Arjun (tanque)


El Arjun ( Devanagari : अर्जुन , pronunciado  [ɐɽˈdʑʊn] en sánscrito clásico ) es un tanque de batalla principal indio de tercera generación desarrollado por el Establecimiento de Investigación y Desarrollo de Vehículos de Combate (CVRDE) de la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), para el Ejército de la India . [20] [21] El tanque lleva el nombre de Arjun , el príncipe arquero que es el protagonista principal de la epopeya india Mahabharata .

El tanque de batalla principal Arjun entró en servicio con el Ejército de la India en 2004. [22] El primer regimiento de Arjun se formó en 2009, el 43º Regimiento Blindado del Ejército de la India fue el primero en recibir los tanques de batalla principales de Arjun. [22] [23]

El Arjun cuenta con un cañón principal estriado de 120 mm con munición de sable desechable estabilizada con aletas perforantes desarrollada en el país , una ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm y una ametralladora NSVT de 12,7 mm. Está propulsado por un solo motor diesel MTU multicombustible con una potencia de 1.400 hp y puede alcanzar una velocidad máxima de 70 km / h (43 mph) y una velocidad de campo a través de 40 km / h (25 mph). Tiene una tripulación de cuatro hombres: comandante, artillero, cargador y conductor.

Primero en 2010 y posteriormente en 2013, el Ejército de la India llevó a cabo pruebas comparativas en el desierto de Thar de Rajasthan, enfrentando al Arjun MK1 recién instalado contra los tanques T-90 de primera línea del Ejército de la India, en los que, según los informes, el Arjun ha exhibido un mejor desempeño. en precisión y movilidad. [24] [25] El sistema de control de fuego (FCS) desarrollado originalmente para el tanque de batalla principal Arjun ha sido integrado en los tanques T-90 construidos bajo transferencia de tecnología (ToT) en India por la Fábrica de Vehículos Pesados (HVF) en Avadi. [26] El 9 de agosto de 2010, el Ejército mostró interés en realizar un pedido de 124 tanques Arjun Mk.2 además de los 124 Mk.1 pedidos anteriormente. [2] [27] [28] [29]

Planificación y desarrollo

El DRDO, con su Establecimiento de Investigación y Desarrollo de Vehículos de Combate (CVRDE) como laboratorio principal, tuvo la tarea de desarrollar el casco, blindaje, torreta, tren de rodaje y cañón para el tanque, con la unidad motriz importada. [30]

Aunque el desarrollo del tanque comenzó en 1972 por CVRDE , no fue hasta 1996 que el gobierno indio decidió producir en masa el tanque en las instalaciones de producción de Indian Ordnance Factory en Avadi . [31] [32]

Cuando fue aceptado por primera vez para el servicio en el ejército, Arjun se basó en gran medida en componentes y tecnología extranjeros. Inicialmente, se importaba cerca del 50% de los componentes del tanque, que incluían el motor, la transmisión, el cañón de la pistola, las orugas y el sistema de control de incendios. [33] Sin embargo, casi todos estos sistemas han sido reemplazados desde entonces por sistemas autóctonos o están siendo suministrados por empresas indias. [34] [35] Comentarios recientes de fuentes del Ejército indican que el T-90S ruso formará el pilar de su fuerza futura, a pesar de los problemas de rendimiento del tanque en climas cálidos.

El proyecto Arjun experimentó graves sobrecostos presupuestarios y retrasos repetidos que resultaron en un tiempo de desarrollo de más de 37 años. Un factor de complicación fue que los avances en la tecnología y el entorno de amenazas en los años intermedios llevaron a múltiples revisiones de los requisitos por parte del Ejército. Mientras que el gobierno sancionó 15,5 crore (equivalente a 374 crore o US $ 52,4 millones en 2019) para el diseño inicial en mayo de 1974, [30] en 1995, DRDO había gastado 300 crore (equivalente a 14 mil millones o US $ 201,7 millones en 2019) en desarrollo debido a los requisitos cambiantes y los aumentos de los costos inflacionarios. [36]

Sin embargo, DRDO logró salvar más de varias décadas de brecha tecnológica en la producción de un tanque de Generación III a un costo de desarrollo más bajo que el de otros países.

Producción y despliegue

El ejército de la India ordenó 124 Arjuns en 2010, [37] A un costo estimado de US $ 471,2 millones. [1]

Las primeras versiones de desarrollo del Arjun estaban en poder del 43 Regimiento Blindado que se mostró en exhibición en el Desfile del Día de la República de 2001. [38] El primer lote de 16 tanques Arjun de la versión de producción se recibió en 2004 [22] y se proporcionaron como un escuadrón al 43 Regimiento Blindado. [39] El regimiento se hizo más tarde hasta 45 tanques el 25 de mayo de 2009, lo que lo convirtió en el primer regimiento de Arjun del ejército indio . [22] [40] Se han entregado más de 100 tanques al ejército indio en junio de 2011. [41]

El último regimiento completamente equipado por el tanque Arjun es el 75 Regimiento Blindado, que fue el último regimiento del Ejército de la India en contener el tanque T-55 . El Ministerio de Defensa (MoD) concluyó las negociaciones con la Junta de Fábrica de Artillería (OFB) para la unidad 118 de Arjun Mk.1A para el Cuerpo Blindado del Ejército de la India en una cantidad estimada de ₹ 6,600 crore (US $ 888,7 millones) con el orden de intención que probablemente se lleve a cabo en cualquier momento que también incluirá un paquete de ingeniería y soporte de dos años con mantenimiento, repuestos y entrenamiento en simulador para los miembros de la tripulación.

La entrega del primer Arjun Mk.1A comenzará 30 meses después de la firma del contrato con las 118 unidades que se entregarán en un plazo de cuatro a cinco años. [42] El Ministerio de Defensa ha autorizado la inducción de 118 Arjun Mark 1A a un costo de 8.400 millones de rupias a partir del 12 de febrero de 2021. [43]

Actualizaciones

Arjun MBT se somete a modificaciones y mejoras propuestas para la variante Mk.2 en la fábrica de vehículos pesados .

Como parte de la mejora de Arjun a la variante Mark 2, DRDO continúa desarrollando nuevos sistemas de tecnología para MBT Arjun, para mejorar el rendimiento en áreas como la localización, el seguimiento y la destrucción automáticos de objetivos. [44] La variante Arjun Mk.2 se está desarrollando en coordinación con la participación del Ejército de la India y contará con varias modificaciones que está buscando. [6]

DRDO ha desarrollado el Tank Urban Survival Kit, que es una serie de mejoras del Arjun destinadas a mejorar la capacidad de lucha en entornos urbanos, que incluye ayudas defensivas como advertencia láser, bloqueador de infrarrojos y sistema de granadas de humo en aerosol . [45] [46]

CVRDE ha desarrollado simuladores de tanques . [44] MBT Arjun Simulator comprende un simulador de conducción y un simulador de torreta que se están desarrollando para el entrenamiento a nivel de tropas. [47]

DRDO desarrolló un Sistema de Control de Advertencias Láser (LWCS) en cooperación con Elbit Limited de Israel para ser equipado en el Arjun a nivel de regimiento. LWCS incluye las ayudas defensivas mencionadas y ayudará a reducir las firmas del tanque en el campo de batalla y mejorar su capacidad de supervivencia.

DRDO también está desarrollando conjuntamente la tecnología Mobile Camouflaging System (MCS) junto con un fabricante de defensa del sector privado con sede en Gurgaon, Barracuda Camouflaging Limited. El MCS ha sido desarrollado por DRDO para ayudar al tanque a reducir la amenaza de interferencia de todo tipo de sensores y municiones inteligentes del enemigo en los sistemas del tanque. [ cita requerida ]

La actualización también incluye un nuevo motor mejorado de 1500 hp. [48] [49] También se está desarrollando una ronda anti-helicópteros. [31]

Armamento

Sistema de armas de control remoto Arjun Mk.2

Arjun, armado con un cañón estriado de 120 mm, es capaz de disparar proyectiles APFSDS ( penetrador de energía cinética ), HE , HEAT, proyectiles High Explosive Squash Head ( HESH ), proyectiles Penetration-Cum-Blast (PCB), proyectiles termobáricos (TB) a razón de 6 a 8 rondas por minuto. El Arjun también puede disparar el misil LAHAT semiactivo, guiado por láser y lanzado por pistola, desarrollado por Israel , que está diseñado para derrotar tanto a los blindados enemigos como a los helicópteros de combate enemigos.

Además, el Arjun está armado con una ametralladora AA de 12,7 mm y una ametralladora coaxial de 7,62 mm . [50] El Arjun puede transportar 39 rondas en botes especiales a prueba de explosiones con paneles de explosión.

El Arjun usa un cargador manual y tiene un tripulante para recargar el arma.

Cañón estriado principal de 120 mm

Cañón estriado de 120 mm del tanque Arjun

El Arjun está equipado con un cañón estriado de 120 mm que puede disparar una variedad de rondas, incluidos ATGM, con un alto nivel de precisión. El arma tiene una vida útil efectiva de 500 cargas efectivas completas en comparación con 250 cargas efectivas completas de los tanques T-72 y T-90 del ejército indio. [51] Durante los rastros, se encontró que el arma era muy precisa al golpear un 1 mx 1 m a una distancia de 1,5 km. Se encontró que el arma era muy efectiva y precisa con la munición de penetración y explosión y termobárica.

Munición APFSDS

El Arjun está equipado con una ronda APFSDS de aleación de tungsteno autóctona que tiene una penetración de 500 mm de RHA. [1]

Munición de penetración y explosión (PCB) y termobárica (TB)

Ronda de PCB del tanque Arjun

Las municiones de penetración y explosión (PCB) y termobáricas (TB) han sido diseñadas especialmente para el tanque Arjun por los laboratorios DRDO con sede en Pune, a saber, el Establecimiento de Investigación y Desarrollo de Armamento (ARDE) y el Laboratorio de Investigación de Materiales de Alta Energía (HEMRL). Relativamente baratos de fabricar y mantener, estos proyectiles proporcionan un rendimiento superior a las rondas HESH y HEAT convencionales.

El proyectil de PCB penetra la capa protectora del objetivo seguido de una explosión interna que causa daños colaterales al enemigo. Tiene un fusible electromecánico que funciona solo después de detectar el impacto con un retraso predeterminado. El proyectil de PCB tiene la capacidad letal de penetrar una pared de hormigón armado de más de 500 mm de espesor a un alcance superior a 1,5 km, y es muy eficaz contra objetivos endurecidos y blindados. [52]

El proyectil TB, cuando golpea un objetivo, produce una sobrepresión y energía térmica durante unos cientos de milisegundos, lo que causa daños colaterales a las estructuras fortificadas enemigas como búnkeres y edificios. Es adecuado para la guerra urbana y ha sido diseñado para atacar objetivos de piel blanda y objetivos blindados. [53]

Durante el desarrollo, estas variedades de munición se evaluaron exhaustivamente contra diferentes objetivos simulados: tanques, placas de blindaje, estructuras de hormigón y fortificaciones. Las pruebas se llevaron a cabo en conjunto con el Ejército y tenían como objetivo demostrar la efectividad de la munición en un tanque abandonado equipado con instrumentación para medir los choques, la presión de explosión y la temperatura en varios lugares y un sistema de imágenes avanzado. [54] [55] Durante las pruebas, se demostró que ambas rondas eran efectivas contra objetivos blindados y fortificados. [53] El proyectil [ ¿cuál? ] también tuvo una precisión notable al atacar objetivos de más de 1 m × 1 m (3 pies 3 pulgadas × 3 pies 3 pulgadas) de sección transversal. [ cita requerida ]

ATGM

Aunque se planeó que el Arjun estuviera equipado con el misil israelí LAHAT, los planes para instalarlo en el tanque se abandonaron más tarde; el misil tiene un alcance efectivo de 6.000 metros, pero no pudo cumplir con los requisitos del ejército indio de atacar objetivos a menos de 1.200 metros.

Se desarrolló un ATGM indígena llamado SAMHO para cumplir con los requisitos del ejército. DRDO completó el estudio de viabilidad en 2004 y comenzó a desarrollar SAMHO en 2014 como parte del Programa de Desarrollo de Misiles Lanzados por Cañón para reemplazar LAHAT que se puede lanzar desde múltiples plataformas y mitigar el rango mínimo de participación de 1200 metros. SAMHO o Semi-Active Mission Homing ha sido desarrollado por ARDE en colaboración con HEMRL y el Establecimiento de Investigación y Desarrollo de Instrumentos (IRDE). Cubre 4 km de alcance y utiliza ojivas antitanque altamente explosivas de carga en tándem que son capaces de destruir la protección de blindaje reactivo explosivo . SAMHO utiliza la orientación láser semiactiva como guía y puede destruir helicópteros de vuelo bajo y estructuras de puntos endurecidas. El SAMHO ATGM es una de las características de actualización clave para Arjun Mark 1A. [56] [57] [58] [59]

El 23 de septiembre de 2020, bajo pruebas de evaluación técnica para el Ejército de la India, DRDO probó con éxito SAMHO ATGM desde Arjun MBT en KK Ranges, Armored Corps Center and School (ACC & S), Ahmednagar. [60] El 1 de octubre de 2020, se realizó la segunda prueba exitosa de SAMHO ATGM que puede cubrir una distancia objetivo de 1,5 km a 5 km. [61]

Navegación y control de incendios

Simulador de artillería de Arjun

El sistema de control de incendios computarizado a bordo de Arjun ha sido desarrollado conjuntamente por DRDO con la empresa israelí Elbit . [62] El sistema de control de incendios está estabilizado en dos ejes, y con una probabilidad de impacto extremadamente alta (los criterios de diseño exigen un Pk superior a 0,9 ) reemplaza a uno analógico anterior, que tenía problemas debido a su incapacidad para funcionar bajo el duro desierto. condiciones. [32] La vista de día combinada de Bharat Electronics Limited (BEL) y la cámara termográfica (anteriormente de Sagem, ahora se informa que es de El-Op) constituyen la vista principal del artillero. La vista principal del comandante es una cámara de imágenes térmicas de tercera generación y el artillero tiene una cámara de imágenes térmicas de segunda generación que le da al cazador de tanques la capacidad de matar durante la noche. El tanque tiene un telémetro láser que tiene un alcance máximo de 10 km. [2]

El primer lote de tanques de los 124 pedidos por el Ejército tendrá un Sagem FCS totalmente digital, mientras que el segundo bloque tendrá la unidad BEL , que se utilizará para todas las unidades a partir de entonces.

La propia vista panorámica estabilizada del comandante le permite atacar objetivos y / o entregárselos al artillero. Tiene una vista panorámica con la estación del comandante equipada con ocho periscopios para visión de 360 ​​°. El visor térmico independiente del comandante, la estación de armas, el equipo de navegación de posición y un conjunto completo de controles y pantallas se han conectado mediante un bus de datos digital para mejorar el sistema de control de incendios. [63]

El Arjun tiene una unidad de potencia auxiliar para operar sistemas de armas en modo de vigilancia silenciosa también. [31] [64] [65]

El sistema de control de fuego avanzado (AFCS) está vinculado a un sistema de radar de banda milimétrica, telémetro láser y designador, sensor de viento cruzado, infrarrojos, sistemas de observación y sensores, comando en tiempo real, activación de objetivos fuera del rango de visión y sensores de radiómetro en Junta.

Arjun también está equipado con un sistema avanzado de contramedidas de advertencia láser (ALWCS) para el sistema de control de incendios, desarrollado conjuntamente con Elbit Systems Limited de Israel. El sistema consta de cuatro receptores de advertencia láser (LWR) para el nuevo sistema de control de incendios que permite al Arjun derribar helicópteros. El ALWCS se ha integrado en Arjun MBT y se han realizado pruebas. [47] [66]

El Sistema Integrado de Gestión del Campo de Batalla (IBMS) de Arjun, un sistema de gestión del campo de batalla de última generación , incorporado a Arjun, desarrollado conjuntamente por DRDO y Elbit, le permite conectarse en red con otras unidades de combate.

También incorpora sistemas de navegación basados ​​en GPS / INS y sofisticadas radios de salto de frecuencia . [67] En una operación de búsqueda y combate, varios tanques Arjun pueden monitorear a un oponente y sus movimientos, e intentar eliminarlo en una persecución o emboscada. [31] [64] [65]

Proteccion

Armadura

El Arjun utiliza acero DMR-1700 altamente endurecido en lugar del acero RHA normal que se usa en la mayoría de los tanques como placa base. El DMR-1700, que fue desarrollado por el Laboratorio de Investigación Metalúrgica de Defensa , Hyderabad ha mostrado más ventajas en comparación con el acero RHA como un menor peso y más resistencia a la corrosión.De la prueba balística se ve que el acero DMR-1700 exhibe un rendimiento balístico mejorado de aproximadamente un 25 por ciento contra municiones de 7.62 AP y un 20 por ciento contra rondas de sabot de descarte estabilizadas con aletas perforantes de varilla larga en comparación con el acero RHA y también poseen fácil soldabilidad y la mitad del costo del acero RHA. [3]

La torreta y el glacis están protegidos con una armadura compuesta modular "Kanchan" ( "oro" ), que deriva su nombre de Kanchan Bagh, Hyderabad , donde se encuentra el Laboratorio de Investigación Metalúrgica de Defensa (DMRL). [68] Kanchan se fabrica intercalando paneles compuestos entre Armadura homogénea enrollada (RHA). Esto ayuda a derrotar a las rondas APFDS y HEAT.

Las pruebas realizadas en 2000 demostraron la capacidad de la armadura Kanchan para proteger el tanque, incluso cuando un T-72 lo golpea a quemarropa . También demostró la capacidad de derrotar a las rondas HESH y APFSDS , que incluyen rondas APFSDS israelíes. [68] El tanque tiene protección NBC y un sistema automático de detección y extinción de incendios para una mayor protección y supervivencia de la tripulación. [69]

La variante Arjun Mk.2 tiene un nuevo diseño de panal de armadura reactiva no explosiva y no energética (NERA), equipo de protección nuclear, biológica y química (NBC), barrido de minas y un sistema automático de extinción de incendios. [70]

Protección activa y pasiva:

Arjun está equipado con un sistema de camuflaje móvil que ha sido desarrollado e integrado en el diseño de Arjun como parte del proyecto 'Desarrollo del sistema de ayudas defensivas' desarrollado en colaboración con Barracuda Camouflage Ltd., para reducir la firma del vehículo asegurando una disminución en la detección por infrarrojos. térmicos y de radar y todos los sensores conocidos y municiones inteligentes. Las mejoras previstas incluyen "deslumbrantes" electroópticos / infrarrojos. [47]

Un sistema de radar de banda milimétrica montado en la torreta es capaz de operar como un sistema de advertencia de aproximación de misiles (MAWS) y está equipado con un receptor de advertencia de radar (RWR) y un bloqueador de radar. El tanque también está equipado con un bloqueador de infrarrojos (IR). [71]

Arjun mk.1A está equipado con un sistema avanzado de contramedidas de advertencia láser (ALWCS) para el sistema de control de incendios, desarrollado conjuntamente con Elbit Systems Limited de Israel. [71]

Receptor de advertencia láser

El sistema consta de cuatro receptores de advertencia láser (LWR) que todos los cojinetes alertan al tanque cuando es apuntado por un telémetro láser (el receptor de advertencia láser evita que el enemigo obtenga los datos de distancia entre el tanque, lo que disminuye la posibilidad de ser alcanzado por un telémetro láser). ATGM o por un tanque enemigo). Cuando el sistema es señalado por un telémetro láser o una artillería guiada por láser, automáticamente despliega granadas de humo en aerosol que bloquean el láser y evitan que el tanque sea golpeado. [71]

El Arjun tiene compartimientos de municiones con cartuchos separados con persianas individuales para almacenar las municiones (similar al tanque Merkava ) y el Arjun tiene paneles de explosión que reducen la alta presión creada por un fuego de municiones. [70]

Soplar los paneles del tanque Arjun

El Arjun está equipado con un sistema instantáneo de extinción de incendios y explosiones. Fue desarrollado por Center for Fire, Explosive and Environment Safety . El desarrollo autóctono de este sistema se considera un gran avance en el campo de la protección contra incendios / explosiones de este tanque. Este sistema, junto con los contenedores de municiones con cartuchos, hace que el tanque sea menos vulnerable al fuego de municiones dentro del compartimiento de la tripulación. El sistema es capaz de suprimir el fuego / explosión de combustible de hidrocarburo resultante de un impacto enemigo en el tanque o debido a cualquier mal funcionamiento del motor, transmisión o cualquier cortocircuito eléctrico. El sistema se basa en detectores de infrarrojos para la detección de fuego / explosión en el compartimento de la tripulación del tanque de batalla y un detector térmico lineal de tipo continuo conocido popularmente como cable de fuego para el compartimento del motor. El halón-1301 se ha empleado como medio de extinción de incendios. El sistema es capaz de detectar y suprimir el fuego / explosión de combustible de hidrocarburo en el compartimiento de la tripulación en 200 milisegundos y en el compartimiento del motor en 15 segundos, lo que mejora las posibilidades de supervivencia de la tripulación y la efectividad del tanque en la batalla. [72]

También se está desarrollando un sistema de protección activa basado en hard kill que tendrá una cobertura de 360 ​​y puede atacar amenazas hasta una distancia de 150M. [4]

Movilidad

El primer ministro Narendra Modi cabalga en Arjun Mk.1 en Longewala en Jaisalmer

El motor y la transmisión son proporcionados por las empresas alemanas MTU y Renk respectivamente. [73] El motor refrigerado por agua genera 1.400 hp y está integrado con un turbocompresor indio y una caja de cambios de tren epicicloidal con cuatro marchas hacia adelante y dos hacia atrás. [74] Se está probando una transmisión local y se prevé que finalmente reemplace la unidad suministrada por Renk . [73] El paquete de enfriamiento ha sido diseñado para operaciones en el desierto.

Las orugas que suministraba la empresa alemana Diehl ahora son fabricadas de forma autóctona por Larsen & Toubro . [73]

El Arjun tiene una presión sobre el suelo más baja que los más ligeros T-72 y T-90, a pesar de ser más pesados, debido a su diseño. [73]

El Arjun cuenta con una suspensión hidroneumática [75] que es más avanzada que otros MBT que tienen una barra de torsión o sistemas de suspensión de resortes helicoidales. [76] Esto, junto con el sistema de estabilización y control de fuego del Arjun, le permite al tanque una excelente probabilidad de primer impacto contra objetivos en movimiento mientras está en movimiento. [75] Su comodidad de conducción es muy elogiada. [75] En el lado negativo, es un sistema más costoso y de mantenimiento más intensivo, a pesar de ser más capaz que los sistemas de suspensión de barra de torsión más simples y baratos que se usan en muchos tanques. [77]

Durante las pruebas, el Arjun mostró su capacidad de vadeo, conduciendo bajo 1.8 metros de agua durante 20 minutos. [78]

Se está desarrollando un nuevo motor de 1500 hp y un sistema de transmisión automática que eventualmente reemplazará el motor actual y el sistema de transmisión que se estaban importando de Alemania. Se ha asignado una asignación presupuestaria de 400 millones (US $ 5,6 millones) para el proyecto, que se espera que esté terminado en cinco años. [79]

Arjun MBT Mk.1 sometido a prueba de choque en pista en el establecimiento de investigación y desarrollo de vehículos de combate

En 1988-1989, dos prototipos se sometieron a pruebas automotrices, que revelaron importantes deficiencias en la movilidad, el motor y la transmisión. [80]

Se encontró que los prototipos que se sometieron a extensas pruebas de movilidad y armamento en 1996 y 1997 se desempeñaron por debajo de los estándares aceptables y deficientes debido al sistema de control de incendios, motor y sistema de transmisión importados que no funcionaron en el abrasador desierto de Rajasthan. [80]

El Arjun enfrentó problemas persistentes de sobrecalentamiento del sistema de control de fuego importado (FCS), el sistema de suspensión, la mira principal integrada del artillero, que incluye una cámara termográfica y un telémetro láser, que se volvieron erráticos e inútiles por la temperatura interna máxima anormalmente alta. de más de 55 ° C en la India. Todos los principales sistemas importados fueron reemplazados por sistemas modificados / construidos bajo licencia que se ajustaban perfectamente a los requisitos establecidos por el ejército.

El mayor general HM Singh, director a cargo del juicio y la evaluación, dijo que el informe del ensayo de campo del usuario había certificado la precisión y consistencia del sistema de armas. [81] [82] [83] [84]

Sin embargo, el ejército encontró algunos defectos menores y agregó nuevos requisitos en el tanque y sugirió al DRDO que construyera un nuevo tanque basado en el Arjun. Esto finalmente condujo al desarrollo de Arjun Mk.2, una versión avanzada del Arjun MBT [85 ] . [86] [87]

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Arjun MBT Mk.1 que demuestra una capacidad de dirección neutral de 360 ​​grados

El ejército indio llevó a cabo un ensayo comparativo en marzo de 2010, en el que el Arjun se enfrentó al T-90. La prueba enfrentó a un escuadrón de Arjuns contra un número igual de T-90. A cada escuadrón se le asignaron tres tareas tácticas; cada uno involucró conducir a través de 50 kilómetros de terreno desértico y luego disparar a un conjunto de objetivos. Cada tanque tenía que disparar al menos diez rondas, estacionarias y en movimiento, y cada impacto se registraba cuidadosamente. En total, cada tanque recorrió 150 km y disparó entre 30 y 50 rondas. Las pruebas también comprobaron la capacidad de los tanques para atravesar canales de agua de 1,5 a 1,8 metros de profundidad. [88]

Un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa informó que el Arjun demostró un excelente rendimiento en diversas circunstancias, como conducir a campo traviesa sobre dunas de arena escarpadas, detectar, observar y atacar rápidamente objetivos, golpear objetivos con precisión, tanto estacionarios como en movimiento, con una precisión milimétrica. Mostró una capacidad de adquisición de objetivos precisa y rápida durante el día y la noche en todo tipo de clima y el tiempo de reacción más corto posible durante los enfrentamientos de combate, que es aproximadamente el mismo nivel que el T-90 ruso, si no mejor. [88] [89]

El Cuerpo Blindado del Ejército de la India ha autorizado y ordenado el Arjun Mk.1A actualizado después de completar con éxito las pruebas de integración final realizadas en 2019 en Rajasthan . Viene con 72 mejoras sobre Arjun Mk.1 con 14 actualizaciones importantes. Arjun Mk.1A se está produciendo en masa en la fábrica de vehículos pesados .

Durante las operaciones iniciales, el Arjun sufrió importantes desafíos operativos debido a la falta de repuestos importados. [90]

En 2017 se informó que el DRDO había recibido los repuestos importados necesarios para reparar las fallas que habían puesto a tierra al 75% de la flota. [91]

Ceremonia de inducción de Arjun MK-1A MBT en CVRDE , Avadi el 14 de febrero de 2021
Arjun Mark 1 Alpha
  • Arjun Mk.1A : (anteriormente conocido como Arjun MK2) Una variante mejorada de 68 toneladas de Arjun Mark 1, específicamente solicitada por el Ejército de la India para una mejor potencia de fuego, protección, mejor distribución del peso y movilidad. Algunas de las principales actualizaciones son la estación de armas a control remoto (RCWS), la vista principal del artillero mejorada (GMS) integrada con el seguimiento automático de objetivos (ATT), todos conectados a un sistema de control de fuego computarizado que mejora la capacidad de matar en la primera ronda que garantiza un combate preciso incluso bajo condiciones adversas, vista panorámica (CPS Mark II) cámara termográfica no refrigerada integrada y cámara de visión nocturna con miras binoculares, telémetro láser para una capacidad avanzada de cazador asesino, arado de mina de ancho de vía (TWMP), contenedor de municiones en contenedor con obturador individual (CABIS) Advertencia de láser y contramedidas del sistema (LWCMS), anti- infrarrojo / anti imágenes térmicas pinturas, avanzado sistema de navegación terrestre, más potente capacidad de 8,5 kW unidad de potencia auxiliar (APU) y un sistema de comunicación mejorado capaz de transmitir datos en tiempo real. El casco y la torreta de Arjun Mk.1A se han modificado para dar una silueta más baja que dificulta la detección, mientras que también es compatible con las municiones Thermo-Baric (TB) y Penetration-cum-Blast (PCB) recientemente desarrolladas . El misil guiado lanzado por cañón desarrollado por DRDO que reemplazará al LAHAT se integrará con Arjun Mk.1A después de que comience a desplegarse desde la línea de producción. Para mejorar la movilidad debido al aumento adicional de peso, se ha desarrollado un sistema de tren de rodaje avanzado (ARGS) y el sistema de suspensión hidroneumática se ha rediseñado por completo para mejorar la agilidad. El número de componentes importados fabricados en el extranjero también se redujo del 63 al 54 por ciento. [92] [93]
  • Bhim SPH : Una variante de obús autopropulsado de 155 mm del Arjun ha sido prototipada al instalar latorretasudafricana Denel T6, que viene con el obús G5 al chasis Arjun. Este proyecto se ha retrasado porque Denel se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción en la India y, por lo tanto, el Ministerio de Defensa de la India ha suspendido el Bhim.
  • Catapulta de 130 mm : El ejército indio quiere colocar el sistema de catapulta de 130 mm en el chasis Arjun. Las pruebas concluyeron con éxito y también se encontró que el nuevo sistema funcionó mejor que el M-46 Catapult en el chasis Vijayata en términos de movilidad y la capacidad de absorber impactos durante el disparo de rondas cargadas. El sistema también está equipado con sistemas de visión nocturna y sistemas de extinción de incendios disponibles en el Arjun. El Ejército de la India realizará un pedido de 40 sistemas. [94] [95]
Modelo de Bridge Layer Tank (BLT) basado en chasis Arjun
  • El DRDO también ha mostrado Bridge Layer Tank (BLT) basado en el chasis Arjun. [96] Desarrollada en cooperación con la industria india, esta capa de puente se considera superior a las unidades basadas en T-72, ya que puede manejar una carga mayor y utiliza un método de tendido de puentes de "tipo tijera", que no eleva el puente en el aire, y por tanto hacerlo visible desde lejos. El R&DE (E) hizo esto reemplazando el cañón y la torreta del tanque con el lanzador de puente. El puente está en voladizo sobre o cruzando ríos para cubrir una distancia de 26 m con un ancho de 4 m. El BLT-Arjun lleva dos mitades de un puente. En un espacio húmedo o seco, el lanzador desliza las dos partes y las acopla entre sí de tal manera que el extremo más alejado de la segunda mitad toca la otra orilla. El BLT luego cruza el puente, se da la vuelta, recupera el puente después de desacoplar sus dos mitades, lo dobla y está listo para moverse con la columna blindada. [97]
  • También se supone que el Vehículo Blindado de Ingeniería (AEV) basado en el Arjun está en desarrollo, ya que la inducción de Arjun requerirá unidades de una relación potencia-peso similar o lo suficientemente potentes para remolcarlo o recuperarlo en el campo de batalla. [98]
  • Tank EX : Se han construido prototipos para un nuevo tanque obtenido al acoplar un chasis T-72 y una torreta Arjun.

El Arjun Mark-1A (anteriormente conocido como Arjun MK2) es un tanque avanzado de tercera generación desarrollado a partir del Arjun MK1. [99] [ cita requerida ] Su desarrollo se completó en 2 años debido a la experiencia obtenida en el desarrollo de la primera versión. [100] Ha superado al T-90 durante las pruebas comparativas. [101]

Con respecto a los juicios, un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa informó: "Después de muchos años de juicios y tribulaciones, ahora ha demostrado su valía por su excelente desempeño en diversas circunstancias, como conducir a campo traviesa sobre dunas de arena escarpadas, detectar, observar y rápidamente atacar objetivos, golpear con precisión objetivos tanto estacionarios como en movimiento, con una precisión precisa. Su poder de fuego superior se basa en una capacidad de adquisición de objetivos precisa y rápida durante el día y la noche en todo tipo de clima y el tiempo de reacción más corto posible durante los enfrentamientos de combate ". El sistema de control de fuego del nuevo tanque tiene una probabilidad de impacto superior al 90% cuando se dispara en movimiento. El nuevo tanque también tiene sistemas de comunicación mejorados y un nuevo sistema de navegación. [102]

Arjun Mk1-A tiene un total de 93 actualizaciones, incluidas 13 mejoras importantes. Las principales mejoras son la capacidad de disparo de misiles contra objetivos de largo alcance, vista panorámica con visión nocturna para atacar objetivos de manera efectiva durante la noche, contenedorización de las municiones, penetración mejorada del arma principal, tipos de munición adicionales, blindaje reactivo explosivo, un arma avanzada de defensa aérea para activar helicópteros, un arado de minas, un avanzado sistema de navegación terrestre y un sistema de advertencia que puede disparar granadas de humo para confundir la guía láser. [103]

Otras actualizaciones son una unidad de potencia auxiliar mejorada que proporciona 8.5 kW (desde 4.5 kW) y un cañón de pistola mejorado, [104] cambios en la vista panorámica del comandante con LRF seguro para los ojos, capacidad de visión nocturna que incluye una para el conductor, arnés de control digital, nuevo mando final, oruga y piñón. [105]

El Arjun Mk1A tiene un avanzado sistema de suspensión hidroneumática que proporciona muy buen confort a la tripulación. Arjun Mk.2 también está equipado con una unidad de potencia auxiliar que alimenta todos los sistemas cuando el motor principal está apagado. [102]

La nueva variante posee capacidades superiores de disparo de misiles y puede disparar misiles con precisión hasta un alcance de 2.000 metros. [106] [107] La última prueba consistió en un misil desarrollado localmente que demostró el blanco alcanzado a una distancia de 5.000 metros.

El casco y la torreta del tanque Arjun se han modificado para alcanzar el peso objetivo de aproximadamente 55 toneladas entre 59 y 64 toneladas. Elbit está ayudando a mejorar su potencia de fuego y capacidad de supervivencia en el campo de batalla e Israel Military Industries está ayudando a aumentar la movilidad del Arjun Mk.1A, rediseñar su torreta y casco y mejorar sus procesos de línea de producción.

Los niveles de protección aumentan mediante el uso de la armadura Kanchan mejorada, junto con los módulos de armadura reactiva explosiva desarrollados localmente en la torreta. [ cita requerida ]

El tanque se sometió a pruebas de desarrollo en 2012, en el campo de tiro de campo de Pokhran de Rajasthan, que continuó durante dos meses con el enfoque en 19 parámetros. DRDO comenzó a preparar la línea de producción para la fabricación de 124 tanques Arjun Mk.2 para el ejército indio después del éxito de estas pruebas.

La vista nocturna de imágenes térmicas del comandante del tanque, la operación del tanque en modo "cazador-asesino", la capacidad de disparo de misiles del tanque desde su arma principal y un sistema de advertencia y contramedidas de misiles láser fueron algunas de las mejoras cruciales que se probarán. [108]

La versión Mark-II completó la mayoría de las pruebas de usuario en 2012 y 2013 y mostró un rendimiento impresionante. Las nuevas características del Arjun Mk.1A recibieron respuestas favorables [109] [110]

En agosto de 2014, el Consejo de Adquisición de Defensa de Apex (DAC) renovó una autorización de ₹ 6,600  crore para 118 tanques Arjun Mark II. El gobierno de la Alianza Progresista Unida (UPA) ya había autorizado 118 Arjun Mk.1A. Esa autorización había expirado porque el ejército ha estado evaluando el prototipo de tanque durante dos años.

La renovación permite que el ejército pida los tanques a la fábrica de vehículos pesados, Avadi, cuando se completen las pruebas. Se amplió el apoyo al proyecto del tanque Arjun mediante la autorización de 40 cañones de artillería autopropulsados, por un valor de 820 millones de rupias. Este sistema de cañones, denominado "catapulta", consiste en un cañón de 130 milímetros montado en un chasis de tanque Arjun, lo que le permite mantenerse al día con las columnas de tanques y proporcionarles apoyo de fuego en la batalla. [111]

  • Arjun Mk.2 con arados para minas en DefExpo 2014.

  • Torreta Arjun Mk.2 (frontal).

  • Arjun Mk.2 (lateral).

  • Depósito de combustible y motor Arjun Mk.2 (trasero).

  • Demostración de Arjun Mk.2 en DefExpo 2016.

Future MBT (FMBT) fue originalmente un nuevo diseño de tanque que se iba a desarrollar desde cero para la inducción en 2025 y más allá. El FMBT y el programa se centrarían en la reducción de peso en el diseño y sería un tanque más ligero de 50 toneladas. [112] [113]

El FMBT fue autorizado para la fase de desarrollo tecnológico por el comité permanente de defensa en 2020. El DRDO ha solicitado fondos adicionales de 5000 millones de rupias para el proyecto FMBT. El FMBT espera los Requisitos Cualitativos Preliminares del Personal (PSQR) del ejército, que son cruciales para el diseño y desarrollo del tanque y para aprobar el proyecto. [114] [115]

Uno de los conceptos de FMBT revelados por el Dr. Avinash Chander (SA a RM) es explorar la posibilidad de un tanque de menos de 50 toneladas con una tripulación de 2 hombres con una protección de blindaje más alta que el Arjun Mk.2. Dijo que DRDO está realizando actualmente un estudio de viabilidad sobre el uso de los sistemas de gestión de armas y cabina digital del avión de combate.

El FMBT está configurado para presentar un paquete de energía Bharat que consiste en un motor diesel de 1800 hp desarrollado en el país y un sistema de transmisión nativo. Y el FMBT está configurado para contar con un cañón de ánima lisa de 120 mm que puede disparar todos los tipos de municiones, incluido ATGMS, para reemplazar los cañones estriados de 120 mm que se utilizan actualmente en la serie Arjun. [116]

Se puede suponer que este FMBT planeado tendría una torreta completamente automática, almacenamiento de municiones más grande, casco en V y dimensiones más pequeñas. El papel de conductor y comandante se mantendría para las 2 tripulaciones planificadas, con controles duplicados, con los roles de artillero / cargador completamente automatizados. [117]

  •  India
    • Ejército Indio
      • 124 tanques Mk.1 en servicio [118] [119] [120]
      • 1 Mk.1A en servicio. Total de 118 tanques Mk.1A en pedido. [121]
      • 40 catapultas M-46 de 130 mm basadas en chasis Arjun [120]

  • Tanque EX
  • Lista de los principales tanques de batalla por generación
  • Lista de los principales tanques de batalla por país

Tanques de función, rendimiento y época comparables

  • Leclerc : tanque de batalla principal francés
  • Ariete : tanque de batalla principal italiano
  • Challenger 2 / 2E: tanque de batalla principal británico
  • K1 88-Tank : tanque de batalla principal de Corea del Sur
  • Leopard 2 / 2E : tanque de batalla principal alemán
  • VT-4 (MBT3000): tanque de batalla principal chino
  • Merkava : tanque de batalla principal israelí
  • M1 Abrams : tanque de batalla principal de EE. UU.
  • PT-91 Twardy : tanque de batalla principal polaco
  • Tipo 90 Kyū-maru : tanque de batalla principal japonés
  • Tipo 96 : tanque de batalla principal chino
  • Tipo 99 : tanque de batalla principal chino
  • T-72 : tanque de batalla principal soviético
  • T-80 : tanque de batalla principal soviético
  • T-84 : tanque de batalla principal ucraniano postsoviético
  • T-90 : tanque de batalla principal ruso postsoviético

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