grove, Dinamarca. Tras las evaluaciones, este avión fue desguazado en Farnborough. Noten la belleza de su diseño.

jueves, 20 de agosto de 2026

Combate aéreo: Dos F-14 derriban a dos Su-22s

Dos Tomcats contra dos Fitters



El 19 de agosto de 1981, dos F-14A Tomcat de la Armada estadounidense, pertenecientes al escuadrón VF-41, se encontraron con dos Su-22 Fitter libios sobre el golfo de Sidra.

El enfrentamiento se intensificó cuando uno de los aviones libios disparó un misil aire-aire AA-2 Atoll contra los cazas estadounidenses. El misil falló y las tripulaciones de los F-14 respondieron.

Utilizando misiles AIM-9 Sidewinder, los dos Tomcats atacaron y derribaron ambos Su-22 libios. Las tripulaciones estadounidenses regresaron a salvo a su portaaviones, el USS Nimitz.

Este encuentro se conoció como el Primer Incidente del Golfo de Sidra y fue uno de los combates aire-aire más famosos de la Guerra Fría. También demostró la formidable combinación del Tomcat: detección de largo alcance, potente radar, maniobrabilidad y capacidad de combate desde portaaviones.

Dos Tomcats. Dos Su-22. Dos derribos.



miércoles, 19 de agosto de 2026

Singapur: F-16s en Pitch Black 2026

El F-16 de la RSAF utilizado en Pitch Black 2026 es la variante mejorada F-16DU+


Avión de combate F-16DU+ de la RSAF (foto: Aviation Week)

DARWIN, Australia — La Fuerza Aérea de la República de Singapur (RSAF) utilizó capacidades mejoradas en sus aviones de combate Lockheed Martin F-16C/D Blk. 52 durante el ejercicio Pitch Black, al tiempo que aprovechó el ejercicio multinacional para prepararse para la llegada del Lockheed Martin F-35B a partir de finales de 2026.

La aeronave modernizada, denominada F-16CU/DU/DU+, está equipada con el radar de haz ágil escalable (SABR) AN/APG-83 de Northrop Grumman y aviónica actualizada, y ha sido certificada para emplear el misil aire-aire de corto alcance Rafael Python 5 y la bomba guiada de precisión Joint Direct Attack Munition (JDAM).

"Es un buen radar y tiene un buen alcance de detección de objetivos", declaró el coronel Benjamin Fu, director del ejercicio de la RSAF, a Aviation Week en el lugar del ejercicio Pitch Black.

«Pitch Black cubre específicamente una zona muy amplia del espacio aéreo», añadió Fu. «Es fácil perderse sin una adecuada conciencia situacional. Esta actualización nos permite combatir con mayor eficacia al proporcionar una mejor comprensión de nuestra posición y la de la amenaza».



F-16DU+ en Pitch Black 2026 (foto: Departamento de Defensa de Australia)

Según se informa , el radar de matriz de exploración electrónica activa (AESA) del AN/APG-83 SABR es capaz de escanear y rastrear entre 20 y 35 objetivos simultáneamente, lo que mejora significativamente el conocimiento de la situación del F-16 en escenarios complejos de combate aéreo.

Fu no habló sobre el desempeño operativo del misil Python 5, señalando que su uso fue "limitado" durante el ejercicio multinacional no clasificado. Indicó que la mayor parte del combate durante la fase de despliegue de grandes fuerzas de Pitch Black se llevó a cabo utilizando misiles RTX AIM-120 AMRAAM y MBDA Meteor de largo alcance, a distancias de entre 30 y 40 millas.

El misil Python 5 se utilizó principalmente durante la fase inicial del entrenamiento básico de maniobras de caza, aunque Fu señaló que la combinación del Python 5 y el AIM-120 proporcionaba al F-16 capacidades de combate aéreo equilibradas tanto en combate dentro del alcance visual como más allá de este. El F-16 también lanzó bombas GBU-49 Enhanced Paveway y GBU-31 JDAM en entornos de conflicto.


Misil Rafael Python 5 (imagen: AeroContact)

Además de validar las capacidades mejoradas del F-16, la RSAF también está utilizando el ejercicio Pitch Black para estudiar el uso de cazas de quinta generación antes de recibir sus primeros F-35B a finales de este año.

"¿Cómo integramos a los luchadores de cuarta y quinta generación? Se trata de tácticas: quién va delante, quién va detrás y cómo integramos eficazmente la lucha como un equipo", dijo Fu.

La fuerza aérea también observó cómo los operadores más experimentados del F-35 planifican y ejecutan operaciones con formaciones mixtas, que incluyen aspectos que van más allá de las tácticas aéreas, como la planificación de la misión y los procesos de mando y control.

"Esto nos dará una ventaja cuando recibamos los F-35 a finales de este año", dijo Fu.

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