Articulo de referencia

Arjun (tanque)

{{Cite web|last=Mann|first=Maj Gen Rambir|date=2021-04-14|title=Why MBT Arjun Tank should be embraced by the army?|url=https://finsindia.org/a-tankful-of-promise-why-mbt-arjun-s...

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El Arjun ( pronunciado [ ɐɽˈdʑʊn ] ) es un tanque de batalla principal de tercera generación desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Vehículos de Combate (CVRDE) de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa (DRDO) para el Ejército Indio . [ 15 ] [ 16 ] El tanque recibe su nombre de Arjuna , el príncipe arquero que es el protagonista principal del poema épico indio Mahabharata . El trabajo de diseño comenzó en 1986 y finalizó en 1996. El tanque de batalla principal Arjun entró en servicio con el Ejército Indio en 2004. [ 17 ] El 43.er Regimiento Blindado fue el primer regimiento en recibir el Arjun. [ 17 ]

El Arjun cuenta con un cañón principal estriado de 120 mm con munición perforante estabilizada por aletas  de desarrollo nacional , una ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm y una ametralladora NSVT de 12,7 mm. Impulsado por un único motor diésel multifuel MTU de 1400 hp, puede alcanzar una velocidad máxima de 70 km/h (43 mph) y una velocidad todoterreno de 40 km/h (25 mph) . [ 18 ] Tiene una tripulación de cuatro hombres: comandante, artillero, cargador y conductor.       

En 2010 y 2013, el Ejército indio llevó a cabo pruebas comparativas en el desierto de Thar , en Rajastán, enfrentando al recién incorporado Arjun MK1 contra los tanques T-90 de diseño ruso de primera línea del Ejército indio , durante las cuales, según se informó, el Arjun demostró mayor precisión y movilidad. [ 19 ] [ 20 ]

El sistema de control de tiro (FCS) desarrollado originalmente para el tanque de batalla principal Arjun se ha integrado en los tanques T-90 fabricados en la India en virtud de un acuerdo de transferencia de tecnología (ToT) por la Fábrica de Vehículos Pesados ​​(HVF) en Avadi . [ 21 ]

Historia

Después de la Guerra de Liberación de Bangladesh de 1971 , el Gobierno de la India decidió desarrollar un nuevo tanque de batalla principal. [ 22 ] El Ejército Indio emitió un requerimiento cualitativo del Estado Mayor General (GSQR) para un nuevo tanque de batalla, que solicitaba un tanque de batalla principal de 50 toneladas equipado con un  cañón estriado de 120 mm, un sistema de control de tiro computarizado y propulsado por un motor diésel de 1400  hp. [ 23 ] [ 24 ] El programa para desarrollar un tanque nacional fue autorizado en 1974 y se liberaron fondos para su desarrollo. En 1976, se estableció el Establecimiento de Investigación y Desarrollo de Vehículos de Combate (CVRDE) bajo la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa (DRDO) para emprender el desarrollo del tanque de batalla principal Arjun y llevar a cabo investigación y desarrollo (I+D) sobre futuros vehículos de combate para el Ejército Indio. [ 25 ]

En 1983, el proyecto comenzó tras un acuerdo de consultoría con Krauss-Maffei , que previamente había desarrollado el Leopard 2 , para supervisar el diseño, el desarrollo y la evaluación, mientras que la empresa estatal india Bharat Electronics Limited (BEL) y HVF se unieron al CVRDE en el desarrollo del Arjun. [ 1 ] El plan original preveía el desarrollo y la presentación del primer prototipo de tanque para 1980, fecha que posteriormente se revisó a 1987. El primer prototipo se entregó en 1989. El prototipo de tanque se parecía al tanque de batalla principal Leo2A4 de Alemania. [ 23 ]

Entre 1993 y 1996, el Ejército Indio llevó a cabo una extensa serie de pruebas que revelaron algunos defectos importantes en el tanque, incluyendo el sobrecalentamiento del motor y un rendimiento subóptimo del sistema de armas. [ N 2 ] A finales de 1996, se construyeron 14 tanques de la serie de preproducción (PPS) (PPS-1 a PPS-14) y se entregaron al Ejército Indio para realizar pruebas. Con base en estas pruebas, el Ejército identificó 10 deficiencias que debían corregirse antes de la puesta en servicio del tanque. [ 1 ] Durante este período, el costo del programa Arjun aumentó significativamente desde la estimación de 1974 de 15,50 crore (equivalente a 464 crore o US$48,2 millones en 2023) a un costo de desarrollo de 307,48 crore (equivalente a 18 mil millones o US$190,2 millones en 2023) en 1995. [ 26 ] [ 27 ]    

Los retrasos iniciales y el aumento de costos se atribuyeron a las revisiones secuenciales realizadas al Requisito Cualitativo del Estado Mayor (GSQR) original emitido en 1974 para incorporar nuevas características. [ 1 ] En 1996, se inició el desarrollo del prototipo de tanque PPS-15 para abordar las deficiencias señaladas por el Ejército. En 1997, se formuló un "plan de acción conjunto" para abordar las fallas identificadas y preparar el tanque para su incorporación. [ 1 ] Para 1999, tanto el Ejército como el Comité del Gabinete de Seguridad (CCS) autorizaron una producción limitada del tanque de batalla principal Arjun basado en el prototipo PPS-15. En 2000, el Ejército Indio realizó un pedido para la adquisición de 124 tanques Arjun MK1. [ N 3 ] [ 1 ]

Producción y despliegue

Un modelo de producción inicial de Arjun

Un tanque Arjun (PPS-15) operado por el 43.er Regimiento Blindado hizo una aparición pública en los desfiles del Día de la República de 1997 y 2001. [ 23 ] [ 28 ] La producción en serie del tanque de batalla principal Arjun comenzó en 2003 en HVF Avadi . El primer tanque equipado con el Sistema Integrado de Control de Fuego (IFCS) desarrollado por BEL, computadora balística y mira principal del artillero, salió de la línea de salida en 2004 y se entregó en el primer lote de cinco tanques Arjun el 7 de  agosto de 2004. [ 29 ] [ 30 ] El primer lote de tanques Arjun de la versión de producción se entregó al 43.er Regimiento Blindado en 2004. Para 2009, dos regimientos blindados habían sido equipados con el vehículo. Los dos regimientos con el MBT Arjun fueron el 43.er y el 75.º Regimiento Blindado . [ 17 ] [ 31 ] El primer disparo de prueba del misil antitanque guiado lanzado por LAHAT (Laser Homing Attack o Laser Homing Anti-Tank gun) se llevó a cabo en 2004. [ 30 ]

Para 2006, los vehículos de mantenimiento y reparación de unidades desarrollados para los regimientos equipados con Arjun habían sido autorizados para su incorporación. [ 32 ] En 2008, un sistema de camuflaje móvil multipropósito (MCS), desarrollado como parte del proyecto del Sistema de Ayuda Defensiva (DAS), se había completado con éxito. En 2009 se llevaron a cabo pruebas de evaluación de campo en el tanque de batalla principal Arjun MK1. [ 33 ] [ 34 ] En 2009, se desarrolló e integró en el tanque de batalla principal Arjun MK1 un sistema avanzado de contramedidas de advertencia láser (ALWCS) y una unidad de paquete de sensores basada en giroscopio de fibra óptica después de que se llevaron a cabo pruebas de campo en dos fases de mayo a agosto de 2009. [ 34 ] El primer lote del sistema de retroceso desarrollado por el Establecimiento de Investigación y Desarrollo de Armamento (ARDE) para el Arjun se entregó al HVF Avadi después de la finalización exitosa de las pruebas de campo en 2009; el pedido total fue de 124 sistemas. [ 34 ]

En 2010, los simuladores de combate (simuladores de torreta y conductor) desarrollados para el Arjun se incorporaron al Ejército; su desarrollo fue autorizado en 2009. [ 35 ] [ 34 ] Para junio de 2011, se habían entregado más de 100 tanques al Ejército Indio. [ 14 ] La entrega de los 124 tanques se completó a mediados de 2012. [ 36 ] De 2013 a 2015, el 75% de los tanques Arjun tuvieron que ser inmovilizados debido a la falta de repuestos. Para 2016, este problema se había corregido y los tanques volvieron al servicio activo. [ 1 ]

Actualizaciones

En 2010, la DRDO propuso una variante mejorada del Arjun, denominada Arjun  MK2, como siguiente paso en el programa. [ 37 ] La configuración de la nueva variante se finalizó a mediados de 2010 tras consultas con el ejército. El nuevo tanque fue rediseñado para incorporar 89 mejoras mayores y menores destinadas a aumentar la potencia de fuego y la capacidad de supervivencia del tanque. De estas, 73 mejoras podían instalarse fácilmente en los tanques de la variante MK1 existentes. Ese mismo año, el Ejército Indio realizó un pedido para la adquisición de 124  tanques Arjun MK2, que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Adquisiciones de Defensa (DAC). [ 37 ] En 2011, se construyó el primer prototipo MK2. Este incorporaba unas 20 mejoras, incluido un nuevo sistema de mira panorámica independiente para el comandante. El tanque fue entregado al ejército para llevar a cabo la primera fase de pruebas de validación. [ 37 ] [ 36 ] Para 2012, el primer prototipo completo que incorporaba todas las mejoras enumeradas se puso en marcha para la segunda fase de prueba de validación del sistema. [ 38 ]

Como parte de las pruebas de desarrollo, la primera fase de las pruebas de disparo del misil guiado antitanque lanzado desde el cañón LAHAT se llevó a cabo en 2013. [ 39 ] [ 40 ] En 2015, DRDO desarrolló un Sistema Integrado de Electrónica Automotriz (IAVS) que se integró en el  prototipo de tanque Arjun MK2. Se realizaron pruebas de campo a lo largo de 430 kilómetros (270 millas) en condiciones ambientales extremas. [ 41 ] [ 42 ] En 2014 y 2016, se desarrollaron dos nuevos proyectiles, de penetración y explosión, y termobáricos, para el tanque Arjun y se probaron con éxito. También se realizaron evaluaciones de impacto con instrumentos para medir la presión de choque y explosión. [ 43 ] 

Mientras tanto, la variante Arjun MK2 fue renombrada como Arjun  Mk1A. Para 2018, se habían construido dos  prototipos de Arjun Mk1A y se habían completado las pruebas de usuario a finales de año. [ 2 ] En mayo de 2023, se informó que el Mk1A tendría 72 nuevas características. [ 44 ]

En febrero de 2024, DRDO informó que las entregas del Mk1A están sufriendo retrasos debido a la escasez de motores para tanques. [ 45 ]

En junio de 2025, BEML firmó un acuerdo con VRDE de DRDO para fabricar el Vehículo de Reparación de Unidades (URV), el Vehículo de Mantenimiento de Unidades (UMV) y el Remolque Completo para el Transportador de Tanques de 70T equipado con un Sistema Avanzado de Suspensión Hidráulica para el MBT Arjun. [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]

Diseño

Arjun MK1

Armamento

Primario

El tanque de batalla principal Arjun tiene un  cañón estriado de 120 mm equipado con un sistema de retroceso , un sistema de referencia de boca y un extractor de humos desarrollados por ARDE ( Armament Research and Development Establishment ) , que puede disparar una variedad de municiones antitanque guiadas o no guiadas. [ 49 ] El cañón principal está hecho de acero de alta resistencia refundido por electroescoria (ESR) que está aislado con una funda térmica y autofrettado para soportar mayor presión. [ 14 ] [ 22 ] La variante más nueva Arjun Mk1A conserva el cañón estriado de 120 mm con un cañón mejorado, [ 22 ] aunque India ha desarrollado un cañón de ánima lisa de 125 mm para el tanque T-90, que está bajo licencia para su producción. [ 21 ] [ 50 ] [ 51 ]   

Munición para tanques Arjun, de izquierda a derecha: APFSDS (designada localmente como FSAPDS) , HESH, TB y proyectiles PCB.

El Arjun MK1 puede disparar varios tipos de municiones, incluyendo proyectiles perforantes estabilizados por aletas con sabot desechable (APFSDS) de desarrollo nacional y proyectiles de doble propósito de alto explosivo con cabeza aplastada (HESH). El Arjun MK1 puede transportar una combinación de 42 proyectiles APFSDS y HESH en contenedores a prueba de explosiones con paneles de explosión. [ 52 ] [ 14 ] En 2017,  ARDE desarrolló y probó con éxito la variante Mark 2 del APFSDS con un penetrador de aleación de tungsteno de varilla larga para la nueva variante Alpha del Arjun (Mk1A). [ 53 ] Se informa que el nuevo  proyectil APFSDS Mark 2 tiene una penetración mejorada en comparación con el proyectil Mark  1 existente. [ 54 ] [ 53 ] Además de los proyectiles existentes, el ARDE también desarrolló y probó con éxito dos  proyectiles de alto explosivo de 120 mm para el Arjun: munición de penetración y explosión (PCB) y termobárica (TB) para la guerra urbana, que pueden dispararse desde los tanques MK1 existentes y los nuevos Mk1A. [ 55 ] [ 56 ]

SAMHO

Para aumentar la potencia de fuego del Arjun, la DRDO consideró inicialmente equipar el tanque con un misil guiado antitanque lanzado desde cañón LAHAT , pero en 2014 se anunció que el plan se había descartado. Ese mismo año, la DRDO anunció el desarrollo de un misil guiado lanzado desde cañón de fabricación india en el marco del Programa de Misiles Guiados Lanzados desde Cañón (CLMDP), el SAMHO . [ 40 ] En 2020, la DRDO probó con éxito el SAMHO desde un tanque de batalla principal Arjun. [ 57 ]

ARDE desarrolló el misil SAMHO en asociación con el Laboratorio de Investigación de Materiales de Alta Energía (HEMRL) y el Establecimiento de Investigación y Desarrollo de Instrumentos (IRDE). [ 58 ] El misil guiado SAMHO tiene dos ojivas antitanque de alto explosivo (HEAT) de carga en tándem diseñadas para superar la protección de blindaje reactivo explosivo (ERA). [ 57 ] El SAMHO es un misil guiado de doble propósito que puede atacar y neutralizar vehículos blindados de combate , tanques y objetivos de vuelo bajo, como helicópteros de ataque, a un alcance mínimo de 1,5 kilómetros (0,93 mi) y un alcance máximo de hasta 5 kilómetros (3,1 mi) . [ 58 ] [ 59 ]  

Secundario

Estación de armas controlada a distancia en Arjun Mk1A

Además del cañón principal, el Arjun tiene dos ametralladoras :

  1. Una ametralladora pesada NSV  de 12,7 mm montada delante de la escotilla del artillero para atacar vehículos blindados, aeronaves de vuelo bajo y helicópteros de ataque. En el Arjun MK1 se opera manualmente, mientras que en el Mk1A se ha sustituido por una torreta de cañón operada a distancia que puede operarse desde el interior del tanque sin exponer al personal al campo de batalla hostil. [ 60 ] La variante MKII tiene un RCWS fabricado por Bharat Electronics Ltd (BEL). [ 61 ] 
  2. Una ametralladora de 7,62 mm en un montaje coaxial para armas. [ 18 ]

Control de tiro y miras

Los tanques Arjun están equipados con un sistema de control de tiro de fabricación nacional desarrollado por BEL, el Sistema Integrado de Control de Tiro (IFCS). [ 30 ] El IFCS consta de una computadora balística digital que procesa información de sensores basados ​​en microprocesadores para la velocidad del viento, el ángulo de inclinación, el alcance del objetivo, la velocidad del vehículo, etc., para proporcionar una solución de tiro precisa. [ 18 ] El IFCS del Arjun está diseñado para una rápida adquisición de objetivos con una probabilidad de "primer impacto en el primer disparo" durante el día y la noche y en cualquier condición climática. El Arjun tiene un sistema de control de cañón integrado en su  cañón estriado de 120 mm que estabiliza electrohidráulicamente el cañón para mantener la precisión de puntería independientemente de las perturbaciones del terreno (mientras se mueve). [ 18 ] El sistema de control de cañón estabilizado en dos ejes, conectado al IFCS, ofrece alta precisión y velocidad de giro para atacar objetivos en movimiento mientras se está en movimiento. [ 18 ] El sistema de control de tiro desarrollado originalmente para el tanque Arjun se ha integrado en los tanques T-90 del Ejército Indio. [ 21 ]

La mira principal del artillero Arjun cuenta con un telémetro láser integrado , una mira diurna y una mira térmica para el reconocimiento y ataque de objetivos tanto de día como de noche, además de doble aumento y estabilización de dos ejes basada en giroscopio de fibra óptica. [ 18 ] La mira está integrada con un sistema automático de seguimiento de objetivos desarrollado por DRDO. [ 62 ] [ 22 ]

La mira panorámica del comandante funciona independientemente de la torreta. Está estabilizada con un giroscopio de fibra óptica y cuenta con un telémetro láser integrado, una mira diurna con doble aumento y una cámara termográfica para vigilancia de 360 ​​grados en cualquier condición climática, tanto de día como de noche. [ 36 ] La mira también está conectada al ordenador balístico, lo que permite al comandante anular las decisiones del artillero para seleccionar y atacar objetivos de forma independiente. [ 36 ] [ 63 ] Además del telémetro láser, la  variante Arjun Mk1A cuenta con un designador de objetivos láser integrado vinculado al misil guiado SAMHO lanzado desde el cañón. [ 64 ]

Protección

Armadura

Vista de cerca de la protección ERA en el glacis del casco y la torreta del tanque Arjun MK-1A.

Los  tanques Arjun MK1 están protegidos por un blindaje de desarrollo nacional llamado blindaje Kanchan , que recibe su nombre de la ciudad de Kanchanbagh, donde se ubica el Laboratorio de Investigación Metalúrgica de Defensa (DMRL), que diseñó y desarrolló dicho blindaje. [ 65 ] Kanchan es un blindaje compuesto que consiste en placas cerámicas y paneles compuestos intercalados entre placas de blindaje homogéneo laminado (RHA). Su composición exacta, el material utilizado y los procesos de fabricación se mantienen en estricto secreto. [ 65 ] El blindaje se desplegó en el Arjun después de extensas pruebas de evaluación realizadas contra una variedad de municiones antitanque modernas, incluyendo APFSDS. [ 66 ] [ 65 ]

Los tanques Arjun también están protegidos con placas de blindaje de acero de aleación baja y ultra alta resistencia DMR-1700 desarrolladas por el DMRL, que ofrecen una protección mejorada contra proyectiles penetradores de energía cinética como  los proyectiles APFSDS (125 mm), con respecto a las placas RHA existentes por un margen del 20 por ciento y del 25 por ciento contra proyectiles perforantes  de 7,62 mm y 12,7  mm . [ 67 ] [ 68 ]

La variante más reciente del Arjun, el Mk1A, tiene una torreta completamente rediseñada protegida con blindaje Kanchan mejorado con protección reforzada contra proyectiles de energía cinética de gran calibre , [ 39 ] paneles de blindaje reactivo explosivo (ERA) (ERA MK-II) en la torreta, el glacis del casco y el faldón lateral. El Mk1A también tiene protección de blindaje reactivo no explosivo (NERA). [ 63 ] [ 69 ] La torreta está rediseñada para reducir su silueta, retrasando así la detección a distancias utilizando miras electroópticas modernas. [ 70 ]

El tanque cuenta con protección NBQ y un sistema automático de detección y extinción de incendios para una mayor protección y supervivencia de la tripulación. [ 69 ]

Sistema de ayuda defensiva

La protección pasiva la proporciona un sistema de camuflaje móvil multipropósito (MCS) desarrollado por DRDO; está integrado en los tanques Arjun y se realizaron evaluaciones en 2009. [ 34 ] El Arjun también tiene pinturas anti-infrarrojas/antitérmicas para reducir su firma infrarroja. [ 62 ]

Uno de los cuatro receptores de alerta láser omnidireccionales combinados con un inhibidor de infrarrojos (arriba) y un lanzagranadas de humo con rotación independiente de 360 ​​grados (abajo). Ambos forman parte del ALWCS y funcionan de forma autónoma.

La protección activa la proporciona el Sistema Avanzado de Contramedidas de Alerta Láser (ALWCS), que consta de cuatro receptores de alerta láser montados en la parte superior de la torreta para brindar una cobertura de protección de 360 ​​grados. El ALWCS alerta a la tripulación e indica la dirección de una amenaza cuando un telémetro/designador láser, iluminador infrarrojo, apunta al tanque. [ 71 ] El ALWCS ha integrado inhibidores infrarrojos y granadas de humo en aerosol para confundir las municiones guiadas antitanque.

El ALWCS está conectado al FCS del tanque Arjun, que gira de forma autónoma el lanzagranadas en dirección a la amenaza percibida y dispara granadas de humo en aerosol. [ 72 ] [ 34 ] Tiene modos de operación automático y manual. [ 72 ]

Seguridad y protección de la tripulación

El Arjun tiene una tripulación de cuatro: comandante, artillero, cargador y conductor. El compartimento de la tripulación del Arjun está diseñado ergonómicamente para la seguridad y comodidad de la tripulación y está protegido con blindaje y ERA. [ 62 ] En el Arjun Mk1A, la seguridad y comodidad del conductor se mejoran con un asiento montado en el techo para protegerlo de las ondas de choque . [ 22 ] [ 63 ] Los compartimentos de la tripulación y del motor del Arjun están equipados con un sistema automático de detección y supresión de incendios, que detecta y suprime el fuego en 200 milisegundos, [ 49 ] [ 53 ] mientras que los proyectiles de munición se almacenan en un contenedor de munición con una compuerta individual con paneles de soplado para mitigar el peligro causado por la combustión de la munición. [ 62 ] [ 22 ] El tanque variante Arjun  Mk1A tiene un arado antiminas del ancho de la oruga para reducir el riesgo de minas antitanque; [ 22 ] el tanque también tiene protección NBQ . [ 62 ]

Movilidad

El Arjun es un tanque de batalla principal pesado que se desplaza sobre siete ruedas de carretera a cada lado, apoyado por un sistema de suspensión hidroneumática de desarrollo propio. Impulsado por un motor diésel MTU 838 Ka 501 turboalimentado de 10 cilindros refrigerado por líquido con una potencia nominal de 1400  hp a 2400  rpm, el tanque tiene una velocidad máxima de 70 kilómetros (43 millas) y una velocidad todoterreno de 40 kilómetros por hora (25 mph) . [ 73 ] El tanque Arjun tiene una capacidad máxima de combustible de 1610 litros (350 galones imperiales ; 430 galones estadounidenses ) [ 23 ] y un alcance de 450 kilómetros (280 millas) . [ 13 ]       

El Arjun tiene una altura libre al suelo de 0,45 metros (18 pulgadas) [ 23 ] [ 49 ] y puede vadear aguas de 2,15 metros (7 pies 1 pulgada) de profundidad sin usar un snorkel. Durante esta operación, el aire para la combustión del combustible se toma a través de las escotillas del comandante y del cargador. [ 18 ]   

La última  variante Arjun Mk1A conserva el  motor diésel de 1400 hp, pero con un sistema de suspensión hidroneumática rediseñado y un nuevo sistema de tren de rodaje avanzado para un rendimiento y eficiencia óptimos. [ 62 ] [ 22 ] Los primeros tanques Arjun estaban equipados con orugas suministradas por la empresa alemana Diehl , pero estas fueron reemplazadas posteriormente por orugas suministradas por Larsen & Toubro . [ 70 ]

La variante Mk1A cuenta con una nueva unidad de potencia auxiliar (APU) con capacidad de generación de energía doble, lo que permite al tanque operar en modo de vigilancia silenciosa mientras el motor principal está apagado. El uso de una APU reduce la firma infrarroja/térmica y acústica y mejora la capacidad de ataque por emboscada del tanque . [ 70 ] El Arjun  Mk1A cuenta con un Sistema Avanzado de Navegación Terrestre (ALNS) [ 22 ] [ 74 ] además del sistema de navegación GPS / inercial que conserva de su predecesor, para una mejor navegación en territorio enemigo hostil no cartografiado. [ 62 ]

En la variante Arjun Mk1A, el conductor dispone de una cámara de visión nocturna sin refrigeración y una cámara termográfica sin refrigeración con visión binocular que permite una conducción sin esfuerzo a una velocidad razonable en una noche completamente oscura. [ 62 ]

DATRAN 1500

Según se informó en 2010, se desarrollaría un motor de fabricación nacional, capaz de proporcionar una potencia de 1500  hp (1100 kW), para el programa del Futuro Tanque de Batalla Principal (FMBT) de la DRDO . Se había formado un equipo nacional, integrado por miembros del ámbito académico, usuarios, la industria y la DRDO. El prototipo estaría listo en 4-5 años. También se estaba poniendo en marcha otro proyecto para desarrollar el sistema de transmisión automática del tanque. El motor de fabricación nacional, junto con la transmisión, conformarían el Bharat Power Pack, que cumpliría con los requisitos de movilidad del FMBT. [ 75 ] [ 76 ] 

Según informes de febrero de 2024, el motor de origen alemán de la variante Arjun Mk1A será reemplazado por el motor DATRAN 1500, desarrollado por la DRDO y actualmente en fase de pruebas. Esto se debe al cierre repentino de la cadena de suministro de MTU Friedrichshafen , cuya reactivación se estima en cuatro años. [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ]

El motor DATRAN 1500 tuvo su primera prueba en 2023. El 20 de marzo de 2024, el prototipo del motor fue probado nuevamente con éxito en las instalaciones de la División de Motores de BEML en Mysuru . El motor cuenta con control electrónico, un filtro de aire autolimpiante, sistema de inyección de combustible CRDi y control electrónico de advertencia. Además, el motor tiene una alta relación potencia-peso y puede funcionar en una variedad de entornos adversos, como a más de 5000 m (16 000 pies) sobre el nivel medio del mar , a temperaturas bajo cero de -40 °C y hasta +55 °C en un entorno desértico cálido. Se producirán un total de 20 prototipos de los motores, con énfasis en la estabilización de la tecnología, en 2024 y se someterán a pruebas adicionales para evaluar su rendimiento, robustez y confiabilidad. Se espera que el proyecto esté terminado a mediados de 2025. [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]    

Sistema integrado de electrónica vehicular para automóviles

Desarrollado por CVRDE , el Sistema Integrado de Electrónica Automotriz (IAVS) es un sistema de monitoreo de salud desarrollado para tanques y vehículos blindados de combate operados por el Ejército Indio. [ 42 ] El IAVS es un " sistema de sistemas " que integra sensores y subsistemas a bordo del Arjun para convertir al tanque en una máquina de combate eficiente. El IAVS monitorea el bus de datos que interconecta los subsistemas del casco y la torreta, analiza el rendimiento automotriz y alerta a la tripulación cuando se requiere mantenimiento. [ 42 ]

El sistema también integra el sistema de visión mejorada del conductor y proporciona conducción automatizada. [ 42 ] La tripulación del tanque interactúa con el sistema a través de una pantalla táctil integrada. [ 42 ] Sus pruebas se completaron con éxito en agosto de 2015, durante las cuales el prototipo recorrió 430 kilómetros (270 millas) en condiciones climáticas adversas. [ 41 ] 

Historial operativo

Desde su entrada en servicio, el Arjun ha participado en varios ejercicios militares realizados por el Ejército Indio. En 2010, los dos primeros regimientos blindados equipados con tanques Arjun participaron en el ejercicio invernal anual del Ejército. Ese mismo año, el Ejército Indio llevó a cabo una prueba comparativa entre los  tanques Arjun MK1 recién incorporados y los tanques T-90 importados. [ 37 ] La prueba se realizó en cuatro fases, del 19  de febrero al 12  de marzo de 2010, comprobando el rendimiento de los subsistemas, la capacidad de vadeo medio, la marcha del vehículo y las pruebas de disparo. [ 37 ] En marzo de 2010, se informó que el Arjun había superado al T-90 en potencia de fuego y movilidad. [ 20 ]

Durante las pruebas comparativas, el Arjun demostró su capacidad para apuntar y atacar objetivos en movimiento mientras se desplazaba en dirección opuesta. Además, demostró una capacidad de vadeo sin entrada de agua, discriminación de múltiples objetivos y un rendimiento automotriz sin esfuerzo, incluso en el terreno desértico de dunas difíciles . [ 84 ]

En 2013, el Ejército indio anunció que no compraría ningún vehículo adicional más allá de los 124 Arjun que ya se habían encargado. [ 20 ] En 2014, un informe del Contralor y Auditor General de la India señaló que algunos parámetros de las pruebas comparativas de 2010 se habían relajado para los tanques T-90. [ 84 ]

Variantes

Arjun ARRV
  • Arjun MK1 : Primera variante de producción del tanque Arjun, similar al Leopard  2A4, entró en servicio con el Ejército Indio en 2004. [ 49 ] Es un tanque de batalla principal de 58,5 toneladas equipado con blindaje compuesto Kanchan, un  cañón estriado de 120 mm y un sistema de control de tiro (FCS) de fabricación nacional con computadora balística digital. Cuenta con un sistema de protección activa basado en un receptor de alerta láser. [ 18 ]
  • Bhim SPH : Se ha desarrollado un prototipo de obús autopropulsado de 155 mm, variante del Arjun, mediante la adaptación de latorreta Denel T6 sudafricana, que viene con el obús G5, al chasis del Arjun. Este proyecto se ha cancelado debido a que Denel se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción en la India. [ 85 ]
  • Sistema de catapulta Arjun : Un sistema de obús de catapulta  de 130 mm basado en el chasis Arjun. Las pruebas concluyeron con éxito y se esperaba que el Ejército Indio realizara un pedido de 40 sistemas. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]
Tanque lanzapuentes (BLT) Arjun
  • Tanque lanzapuentes (BLT) basado en el chasis Arjun desarrollado por el CVRDE. Utiliza el método de tendido de puentes de "tipo tijera", que no eleva el puente a gran altura, reduciendo su visibilidad para las fuerzas hostiles. [ 89 ]
  • Arjun ARRV : Vehículo blindado de recuperación y reparación basado en el chasis Arjun desarrollado por CVRDE y BEML, para apoyar a los regimientos de tanques Arjun en el campo de batalla. [ 90 ]
  • Tanque EX : Un prototipo de tanque experimental híbrido, que combina un chasis T-72 con una torreta Arjun. [ 91 ]
Arjun Mk1A
  • Arjun Mk1A : El Mk1A (anteriormente denominado MK2) es una nueva variante del tanque Arjun diseñada para mejorar su potencia de fuego, movilidad y capacidad de supervivencia. Cuenta con una torreta completamente rediseñada, protegida con blindaje Kanchan mejorado y blindaje reactivo explosivo (ERA). El Mk1A incorpora 89 mejoras, tanto mayores como menores, de las cuales 73 podrían integrarse fácilmente en la variante MK1. Otras mejoras importantes incluyen la adición de NERA para protección, la integración del misil antitanque SAMHO lanzado desde el cañón, la integración de la mira principal del artillero con el sistema automático de seguimiento de objetivos, la integración de la mira panorámica del comandante (CPS MK-II) con el telémetro láser y la mira diurna de doble aumento, la adición de una mira térmica sin refrigeración con interfaz al FCS para capacidad de caza y destrucción, la adición de un sistema de mira sin refrigeración con visión binocular para el conductor, una estación de armas controlada remotamente , un arado antiminas de ancho de oruga , un contenedor de municiones con obturador individual (CABIS) para la seguridad de la tripulación, un sistema avanzado de navegación terrestre, una nueva unidad de potencia auxiliar con capacidad de generación de energía doble y un sistema de suspensión hidroneumática rediseñado con un nuevo sistema avanzado de tren de rodaje (ARGS) para mejorar la agilidad. El Arjun Mk1A tiene considerablemente más contenido nacional que la variante anterior. [ 92 ] [ 63 ]
  • Variante de vehículo terrestre no tripulado planificada para su producción. [ 93 ]

FMBT

El Futuro Tanque de Batalla Principal (FMBT, por sus siglas en inglés) es un tanque de batalla principal de última generación desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Vehículos de Combate (CVRDE, por sus siglas en inglés) de la Organización de Investigación y Desarrollo de la Defensa (DRDO, por sus siglas en inglés) para el Ejército Indio . Se prevé que el diseño del FMBT reemplace a los tanques de batalla principales de la generación anterior del Cuerpo Blindado del Ejército Indio a partir de 2030. Este tanque representa una evolución de los tanques de batalla principales Arjun de la generación anterior del Ejército.

Presupuesto

Operadores

  • India
    • Ejército indio
      • 124 tanques Arjun MK1 en servicio. [ 96 ]
      • 2 Mk1A (prototipos) en servicio, con 118 tanques Mk1A encargados. [ 97 ] [ 2 ] [ 98 ] El 23 de septiembre de 2021, el Ejército Indio firmó un contrato para 118 Arjun Mk.1A, con los primeros cinco destinados a ser entregados en un plazo de 30 meses. [ 99 ] [ 100 ]
      • 40  catapultas M-46 de 130 mm basadas en chasis Arjun. [ 101 ]

Contratos fallidos

  • Bahréin : Bahréin estaba en conversaciones con India para la adquisición del Arjun Mk II, lo cual se informó en marzo de 2022. [ 102 ]
  • Colombia : Colombia expresó interés en comprar el Arjun en 2009. [ 103 ]

Véase también

Notas

  1. 15 prototipos de preproducción (PPS-1 a PPS-15), 124 Arjun MK1, 2 prototipos MK1A. [ 1 ] [ 2 ]
  2. Los prototipos iniciales del Arjun estaban equipados con FCS desarrollado para los tanques de batalla principales Vijayanta Mark 1B. [ 23 ]
  3. La primera variante del MBT Arjun se denomina Arjun MK1 o Mark 1. [ 1 ]

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