miércoles, 24 de junio de 2026

Mecanismos de evitación de drones de los Mi-28N



Mecanismos de evitación de drones de los Mi-28N





Los helicópteros rusos🇷🇺 Mi-28N parecen estar equipados con inhibidores para evitar el pilotaje de los drones FPV. Teóricamente, esto permite retroceder a 20 km del frente, si no fuera porque los ucranianos 🇺🇦 han entrenado la IA de su dron para ir a golpear también los helicópteros en vuelo, sin pilotaje humano...


martes, 23 de junio de 2026

Bomba termobárica: Mk 84 Gazap (Turquía)

Bomba termobárica turca Mk 84 Gazap


Maquetas de la bomba Mk 84 Gazap en IDEF 2025. Foto: Dailysabah.com


El complejo militar-industrial turco desarrolla activamente diversos tipos de municiones aire-aire. La última innovación en este campo es la bomba termobárica aérea Mk 84 Gazap. Su desarrollo y las pruebas necesarias se completaron recientemente. El dispositivo ha confirmado sus características de diseño, lo que permite su adopción por la Fuerza Aérea.

Un estreno ruidoso

Una prometedora munición para la aviación táctica turca lleva varios años en desarrollo. El proyecto fue desarrollado por el Instituto Científico y Técnico TÜBİTAK SAGE, con la participación de varias organizaciones industriales. La bomba fue designada Mk 84 Gazap ("Ira"), en referencia a su mayor poder destructivo.

Recientemente, TÜBİTAK SAGE y sus subcontratistas fabricaron prototipos de la nueva bomba y los probaron en un campo de pruebas. Se realizaron pruebas para evaluar el rendimiento explosivo total y el impacto en diversos objetivos. Las bombas demostraron un rendimiento comparable a los cálculos teóricos y, en general, cumplieron con las expectativas.

A finales de julio, se celebró en Estambul la exposición técnico-militar IDEF-2025. El estreno oficial de la nueva bomba aérea tuvo lugar en el marco de este evento. Los desarrolladores revelaron su existencia por primera vez y también anunciaron sus logros. Asimismo, exhibieron maquetas de la bomba: una completa y otra seccionada. Esta última demostró todas las características de diseño y permitió evaluar su potencial.

Además, en el stand del desarrollador se proyectó un breve vídeo del campo de pruebas. Este incluía imágenes de la detonación de la ojiva termobárica en el terreno, filmadas desde diversos ángulos. También se mostró una evaluación del efecto de fragmentación de la bomba. Para ello, se instalaron escudos a cierta distancia de la munición experimental para absorber el impacto de los fragmentos.


El interior de la bomba sin la mezcla líquida combustible. Foto de TRT Global.

Como era de esperar, todas las detonaciones de prueba produjeron grandes nubes de humo y polvo. La metralla que caía también levantaba polvo. Si bien estos disparos fueron impresionantes, no permitieron apreciar completamente el rendimiento en combate del Mk 84 Gazap ni su capacidad para destruir diversos objetivos.

Los desarrolladores informaron que el Gnev había superado todas las pruebas requeridas. El arma está lista para la producción en serie y su entrega a la Fuerza Aérea. Sin embargo, no especificaron si existían pedidos reales de dicha arma, cuáles serían los volúmenes de producción ni ningún otro detalle.

Acción combinada

El proyecto Gazap consistió en el desarrollo de una bomba de caída libre para aeronaves tácticas, diseñada para destruir personal, equipo desprotegido, ciertos edificios, etc. Se fabricó con las mismas dimensiones y calibre que la bomba Mk 84 de diseño estadounidense, como se refleja en su designación oficial.

El proyecto Gnev se basó en una idea interesante para aumentar la potencia de la bomba. La munición fue diseñada para ser termobárica y equipada con un cuerpo diseñado para fragmentarse. Se esperaba que la alta temperatura y la onda expansiva impactaran los objetivos cerca del punto de detonación, mientras que los fragmentos aumentarían el radio de destrucción total.

La bomba Gazap presentaba un cuerpo metálico con una ojiva puntiaguda, un núcleo cilíndrico y una cola cónica. Las paredes del cuerpo eran de espesor mínimo, maximizando el volumen para la mezcla combustible líquida. Se exhibieron maquetas de la bomba sin la cola, el estabilizador ni el sistema de guiado.



Pruebas de productos Gazap

La bomba turca tiene un tamaño similar a la Mk 84 estadounidense. Una vez ensamblada, se espera que mida entre 3,5 y 3,7 metros de largo y 460 mm de diámetro. La bomba lista para el combate pesa más de 970 kg.

Un modelo seccionado revela la estructura interna de la bomba. El cuerpo principal está cubierto internamente con pequeñas protuberancias rectangulares, que son fragmentos semiacabados. Al detonar, la bomba está diseñada para fragmentarse a lo largo de los espacios entre ellas.

Las secciones de la punta y la cola de la bomba contienen nidos de espoletas. Tubos de espoletas en forma de L se extienden desde estos nidos y conducen a la parte central de la bomba. Por razones obvias, el modelo de exhibición no incluye las espoletas responsables de la dispersión del aerosol y la posterior detonación. Tampoco se muestra el relleno líquido de la bomba.

Al detonar, la bomba Gnev está diseñada para crear una nube inflamable de varios metros de diámetro. El radio de letalidad de una carga termobárica es significativamente mayor. Además, los cálculos estiman que la carcasa se fragmentará en 10 000 pedazos. Estos fragmentos pueden recorrer entre 800 y 1000 metros desde el punto de detonación.

Los desarrolladores informan que la nueva munición es totalmente compatible con los principales aviones tácticos de la Fuerza Aérea Turca. Se está considerando su uso en los cazabombarderos F-4 y F-16. Es probable que los futuros aviones que entren en servicio también puedan utilizar la munición Gazap.



Detonación de una bomba prototipo, vista desde arriba.

La bomba Mk 44 Gazap se demostró sin sección de cola ni equipo adicional. Con un estabilizador simple instalado, caerá en caída libre. No se descarta la posibilidad de instalar un dispositivo especial con un sistema de guiado que la convierta en una bomba guiada. En cualquier caso, la integración de la munición en el sistema de armamento de la aeronave debería ser sencilla.

Logros y resultados

El Instituto TÜBİTAK SAGE presentó con orgullo la bomba Mk 84 Gazap como el arma más potente de la Fuerza Aérea Turca. La presentación y la demostración inicial destacaron las soluciones innovadoras y las mejoras asociadas en su rendimiento clave en combate.

Sin duda, el complejo militar-industrial turco tiene motivos para estar orgulloso. Logró desarrollar una nueva clase de munición aire-aire, cuyo rendimiento demostró de inmediato

una eficacia excepcional. Por lo tanto, la valoración y el posicionamiento de la "Gnev" como la bomba turca más potente están plenamente justificados. Las bombas termobáricas siempre son más potentes que las municiones de alto explosivo del mismo calibre. Sin embargo, cabe señalar que este logro tiene un efecto limitado. La explosión de aire-combustible solo puede destruir un número limitado de objetivos, como personal en terreno abierto, vehículos sin protección, ciertos edificios, etc. Los vehículos blindados y otros objetos pueden resultar dañados, pero su destrucción total no está garantizada.

Es muy posible que el desarrollo de la carcasa fragmentable se deba precisamente a estas limitaciones. La gran cantidad de fragmentos debería aumentar el impacto general de la bomba sobre los objetivos y, además, compensar en cierta medida las limitaciones de la explosión volumétrica.


Comprobando el efecto de fragmentación. En primer plano se ven los escudos de protección contra la fragmentación.

El desarrollador afirma que la bomba de "acción combinada" resultante exhibe una gran potencia y destruye objetivos en un amplio radio. Estas afirmaciones están parcialmente respaldadas por grabaciones de vídeo publicadas de pruebas de campo. Sin embargo, los datos disponibles públicamente aún no permiten una evaluación completa del verdadero impacto de esta inusual solución de diseño.

No obstante, las perspectivas de la nueva munición y las consecuencias positivas de su desarrollo ya son evidentes. Gracias a los esfuerzos de TÜBİTAK SAGE, la Fuerza Aérea Turca pronto recibirá una nueva bomba aérea de gran calibre compatible con las aeronaves actuales y futuras.

La Gazap complementará las bombas de fragmentación de alto explosivo existentes y permitirá a las aeronaves tácticas llevar a cabo con eficacia una gama más amplia de misiones de combate. Dependiendo de la naturaleza del objetivo seleccionado y otros factores, la Fuerza Aérea podrá seleccionar la carga de municiones óptima, incluidas bombas termobáricas pesadas.

Turquía también podría intentar comercializar la bomba Mk 84 Gazap internacionalmente. El calibre común y la similitud con la munición estándar de la OTAN, así como la compatibilidad con los aviones de combate estadounidenses de producción en masa, proporcionarán ventajas competitivas.

De este modo, el complejo militar-industrial turco explora una nueva dirección y muestra resultados iniciales. Al hacerlo, ha establecido un récord personal y se ha granjeado motivos para el orgullo. Más adelante se revelará cómo se utilizará la nueva munición y los avances relacionados con ella.

lunes, 22 de junio de 2026

Lanza de reabastecimiento en vuelo

¡Una estación de servicio a 9.000 metros de altura! 




¿Cómo se consigue que los cazas y bombarderos pesados vuelen a través de océanos enteros sin aterrizar? ¡Llevándoles la gasolinera! El reabastecimiento aéreo es una de las maniobras más peligrosas y precisas de la aviación militar. El sistema de "pistola de reabastecimiento" es el método principal utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Un enorme avión cisterna baja un tubo rígido y telescópico (la pértiga) desde su cola. No se trata de un simple tubo colgante; ¡tiene unas diminutas alas llamadas "timones de profundidad"! Un operador de la pértiga, tumbado boca abajo en la parte trasera del avión cisterna, utiliza un joystick para "volar" la pértiga por el aire, dirigiendo con precisión la boquilla directamente a un pequeño receptáculo en la parte trasera del caza receptor, que vuela a pocos metros de distancia. Una vez acopladas, unas bombas gigantes transfieren miles de litros de combustible para aviones, altamente inflamable, en cuestión de minutos, ¡mientras ambos aviones vuelan a más de 640 kilómetros por hora! ¡Un solo error significa un desastre total!

domingo, 21 de junio de 2026

Aviones Argentinos: I.Ae.30 Pallavicino II

I.Ae.30 Pallavicino II






El I.Ae.30 Pallavicino II fue un prototipo argentino de bombardero ligero y avión de ataque a reacción, diseñado por Cesare Pallavicino como una evolución del programa I.Ae.30 Ñancú. A diferencia del caza monoplaza Pallavicino I, el Pallavicino II presentaba alas en flecha alargadas, una cola más cuadrada y una tripulación de dos personas: un piloto y un navegante (este último se ubicaría en la cabina acristalada o detrás del piloto, en una cabina sólida). Equipado con dos turborreactores Rolls-Royce Derwent, estaba diseñado para transportar cuatro cañones automáticos Hispano-Suiza de 20 mm, dos bombas internas de hasta 1000 kg cada una o veinte cohetes aire-tierra de 75 mm. El proyecto nunca pasó de la fase de diseño.

sábado, 20 de junio de 2026

Infografía: Entrenadores avanzados modernos

¡Preparando a los ases del mañana!





Volar un moderno caza furtivo de quinta generación requiere que los pilotos procesen enormes cantidades de datos mientras soportan fuerzas G extremas. Estos avanzados entrenadores de cazas de iniciación (LIFT) cierran la brecha entre las escuelas de vuelo básicas y los aviones de combate supersónicos. El Alenia Aermacchi M-346 Master italiano es un entrenador bimotor altamente ágil cuyo sistema de control de vuelo digital puede reprogramarse en pleno vuelo para imitar el manejo de varios cazas pesados. El KAI T-50 Golden Eagle surcoreano es una potencia supersónica desarrollada con Lockheed Martin, que utiliza un diseño de cabina tan similar al del F-16 y el F-35 que los pilotos pueden pasar instantáneamente a los escuadrones de primera línea. El Boeing T-7A Red Hawk estadounidense es el entrenador más nuevo de la Fuerza Aérea de los EE. UU., diseñado completamente en un entorno digital 3D para enseñar a los pilotos cómo manejar maniobras de alto ángulo de ataque y gestionar sensores de radar modernos. ¡El camino a la cabina de mando comienza aquí!

viernes, 19 de junio de 2026

Infografía: Cazas pesados

¡Cazas pesados bimotores!





El Lockheed P-38L Lightning estadounidense utilizaba un diseño único de doble fuselaje con motores Allison turboalimentados, montando todas sus ametralladoras en la góndola frontal para un disparo no sincronizado de alta precisión.

El Messerschmitt Me 410 "Hornisse" alemán era un bombardero-cazador polivalente y rápido. ¡Contaba con innovadoras barbetas laterales de ametralladoras controladas a distancia que el piloto podía apuntar mediante una mira óptica especializada en la cabina!

jueves, 18 de junio de 2026

WVRAAM: R-60 modernizado por Ucrania

R-60 modernizado





Especialistas ucranianos han probado con éxito una versión modernizada del misil aire-aire soviético R-60. La empresa ucraniana Centro de Programas de Tecnologías Innovadoras sustituyó los componentes electrónicos obsoletos por modernos componentes digitales, lo que mejoró significativamente la capacidad del sistema de guiado infrarrojo del misil para interceptar objetivos aéreos.

El misil R-60 modernizado está diseñado para armar los sistemas de misiles antiaéreos Dragon de fabricación ucraniana. Lanzado desde una plataforma terrestre, su alcance es de 6,5 km. El misil aire-aire R-60 se desarrolló en la década de 1960. Ucrania heredó importantes existencias de estos misiles tras la disolución de la URSS.

Esta modernización representa una solución práctica y rentable que revitaliza los arsenales de la era soviética. Al modernizar el misil R-60 para su lanzamiento desde tierra dentro del sistema Dragon, Ucrania está fortaleciendo rápidamente sus capacidades de defensa aérea de corto alcance contra drones y aeronaves rusas de vuelo bajo, sin necesidad de desarrollar misiles completamente nuevos desde cero. Este enfoque demuestra un uso eficiente de los recursos disponibles y un gran ingenio tecnológico.