Articulo de referencia

Sistema de misiles Buk

[[List of NATO reporting names for surface-to-air missiles|NATO reporting name]]: SA-11 Gadfly, SA-17 Grizzly, SA-27 Gollum, SA-N-7 Gadfly "},"image":{"wt":"[[File:Buk-M1-2 air ...

El Buk ( en ruso: "Бук" ; " haya " (árbol), / b ʊ k / BOOK ) es una familia de sistemas de misiles tierra-aire autopropulsados ​​de alcance medio desarrollados por la Unión Soviética y su estado sucesor, la Federación Rusa , y diseñados para contrarrestar misiles de crucero, bombas inteligentes, aeronaves de ala rotatoria y vehículos aéreos no tripulados . En la red rusa A2/AD , el Buk se ubica por debajo de los sistemas S-200 / 300 / 400 y por encima de los sistemas de defensa puntual Tor y Pantsir . [ 2 ]

Un batallón Buk estándar consta de un vehículo de mando, un vehículo de radar de adquisición de objetivos (TAR), seis vehículos transportadores-erectores-lanzadores y radares (TELAR) y tres vehículos transportadores-erectores-lanzadores (TEL). Una batería de misiles Buk consta de dos vehículos TELAR (cuatro misiles cada uno) y un vehículo TEL, con seis misiles para un total de 14 misiles.

El sistema de misiles Buk es el sucesor del NIIP / Vympel 2K12 Kub ( nombre en clave de la OTAN SA-6 "Gainful"). La primera versión del Buk adoptada en servicio llevaba la designación GRAU 9K37 Buk y fue identificada en Occidente con el nombre en clave de la OTAN " Gadfly ", así como con la designación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) SA-11 .

Con la integración de un nuevo misil, los sistemas Buk-M1-2 y Buk-M2 también recibieron un nuevo nombre de informe de la OTAN, Grizzly , y una nueva designación del Departamento de Defensa, SA-17 . Desde 2013, la última versión, "Buk-M3", se encuentra actualmente en producción y en servicio activo con una nueva designación del Departamento de Defensa, SA-27 . [ 3 ] [ 4 ]

Una versión naval del sistema, diseñada por MNIIRE Altair (actualmente parte de GSKB Almaz-Antey ) para la Armada rusa , recibió la designación GRAU 3S90M y será identificada con el nombre de informe de la OTAN Gollum y una designación del Departamento de Defensa SA-N-7C , según Jane's Missiles & Rockets . La entrega del sistema naval estaba prevista para 2014. [ 5 ]

En 2014 , se utilizó un misil Buk para derribar el vuelo 17 de Malaysia Airlines sobre Ucrania. [ 6 ]

Desarrollo

El desarrollo del 9K37 "Buk" comenzó el 17 de enero de 1972 a petición del Comité Central del PCUS . [ 7 ] El equipo de desarrollo incluyó a muchas de las mismas instituciones que habían desarrollado el anterior 2K12 "Kub" (nombre de informe de la OTAN "Gainful", SA-6), incluido el Instituto de Investigación Científica Tikhomirov de Diseño de Instrumentos (NIIP) como diseñador principal y la oficina de diseño Novator , que fue responsable del desarrollo del armamento del misil. [ 7 ] Se emplearon Agat para desarrollar capacidades de guiado por radar. [ 8 ] Además del sistema terrestre, se iba a producir un sistema marino para la Armada: el 3S90 "Uragan" ( en ruso: "Ураган" ; huracán ) que también lleva las designaciones SA-N-7 y "Gadfly". [ 9 ]

El sistema de misiles Buk fue diseñado para superar al 2K12 Kub en todos los parámetros, y sus diseñadores, incluido su diseñador jefe Ardalion Rastov , visitaron Egipto en 1971 para ver el Kub en funcionamiento. [ 10 ] Tanto el Kub como el Buk utilizaban lanzadores autopropulsados ​​desarrollados por Ardalion Rastov. Como resultado de esta visita, los desarrolladores llegaron a la conclusión de que cada transportador-erector-lanzador (TEL) del Buk debía tener su propio radar de control de tiro, en lugar de depender de un radar central para todo el sistema como en el Kub. [ 10 ] El resultado de este cambio del TEL al transportador-erector-lanzador y radar (TELAR) fue un sistema capaz de disparar a múltiples objetivos en múltiples direcciones al mismo tiempo.

En 1974, los desarrolladores determinaron que, si bien el sistema de misiles Buk era el sucesor del sistema de misiles Kub, ambos sistemas podían compartir cierta interoperabilidad. El resultado de esta decisión fue el sistema 9K37-1 Buk-1. [ 7 ] La interoperabilidad entre el Buk TELAR y el Kub TEL significó un aumento en el número de canales de control de tiro y misiles disponibles para cada sistema, así como una entrada más rápida en servicio de los componentes del sistema Buk. El Buk-1 fue adoptado en servicio en 1978 tras la finalización de las pruebas estatales, mientras que el sistema de misiles Buk completo fue aceptado en servicio en 1980 [ 10 ] después de que las pruebas estatales se llevaran a cabo entre 1977 y 1979. [ 7 ]

La variante naval del 9K37 "Buk", el 3S90 "Uragan", fue desarrollada por la oficina de diseño Altair bajo la dirección del diseñador jefe GN Volgin. [ 11 ] El 3S90 utilizaba el mismo misil 9M38 que el 9K37, aunque el lanzador y los radares de guiado asociados fueron sustituidos por variantes navales. Tras las pruebas realizadas entre 1974 y 1976 en el destructor Provorny de la clase Kashin , el sistema 9S90 fue aceptado en servicio en 1983 en los destructores de la clase Sovremenny del Proyecto 956. [ 11 ]

Tan pronto como el 9K37 "Buk" entró en servicio, el Comité Central del PCUS autorizó el desarrollo de una versión modernizada del 9K37, que se convertiría en el 9K37M1 Buk-M1, adoptado en 1983. [ 7 ] La modernización mejoró el rendimiento de los radares del sistema, su "probabilidad de destrucción" y su resistencia a las contramedidas electrónicas (ECM). Además, se instaló un sistema digital de clasificación de objetivos, basado en el análisis espectral de las señales de radar reflejadas. [ 10 ] Este sistema de puntería es de naturaleza y propósito diferentes en comparación con un sistema IFF .

Un sistema de misiles tierra-aire Buk-M1-2 9A310M1-2 TELAR en el espectáculo aéreo MAKS 2005.

En 1992 se inició otra modificación del sistema de misiles Buk, y entre 1994 y 1997 se llevó a cabo el trabajo para producir el 9K37M1-2 Buk-M1-2, [ 7 ] que entró en servicio en 1998. [ 12 ] Esta modificación introdujo un nuevo misil, el 9M317, que ofrecía un mayor rendimiento cinético que el anterior 9M38, que aún podía ser utilizado por el Buk-M1-2. Esta compartición del tipo de misil provocó una transición a una designación GRAU diferente , 9K317, que se ha utilizado de forma independiente para todos los sistemas posteriores. El nombre de la serie anterior 9K37 también se conservó para el complejo, al igual que el nombre "Buk". El nuevo misil, así como una variedad de otras modificaciones, permitieron al sistema derribar misiles balísticos y objetivos de superficie, además de ampliar el "rango de rendimiento y alcance" (zona de peligro para un posible ataque) para objetivos más tradicionales como aviones y helicópteros. [ 7 ] El 9K37M1-2 Buk-M1-2 también recibió un nuevo nombre de informe de la OTAN que lo distinguía de las generaciones anteriores del sistema Buk; este nuevo nombre de informe era SA-17 Grizzly. La versión de exportación del sistema 9K37M1-2 se llama "Ural" ( en ruso: "Урал" ); este nombre también se ha aplicado al M2, al menos a las primeras versiones de exportación remolcadas. [ 13 ]

La introducción del sistema 9K37M1-2 para las fuerzas terrestres también marcó la introducción de una nueva variante naval: el "Ezh", que lleva el nombre de informe de la OTAN SA-N-7B 'Grizzly' (misil 9M317). fue exportado bajo el nombre "Shtil" y lleva un nombre de informe de la OTAN SA-N-7C 'Gollum' (misil 9M317E), según el catálogo de Jane . [ 9 ] El 9K317 incorpora el misil 9M317 para reemplazar el 9M38 utilizado por el sistema anterior. Un desarrollo posterior del sistema fue presentado como concepto en EURONAVAL 2004, una variante de lanzamiento vertical del 9M317, el 9M317ME, que se espera que sea exportado bajo el nombre "Shtil-1". Jane's también informó que en las fuerzas rusas tendría el nombre de 3S90M ("Smerch") (en ruso: "Смерч" , traducción al inglés: ' tornado '). [ 11 ] [ 14 ] [ 15 ]

La modernización del Buk-M1-2, basada en un sistema de desarrollo anterior más avanzado denominado 9K317 "Buk-M2" [ 7 ] , presentaba nuevos misiles y un nuevo radar de control de tiro de matriz en fase de tercera generación que permitía apuntar hasta cuatro objetivos mientras se rastreaban otros 24. Se dice que un nuevo sistema de radar con un radar de control de tiro en una pluma extensible de 24 m permitía apuntar con mayor precisión a aviones de baja altitud. [ 16 ] Esta generación de sistemas de misiles Buk se estancó debido a las malas condiciones económicas tras la caída de la Unión Soviética. El sistema se presentó como una exhibición estática en el Salón Aeronáutico MAKS de 2007 . 

En octubre de 2007, el general ruso Nikolai Frolov , comandante de la defensa aérea de las Fuerzas Terrestres rusas , declaró que el ejército recibiría el nuevo Buk-M3 para reemplazar al Buk-M1. Estipuló que el M3 contaría con componentes electrónicos avanzados y entraría en servicio en 2009. El Buk-M3 TELAR mejorado tendrá un chasis de orugas de siete rodillos y seis misiles en tubos de lanzamiento. [ 17 ]

Descripción

Dentro del TELAR de un sistema de misiles antiaéreos Buk-M1

Un batallón Buk estándar consta de un vehículo de mando, un vehículo de radar de adquisición de objetivos (TAR), seis vehículos transportadores-erectores-lanzadores y radares (TELAR) y tres vehículos transportadores-erectores-lanzadores (TEL). Una batería de misiles Buk consta de dos vehículos TELAR y un vehículo TEL.

Dentro del TEL de un sistema de misiles antiaéreos Buk-M1-2

El Buk-M1-2 TELAR utiliza el chasis GM-569 diseñado y producido por JSC MMZ ( Mytishchi ). [ 18 ] La superestructura del TELAR es una torreta que contiene el radar de control de tiro en la parte delantera y un lanzador con cuatro misiles listos para disparar en la parte superior. Cada TELAR es operado por una tripulación de cuatro y está equipado con protección química, biológica, radiológica y nuclear (CBRN). Puede guiar hasta tres misiles contra un solo objetivo. Si bien el Buk inicial tenía un sistema de seguimiento por radar diurno 9Sh38 (similar al utilizado en los sistemas de misiles Kub , Tor y Osa ), su diseño actual puede equiparse con un sistema de seguimiento óptico combinado con una cámara térmica y un telémetro láser para el seguimiento pasivo del objetivo. El sistema 9K37 también puede utilizar el mismo radar de onda continua de banda G / H  1S91 Straight Flush de 25 kW que el sistema 3M9 "Kub".

El radar 9S35 del Buk TELAR original utiliza un escaneo mecánico de un reflector de antena Cassegrain , mientras que el diseño Buk-M2 TELAR utilizaba un PESA , para el seguimiento y la guía de misiles.

Un sistema de misiles antiaéreos Buk-M1-2 y un radar de adquisición de objetivos (TAR) 9S18M1-1 Tube Arm en el espectáculo aéreo MAKS de 2005.

El 9K37 utiliza el radar de adquisición de objetivos 9S18 "Tube Arm" o 9S18M1 (que lleva el nombre de informe de la OTAN "Snow Drift") ( en ruso: СОЦ 9C18 "Купол" ; cúpula ) en combinación con el radar de seguimiento y ataque de banda H / I 9S35 o 9S35M1 (OTAN: "Fire Dome") que está montado en cada TELAR. El radar de adquisición de objetivos 9S18M1 tiene un alcance máximo de detección de 85 km (53 mi) y puede detectar una aeronave que vuela a 100 m (330 ft) desde 35 km (22 mi) de distancia e incluso objetivos que vuelan más bajo a alcances de alrededor de 10 a 20 km (6,2 a 12,4 mi) .        

Consola del TELAR mejorado de un Buk-M2E

El vehículo de recarga TEL para la batería Buk se asemeja al TELAR, pero en lugar de un radar, cuenta con una grúa para la carga de misiles. Es capaz de lanzar misiles directamente, pero requiere la cooperación de un TELAR equipado con el sistema 9S35 para su guiado. Un vehículo de recarga puede transferir sus misiles a un TELAR en aproximadamente 13 minutos y recargarse desde sus depósitos en unos 15 minutos.

Además, el Buk-M2 incorporaba un nuevo vehículo similar al TELAR, pero con radar montado sobre un elevador telescópico y sin misiles, denominado radar de adquisición de objetivos (TAR) 9S36. Este vehículo podía utilizarse junto con dos TEL 9A316 para atacar hasta cuatro objetivos y guiar misiles en zonas boscosas o montañosas.

El simulador móvil SAM Buk-M2E se presentó en MAKS-2013. La instalación de simulador de tiro autopropulsado JMA 9A317ET SAM "Buk-M2E", basada en la plataforma móvil, está diseñada para entrenar y evaluar a la tripulación de combate en un entorno bélico para detectar, capturar, fijar ("mantener") y neutralizar objetivos. Un sistema informático registra completamente todas las acciones de la tripulación en una "caja negra" para permitir una evaluación objetiva de la coherencia de las acciones y los resultados de la tripulación. [ 19 ]

Todos los vehículos del sistema de misiles Buk-M1 (Buk-M1-2) utilizan una computadora Argon-15A , al igual que el radar Zaslon (la primera computadora digital aerotransportada de fabricación soviética, diseñada en 1972 por el Instituto Soviético de Investigación de Ingeniería Informática (NICEVT, actualmente NII Argon ). Se produce en una planta de Chișinău originalmente llamada "50 años de la URSS". [ 20 ] [ 21 ] Los vehículos del sistema de misiles Buk-M2 (Buk-M2E) utilizan una versión ligeramente mejorada del Argon-A15K. Este procesador también se utiliza en sistemas militares tales como la defensa antisubmarina Korshun y Sova , radares aerotransportados para MiG-31 y MiG-33 , sistemas de misiles tácticos móviles Tochka , Oka y Volga . Actualmente, los Argon están siendo actualizados con la serie de procesadores Baget por NIIP.

Especificaciones básicas del sistema de misiles

  • Adquisición de objetivos (por TAR 9S18M1, 9S18M1-1)
    • Alcance: 140 kilómetros (87 millas)
    • Altitud: 60–25.000 metros (200–82.020 pies) 
  • Grupos de tiro en un batallón: hasta 6 (con un puesto de mando).
  • Grupos de disparo que operan en un sector
    • 90° en acimut, 0–7° y 7–14° en elevación
    • 45° en acimut, 14–52° en elevación
  • Altura de elevación del mástil del radar (para TAR 9S36): 21 metros (69 pies) 
  • Recarga de 4 misiles por parte del TEL desde sí mismo: aproximadamente 15 minutos
  • Tiempo de preparación para el combate: no más de 5 minutos
  • Probabilidad de destrucción (por un misil): 90–95%
  • Zona de interacción objetivo
    • Aeronave
      • Altitud: 15.000–25.000 metros (49–82.021 pies) 
      • Alcance: 3–42 kilómetros (2–26 millas)
    • misiles balísticos tácticos
      • Altitud: 2–16 kilómetros (6.600–52.500 pies)
      • Alcance: 3–20 kilómetros (1,9–12,4 millas)
    • Objetivos marítimos: hasta 25 kilómetros (16 millas)
    • Objetivos terrestres: hasta 15 kilómetros (9,3 millas)

Se estima que el sistema tiene una probabilidad de entre el 70 % y el 93 % de destruir una aeronave objetivo por cada misil lanzado (más del 85 % de los Tomahawk en Siria). En 1992, se demostró que el sistema era capaz de interceptar misiles Scud y artillería de cohetes de gran calibre .

Operación

El Buk es un sistema móvil de misiles tierra-aire (SAM) guiado por radar, cuyos cuatro componentes principales —radares de adquisición y puntería, unidad de mando, lanzadores de misiles y unidad logística— están montados sobre vehículos oruga. Esto le permite desplazarse con otras fuerzas militares y cambiar de ubicación, lo que dificulta su localización en comparación con un sistema SAM fijo.

  • El componente de radar de adquisición (existen varias variantes con capacidades diferentes) permite al sistema identificar, rastrear y fijar como objetivo los objetivos seleccionados.
  • El componente de mando tiene como objetivo distinguir las aeronaves militares "amigas" de las enemigas ( IFF ), priorizar múltiples objetivos y transmitir la información de puntería del radar a los lanzadores de misiles.
  • El lanzador de misiles puede transportar diversos tipos de misiles (como se indica a continuación) y puede atacar más de un objetivo simultáneamente.
  • El componente logístico transporta misiles adicionales (de recarga) y proporciona otros suministros y piezas para el sistema y los operadores.

En general, el sistema identifica objetivos potenciales (radar), selecciona un objetivo específico (comando), dispara un misil (lanzador) contra el objetivo y reabastece el sistema (logística). Los misiles requieren un bloqueo de radar para dirigirlos inicialmente hacia el objetivo hasta que el radar a bordo del misil toma el control para realizar las correcciones de trayectoria finales. Una espoleta de proximidad a bordo del misil determina cuándo detonará, creando un patrón de fragmentación expansivo de los componentes del misil y la ojiva para interceptar y destruir el objetivo. Una espoleta de proximidad mejora la "probabilidad de impacto" dadas las velocidades de aproximación entre el misil y el objetivo, que pueden superar los 3000 km/h (1900 mph) (o más de 900 m/s (3000 ft/s) ).    

Alternativamente, el componente de mando puede detonar el misil de forma remota, o la espoleta de contacto a bordo hará detonar la ojiva. El radar más avanzado, siempre que tenga línea de visión (sin terreno entre el radar y el objetivo), puede rastrear objetivos (según su tamaño) a tan solo 30 m (98 pies) de altura y hasta 140 km (87 millas) de distancia . El misil más avanzado puede alcanzar objetivos a 50 km (31 millas) de distancia y a más de 24 000 m (79 000 pies) de altitud. Desde la introducción del Buk en la década de 1970, las capacidades de sus componentes del sistema han evolucionado, lo que ha dado lugar a diferentes nomenclaturas y apodos para las variantes de los componentes. El Buk también se ha adaptado para su uso en buques de guerra.        

Integración con puestos de mando de nivel superior

El puesto de mando básico del sistema de misiles Buk está compuesto por los vehículos 9S510 (9K317 Buk-M2), 9S470M1-2 (9K37M1-2 Buk-M1-2) y 9S470 (Buk-M1), que organizan el sistema Buk en una batería. Es capaz de conectarse con diversos puestos de mando de nivel superior (HLCP). Opcionalmente, mediante el uso de un HLCP, el sistema de misiles Buk puede ser controlado por el sistema de puesto de mando de nivel superior 9S52 Polyana-D4 , integrándolo con los sistemas S-300V/ S-300VM en una brigada de defensa aérea. [ 22 ] [ 23 ] Además, puede ser controlado por un sistema de puesto de mando de nivel superior 73N6ME "Baikal-1ME" junto con 1–4 unidades de PPRU-M1 (PPRU-M1-2), integrándolo con SA-19 ​​"Grison" ( 2K22 Tunguska ) (6–24 unidades en total) en una brigada de defensa aérea, así como SA-10/20 y SA-5 Gammon y SA-2 Guideline y SA-3 Goa y Fuerza Aérea. [ 24 ] [ 25 ] Con el uso del centro de mando móvil Ranzhir o Ranzhir-M ( designaciones GRAU 9S737, 9S737М) el sistema de misiles Buk permite la creación de grupos mixtos de fuerzas de defensa aérea, incluyendo Tor , Tunguska , Strela-10 e Igla . [ 26 ] "Senezh" [ 27 ] es otro puesto de mando opcional para una mezcla libre de cualquier sistema. Además de mezclar su potencial, cada uno de los sistemas de defensa aérea con la ayuda de Senezh [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] puede formar parte de otro sistema de defensa aérea (misiles / radar / información de puntería). El sistema funciona automáticamente. [ 31 ] Pero para la plena realización de todas las funciones, un sistema de control Senezh necesita varios otros sistemas de monitoreo para la defensa aérea y la fuerza aérea. De lo contrario, un sistema Senezh funcionará como un centro de mando, pero no dentro de una asociación libre.

3S90 "Uragan" / M-22, o para exportación "Shtil"

Misiles tierra-aire 9M317M de celdas de sistema de lanzamiento vertical (VLS) 3S90M en la fragata rusa Admiral Essen .
3S90E "Shtil" (variante de exportación del M-22 Uragan ), versión de lanzador de un solo brazo en el INS Talwar (F40) . También está disponible la versión "Shtil" lanzada mediante sistema VLS.

El 3S90 "Uragan" ( en ruso: Ураган ; huracán ) es la variante naval del 9K37 "Buk" y tiene el nombre de informe de la OTAN "Gadfly" y la designación del Departamento de Defensa de EE. UU. SA-N-7; también lleva la designación M-22. La versión de exportación de este sistema se conoce como "Shtil" ( en ruso: Штиль ; quieto ). Los misiles 9M38 del 9K37 "Buk" también se utilizan en el 3S90 "Uragan". El sistema de lanzamiento es diferente, ya que los misiles se cargan verticalmente en un lanzador orientable de un solo brazo, que se reabastece desde un cargador bajo cubierta con capacidad para 24 proyectiles; la carga tarda 12 segundos. [ 11 ] El Uragan utiliza el radar de adquisición de objetivos MR-750 Top Steer de banda D / E (análogo naval del 9S18 o 9S18M1) que tiene un alcance máximo de detección de 300 km (190 mi) dependiendo de la variante. El radar que realiza la función del 9S35 es el radar de seguimiento y ataque 3R90 Front Dome de banda H / I con un alcance máximo de 30 km (19 mi) . La versión 'E' = extendida tiene un alcance de 50 a 70 km.     

El Uragan se sometió a pruebas desde 1974 a bordo del destructor Provorny del Proyecto 61, antes de ser introducido a bordo de la clase Sovremenny del Proyecto 956, cuyo primer buque entró en servicio en 1980. El Uragan fue adoptado oficialmente para el servicio en 1983. [ 32 ]

3S90 "Ezh"

La versión modernizada del 3S90 es el 9K37M1-2 (o 9K317E) "Ezh", que lleva la denominación de la OTAN "Grizzly" o SA-N-12 y la designación de exportación "Shtil". Utiliza el nuevo misil 9M317.

En 1997, India firmó un contrato con "Shtil" para la adquisición de tres fragatas del Proyecto 1135.6. Posteriormente, cuando se decidió modernizarlas con un nuevo paquete de armamento y misiles, su nombre cambió a "Shtil-1".

3S90M, o para exportación "Shtil-1"

Sistema de misiles 3S90M SA, versión VLS (gráfico)

En 2004, la planta científica y de producción de Dolgoprudniy presentó el primer módulo de demostración del nuevo misil 9M317M (de exportación 9M317ME) para el sistema de misiles navales 3S90M / "Shtil-1" modernizado (en colaboración con 'Altair' ), diseñado principalmente para su uso en buques de guerra.

Tiene dos estilos de lanzadores: un lanzador de riel único y un sistema de lanzamiento vertical. Para el lanzador de riel único, cada lanzador consta de 24 misiles y se pueden usar un máximo de 4 lanzadores juntos, mientras que para el sistema de lanzamiento vertical, cada lanzador consta de 12 misiles y se pueden usar un máximo de 12 lanzadores juntos. [ 33 ] Los sistemas antiguos Uragan, Ezh y Shtil podían actualizarse a Shtil-1 reemplazando el módulo lanzador dentro del barco. Tiene un alcance de 32  km para el lanzador de riel y de 50  km para el lanzador VLS.

El tiempo de reacción es de 10 a 19 segundos para el lanzador de riel único y de 5 a 10 segundos para el sistema de lanzamiento vertical, y existen varias diferencias en las características del misil para ambos tipos de lanzador. [ 33 ] [ 34 ] El intervalo entre arranques es menor a 2 segundos. Para protegerse contra barcos, helicópteros, aeronaves y misiles antibuque. [ 35 ]

Los primeros sistemas Shtil-1 se instalaron en buques exportados a India y China, específicamente fragatas de la clase Talwar y destructores Tipo 052B . [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]

También está al servicio de la Armada rusa , concretamente de las fragatas de la clase Almirante Grigorovich .

Historial operativo

Servicio de combate

Las Fuerzas Armadas rusas utilizan un Buk-M1 para atacar objetivos aéreos cerca del sur de Donetsk durante la guerra ruso-ucraniana.

Georgia

  • Durante la guerra de Abjasia (1992-1993) , las fuerzas separatistas abjasias contaron con el apoyo de las fuerzas rusas en su lucha contra el gobierno georgiano. El 10 de enero de 1993, un avión Aero L-39 abjasio fue derribado por un Buk ruso en un incidente de fuego amigo. [ 39 ] El piloto, Oleg Chanba, comandante de la fuerza aérea separatista abjasia, falleció en el incidente. [ 39 ]
  • Las autoridades abjasias afirmaron que un sistema de defensa aérea Buk se utilizó para derribar cuatro drones georgianos a principios de mayo de 2008. [ 40 ]
  • Los informes iniciales sobre el éxito del sistema de misiles georgiano Buk afirmaban que el sistema fue responsable del derribo de cuatro aeronaves rusas —tres aviones de apoyo aéreo cercano Sukhoi Su-25 y un bombardero estratégico Tupolev Tu-22M— en la guerra de Osetia del Sur de 2008. [ 41 ] Funcionarios estadounidenses han dicho que el Buk-1M georgiano fue ciertamente la causa de la pérdida del Tu-22M y contribuyó a las pérdidas de los tres Su-25. [ 42 ] Según algunos analistas, la pérdida de cuatro aeronaves fue sorprendente y un alto costo para Rusia dado el pequeño tamaño del ejército de Georgia. [ 43 ] [ 44 ] Algunos también han señalado que los sistemas rusos de contramedidas electrónicas aparentemente no fueron capaces de interferir y suprimir los SAM enemigos en el conflicto y que Rusia fue, sorprendentemente, incapaz de idear contramedidas efectivas contra los sistemas de misiles que había diseñado. [ 41 ] Georgia compró estos sistemas de misiles a Ucrania; hubo una investigación para determinar si la compra fue ilegal. [ 45 ] Según el Informe de Defensa de Moscú , fueron derribados seis aviones y no cuatro (Georgia sostiene la cifra más alta), pero Rusia afirma que los tres Su-25 fueron derribados por fuego amigo, al tiempo que destaca un grave problema en la coordinación de la Fuerza Aérea Rusa y sus fuerzas terrestres durante esa guerra. [ 46 ]

Guerra ruso-ucraniana

  • El sistema se utilizó para derribar el vuelo 17 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200ER, desde 20 km de distancia, el 17 de julio de 2014, en el este de Ucrania, causando la muerte de 298 personas. [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] : 142–147 La evidencia incluyó fragmentos de misiles encontrados en el lugar, incluyendo piezas de la ojiva incrustadas en los restos, así como partes no explosivas del misil con restos del número de serie. [ 50 ] Se recuperaron fragmentos de misiles de los cuerpos de la tripulación de vuelo. [ 51 ]
  • El 7 de agosto de 2014, fuerzas separatistas prorrusas derribaron un Mikoyan MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana con un misil tierra-aire Buk cerca de la ciudad de Yenakievo . El piloto logró eyectarse. [ 52 ]

Oriente Medio

  • El 14 de abril de 2018, fuerzas estadounidenses, británicas y francesas lanzaron una andanada de 105 misiles aire-superficie y de crucero contra ocho objetivos en Siria. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que veintinueve misiles Buk-M2E lanzados en respuesta destruyeron veinticuatro misiles entrantes. [ 53 ] El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR) , citado por numerosos medios de comunicación independientes, informó que la Fuerza Aérea Siria interceptó y derribó al menos 65 misiles. [ 54 ] [ 55 ] El Departamento de Defensa estadounidense declaró que no se derribó ningún misil. [ 56 ]
  • El 19 de julio de 2021, según Vadim Kulit, subdirector del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes Opositoras en Siria, cuatro cazas F-16 de la Fuerza Aérea Israelí entraron en el espacio aéreo sirio a través de la zona de al-Tanf, controlada por Estados Unidos, y dispararon ocho misiles guiados contra un área al sureste de Alepo . Kulit afirmó que siete misiles fueron interceptados por los sistemas Pantsyr-S y Buk-M2 de fabricación rusa de las Fuerzas de Defensa Aérea Sirias. [ 57 ] Según los informes, el Buk-M2E continuó realizando interceptaciones hasta principios de septiembre. [ 58 ]

Guerra ruso-ucraniana (2022-presente)

Un sistema Buk-M1 TELAR ucraniano adaptado para el uso de misiles Sea Sparrow.
  • Los sistemas de misiles Buk y S-300 de la era soviética de Ucrania han demostrado ser eficaces a distancias medias y largas, obligando a los aviones rusos a volar a menor altitud y poniéndolos al alcance de los MANPADS y los sistemas de misiles de corto alcance. [ 59 ]
  • Ucrania está adaptando algunos de sus sistemas/lanzadores de misiles Buk para aceptar misiles Sea Sparrow . [ 60 ] Anteriormente, la empresa polaca Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA ofreció integrar el misil Sea Sparrow en lanzadores Kub para clientes de exportación, demostrando la viabilidad de integrar misiles estándar de la OTAN con plataformas soviéticas. [ 61 ] Tanto el misil Buk 9M38 como el Sea Sparrow son misiles de guiado por radar semiactivo . Sin embargo, el misil Sea Sparrow tiene un alcance menor que el misil 9M38. Existe un excedente de estos misiles en los arsenales estadounidenses. La variante RIM-162 del misil Sea Sparrow todavía está en producción. Un comandante ucraniano de una batería Buk declaró a la BBC que, si bien su sistema es el "objetivo número uno" para los rusos, la escasez de repuestos es más crítica que la de misiles, a pesar de que su vehículo solo transportaba dos misiles en lugar de cuatro. [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
  • El 27 de febrero de 2022, un dron ucraniano TB2 Bayraktar destruyó un transportador de misiles y radar TELAR y otro lanzador TEL de un sistema SAM ruso Buk-M1-2 cerca de Malin, al noroeste de Kiev. [ 65 ]
  • El 23 de febrero de 2024, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció la destrucción de dos sistemas rusos de misiles de defensa aérea Buk-M3. [ 66 ] [ 67 ]
  • El 11 de mayo de 2024, un dron ruso destruyó un sistema de misiles ucraniano Buk-M1. Al parecer, el sistema Buk-M1 estaba equipado con misiles RIM-7 Sea Sparrow de fabricación estadounidense , en lugar de los misiles 9M38 originales. [ 68 ]
  • El 11 de junio de 2024, un Switchblade , que se cree que era un modelo -600 o un modelo mejorado, impactó contra un lanzador de misiles ruso Buk en Sarabash (anteriormente Komunarivka), Donetsk. El dron tuvo que recorrer más de 30 kilómetros (19 millas) . [ 69 ] 
  • El 30 de diciembre de 2024, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados afirmaron haber destruido un "Buk-M1-2" ruso en Zaporiyia. [ 70 ]
  • El 7 de abril de 2025, drones ucranianos de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyeron 3 lanzadores de misiles Buk en Kursk en un lapso de 12 horas, un Buk-M2 y dos Buk-M3. [ 71 ]
  • El 7 de octubre de 2025, las fuerzas ucranianas aterrizaron un dron sobre un Buk-M2 o Buk-M3. El dron recorrió unos quince kilómetros con el sistema de misiles antes de que la tripulación lo detectara. Lo grabaron con sus teléfonos y uno de los tripulantes intentó desactivarlo con un palo antes de que la tripulación se dispersara y el dron explotara. Otros vehículos cercanos fueron alcanzados por ataques posteriores. [ 72 ]
  • El 10 de octubre de 2025, Rusia afirmó haber derribado los dos primeros misiles Flamingo , uno de ellos utilizando un lanzador de misiles Buk. Se proporcionaron fotografías y se afirmó que el misil viajaba a 100 metros de altura y a una velocidad de "aproximadamente 600 kilómetros por hora". [ 73 ]
  • En noviembre de 2025, las tripulaciones de misiles rusos Buk operaban con solo uno o dos misiles debido a la escasez. [ 74 ]
  • A finales de marzo de 2026, según las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania (Ucrania) , la destrucción de lanzadores de misiles Buk por ataques de drones ucranianos significa que Rusia está desplegando lanzadores de misiles Kub para cubrir las pérdidas de lanzadores Buk en "algunas áreas". [ 75 ]

Intervención de Estados Unidos en Venezuela en 2026

El 3 de enero de 2026, se difundió un video que mostraba un Buk-M2E venezolano destruido en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas después de los ataques de Estados Unidos. [ 76 ]

Misiles

Misiles 9M38 y 9M38M1

El 9M38 utiliza un diseño de ala en X de una sola etapa sin partes desmontables; su diseño exterior es similar a la serie de misiles tierra-aire estadounidenses Tartar y Standard . El diseño tuvo que ajustarse a estrictas limitaciones de dimensiones navales, lo que permitió que el misil se adaptara al sistema SAM M-22 en la Armada Soviética . Cada misil tiene 5550 mm (219 pulgadas) de largo, pesa 690 kg (1520 libras) y lleva una ojiva relativamente grande de 70 kg (150 libras) que se activa mediante una espoleta de proximidad de radar . En el compartimento delantero del misil, se encuentran una cabeza de radar de guiado semiactivo (9E50, ruso: 9Э50, 9Э50М1 ), el equipo de piloto automático, la fuente de energía y la ojiva. El método de guiado elegido fue la navegación proporcional . Algunos elementos del misil eran compatibles con el 3M9 del Kub; Por ejemplo, el diámetro de su compartimento delantero era de 330 milímetros (13 pulgadas) , menor que el del compartimento trasero. La ojiva del 9M38M1 contiene aproximadamente 8000 fragmentos de metralla, de los cuales uno de cada cuatro tiene forma de mariposa.       

Misil tierra-aire 9M317 montado en el lanzador cuádruple Buk-M2.
En exhibición se muestra el misil Buk M1 de las primeras series.

El misil tierra-aire 9M38 utiliza un motor cohete de combustible sólido de dos modos con un tiempo de combustión total de aproximadamente 15 segundos; la cámara de combustión está reforzada con metal. Para reducir la dispersión de centrado durante el vuelo, la cámara de combustión se ubica cerca del centro del misil e incluye un conducto de gas más largo. El 9M38 puede permanecer operativo sin inspección durante al menos 10 años de servicio. El misil se entrega al ejército en el contenedor de transporte 9Ya266 (9Я266).

Misil 9M317

El misil 9M317 fue desarrollado como misil común para las Fuerzas de Defensa Aérea (PVO) del Ejército de Tierra ruso (que utilizan el Buk-M1-2 ), así como para las PVO embarcadas de la Armada rusa ( Ezh ). Su diseño exterior guarda similitud con el misil aire-aire Vympel R-37 .

El misil multifuncional unificado 9M317 (designación de exportación 9M317E) puede utilizarse para interceptar objetivos aerodinámicos, balísticos, de superficie y de contraste radioeléctrico tanto desde tierra como desde el mar. Entre los ejemplos de objetivos se incluyen misiles balísticos tácticos , misiles de crucero estratégicos , misiles antibuque , aeronaves y helicópteros tácticos, estratégicos y militares. Fue diseñado por OJSC Dolgoprudny Scientific Production Plant (DNPP). La velocidad máxima del objetivo interceptable era Mach 3,49 [ 77 ] y puede soportar una sobrecarga de aceleración de 24G. Se utilizó por primera vez con el sistema Buk-M1-2 de las fuerzas terrestres y el sistema Shtil-1 de las fuerzas navales.

En comparación con el 9M38M1, el 9M317 tiene un área de destrucción mayor, de hasta 45  km de alcance y 25  km de altitud y parámetro lateral, y una clasificación de objetivos más amplia. Externamente, el 9M317 se diferencia del 9M38M1 por una cuerda alar menor. Utiliza un sistema de control de corrección inercial con guiado por radar semiactivo, empleando el método de guiado por navegación proporcional (PN).

El cabezal de radar de guiado de misiles semiactivo (utilizado en el 9E420, en ruso: 9Э420 ), así como el 9E50M1 para el misil 9M38M1 (9E50 para el 9M38) y el 1SB4 para el misil Kub ( en ruso: 1СБ4 ) fue diseñado por MNII Agat ( Zhukovskiy ) y fabricado por MMZ en Ioshkar-Ola .

El misil 9M317 utiliza guiado activo al aproximarse al objetivo. [ 78 ]

Misiles 9M317M y 9M317A

Actualmente, se han encargado varias versiones modernizadas, entre ellas el 9M317M / 9M317ME, [ 79 ] y el misil de guiado por radar activo (ARH) 9M317A / 9M317MAE.

El desarrollador principal, NIIP , informó sobre las pruebas del misil 9M317A dentro del Buk-M1-2A "OKR Vskhod" ( Brote en inglés) en 2005. [ 80 ] Se informa que el alcance es de hasta 50 km (31 mi) , la altitud máxima es de alrededor de 25 km (82 000 pies) y la velocidad máxima del objetivo es de alrededor de Mach 4. El peso del misil ha aumentado ligeramente a 720 kg (1590 lb) .       

El programa de desarrollo del misil Vskhod para el Buk-M1-2A se completó en 2011. Este misil podría aumentar la capacidad de supervivencia y el rendimiento de disparo del Buk-M1-2A gracias a su capacidad para alcanzar objetivos más allá del horizonte. [ 81 ]

En 2011, la central nuclear de Dolgoprudny completó las pruebas preliminares del nuevo sistema autónomo de misiles objetivo OKR Pensne ( pince-nez en inglés), desarrollado a partir de misiles anteriores. [ 81 ]

misil 9M317M(E)

El peso del misil es de 581  kg, incluyendo la ojiva de fragmentación explosiva  de 62 kg, activada por una espoleta de proximidad de radar de modo dual. Las dimensiones del casco son 5,18 m de longitud y 0,36 m de diámetro máximo. Su alcance es de 2,5 a 32 km en un sistema de misiles navales 3S90M / "Shtil-1". La altitud de los objetivos oscila entre 15 m y 15 km (y entre 10 m y 10 km contra otros misiles). Los misiles 9M317ME pueden dispararse a intervalos de 2 segundos, mientras que su tiempo de reacción (preparación) es de hasta 10 s.        

El misil fue diseñado para ser de una sola etapa, guiado inercial , con actualización de mitad de trayectoria mediante control por radio y guiado terminal semiactivo por radar . [ 36 ]

Las superficies de cola tienen una envergadura de 0,82  m cuando se despliegan después de que el misil abandona el contenedor de lanzamiento mediante un mecanismo de resorte. Cuatro paletas de control de gas que operan en la salida del motor giran el misil hacia la dirección de vuelo requerida. Después de la maniobra de giro, dejan de utilizarse y el vuelo posterior se controla mediante las superficies de cola móviles. Un motor cohete de propulsión sólida de modo dual proporciona al misil una velocidad máxima de Mach 4,5. [ 82 ]

misil 9M318

El 9M318 es un misil tierra-aire de alcance medio desarrollado en Bielorrusia para los sistemas de defensa aérea Buk-MB2 y Buk-MB3K . [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] El misil fue desarrollado inicialmente alrededor de 2010 por la oficina de diseño OKB TSP en Minsk . Se exhibió públicamente por primera vez en la exposición de defensa MILEX en Minsk en 2019. [ 87 ] El misil tiene un alcance máximo reportado de aproximadamente 70 kilómetros y puede alcanzar objetivos que vuelan a altitudes entre 15 metros y 25 kilómetros. [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ]

El 9M318 fue diseñado para disminuir la dependencia de Bielorrusia de las fuentes de misiles rusas y es producido por la Oficina Nacional de Diseño de la República de Bielorrusia, de gestión privada, con materiales locales. El misil ha estado en pruebas desde 2020; el complejo que lo incluye fue demostrado en ADEX-2022 en Bakú . [ 91 ] Fue diseñado para operar en un entorno de contramedidas electrónicas (ECM) intenso y realizar funciones antimisiles balísticos. También puede interceptar misiles balísticos tácticos y objetivos de superficie con alcances de 1  km a 60  km, con interferencia activa. [ 84 ] El misil pesa 815 kilogramos, [ 83 ] puede viajar a velocidades de hasta 1350  m/s y utiliza un buscador de guiado por radar activo para lograr una precisión de hasta 10  cm. [ 91 ]

Comparación

Otras variantes

Árbol de diseño original

  • 9K37-1 'Buk-1': Primera variante del sistema de misiles Buk aceptada en servicio, que incorpora un sistema TELAR 9A38 dentro de una batería 2K12M3 Kub-M3.
  • 9K37 'Buk': El sistema de misiles Buk completo con todos los componentes del sistema nuevos, retrocompatible con 2K12 Kub .
  • 9K37M1 'Buk-M1': una variante mejorada del 9K37 original que entró en servicio con las fuerzas armadas soviéticas de la época.
  • 9K37M1-2 'Buk-M1-2' ('Gang' para los mercados de exportación): una variante mejorada del 9K37M1 'Buk-M1' que entró en servicio con las fuerzas armadas rusas.
  • 9K317 'Ural': diseño inicial del Buk-M2 que entró en servicio con las fuerzas armadas rusas.
Parte trasera del TELAR 9A317 del Buk-M2E (versión de exportación) en el Salón Aeronáutico MAKS 2007.
MZKT-6922 TELAR con ruedas del sistema SAM Buk-M2EK en Kapustin Yar , 2011
  • 9K317E 'Buk-M2E': diseño revisado para mercados de exportación.
  • 9K37M1-2A 'Buk-M1-2A': rediseño del Buk-M1-2 para el uso del misil 9M317A.
  • 'Buk-M2EK' [ 116 ] – Una variante con ruedas del Buk-M2 sobre chasis MZKT-6922 exportada a Venezuela y Siria.
  • 9K317M 'Buk-M3': Un batallón de misiles tierra-aire tiene un total de 36 canales objetivo.
  • 3S90/M-22 Uragan (SA-N-7 "Gadfly") – Versión naval del sistema de misiles 9K37 Buk con misil 9M38/9M38M1.
  • 3S90 Ezh (SA-N-7B/SA-N-12 'Grizzly') – Versión naval del 9K37M1-2 con misil 9M317.
  • 3S90 Shtil (SA-N-7C 'Gollum'): versión naval de exportación del 9K37M1-2 con misil 9M317E.
  • 3S90E.1 "Shtil-1" (SA-N-12 'Grizzly') – Versión de exportación naval con misil 9M317ME.
  • 3S90M Smerch (SA-N-12 'Grizzly'): versión naval con misil 9M317M.

Copias

El sistema de misiles antiaéreos Buk-MB3K MZKT-69225 TELAR con ruedas , en la exposición militar Milex 2021.
  •  Bielorrusia – En mayo, en la exposición MILEX -2005 en Minsk , Bielorrusia presentó su propio paquete de actualización digital para los primeros modelos del 9K37 Buk, llamado Buk-MB. [ 117 ] El 26 de junio de 2013, una versión exportada del Buk-MB se mostró en un desfile militar en Bakú . Incluía el nuevo radar ucraniano 80K6M sobre un chasis MZKT (en lugar del antiguo 9S18M1) y el nuevo misil ruso 9M317 (como en el Buk-M2). [ 118 ] El Buk-MB se ha vendido a Azerbaiyán.
Cuartel General 16A
  •  Irán – Sistema de misiles tierra-aire de alcance medio Ra'ad (Trueno) que utiliza misiles Ta'er 2. Tiene una configuración muy similar a la del Buk-M2EK 9M317 con ruedas. Fue exhibido durante el desfile militar de 2012. [ 119 ]
  •  Ucrania – Copias soviéticas de variantes del M1, diseñadas por las KB del Arsenal Artem Luch (Kiev) y construidas en las plantas KhAZ (Járkov) y Yuzhmash (Dnipro), sistema de misiles tierra-aire Dnipro planificado (entre el tipo Buk y el S-300P).

Cuartel General-16

El HQ-16 es un misil tierra-aire de alcance medio con guiado por radar semiactivo, desarrollado por la República Popular China .

El desarrollo del HQ-16 comenzó en 2005 como un desarrollo conjunto con la empresa rusa Almaz-Antey , basado en los sistemas de misiles tierra-aire más antiguos Buk-M1 y Buk-M2. [ 120 ]

Composición del sistema

9K37 Buk

TEL 9A316
TELAR 9A317
  • Puesto de mando de nivel superior (PBU de la brigada de cohetes zenith) de la estructura de la ASU Polyana-D4
    • 4 × zrdn (división cohete cenital)
      • CP 9S470
      • Los SOT 9S18 Kupol tienen un alcance de hasta 120  km (45  km a una altura de 30 metros). [ 121 ]
    • 3 × zrbat (batería de cohete zenith)
      • 2 × TELAR 9A310
      • 1 × TEL 9A39
    • División de servicio técnico
    • Pelotón de servicio de comunicaciones

2K12M4 Kub-M4 (9K37-1 Buk-1)

  • 1 × SURN 1S91M3 (de la estructura de 2K12M3 Kub-M3 )
  • 4 × TEL 2P25M3 (de la estructura de 2K12M3 Kub-M3)
  • 1 × TELAR 9A38 (de la estructura de 9K37 Buk)

9K37M1 Buk-M1 (Ganges)

División de servicio técnico

  • 9V95M1E – Vehículo móvil de estación de control y prueba automatizada basado en un ZIL-131 con remolque
  • 9V883, 9V884, 9V894: vehículos de reparación y servicio técnico basados ​​en Ural-43203-1012
  • 9V881E – taller de servicio técnico basado en Ural-43203-1012
  • 9T229 – vehículo transportador para 8 misiles o 6 contenedores con misiles basado en un KrAZ-255Б
  • 9T31M – grúa automática
  • MTO-ATG-M1 – taller de servicio técnico basado en ZIL-131

Preparación para el combate (inverso) – 5 min. Traslación en modo de combate, no por primera vez en combate (después de moverse a otro lugar) – no más de 20 segundos. [ 122 ] Durante el ejercicio "Defensa 92" (1992), la familia de misiles antiaéreos "Buk" realizó disparos exitosos contra objetivos con el misil balístico R-17 Elbrus y con los cohetes MLRS "Smerch" (calibre 0,3 metros). [ 123 ]

9K37M1-2 Buk-M1-2 (Ural)

Un vehículo de puesto de mando 9S470M1-2 puede tomar el control de 4 baterías, cada una con 1 TELAR 9A310M1-2 con 1 × TEL 9A39M1 / 9A39M1-2 o 2 baterías, cada una con 1 radar de adquisición de objetivos 9S18М1-1 y 2 × TEL 9A39M1

Además, el TELAR 9A310M1-2 puede tomar el control de los vehículos Kub , ya sea el TEL 2P25 o la unidad autopropulsada de reconocimiento y guiado 1S91 con un TEL 2P25. En esta configuración, el complejo puede disparar simultáneamente dos objetivos en lugar de uno. [ 112 ]

La probabilidad de impacto de un cohete es: [ 114 ]

  • Aeronaves en vuelo estático, 0,7–0,9;
  • Maniobras de aeronaves con sobremarcha a 7–8 G, 0,5–0,7;
  • Misiles balísticos tácticos, 0,5–0,7;
  • Misiles antirradar, 0,6–0,8;
  • Misiles de crucero, 0,6–0,8.

La composición: [ 112 ]

  • puesto de mando 9S470M1-2
  • 6 unidades de fuego autopropulsadas 9A310M1-2 pueden realizar todas las funciones de combate, [ 112 ] incluyendo la identificación del estado del propietario del objeto detectado. [ 122 ]
  • 3 lanzadores (pueden disparar, transportar y cargar otros lanzadores) instalación 9A39M1,
  • estación de detección de objetivos 9S18M1,
  • Máquina de mantenimiento 9V881M1-2 con caravana ZIP 9T456,
  • taller de mantenimiento SPA-M1,
  • máquina de reparación y mantenimiento.

El alcance máximo de fuego contra misiles balísticos es de 20  km, y la velocidad máxima del objetivo es de 1200  m/s. [ 124 ] Su capacidad de protección contra misiles balísticos es comparable a la del Patriot PAC-2 . [ 125 ] Sin embargo, el techo de combate es menor. [ 122 ] Preparación para el combate (inverso) – 5 min. [ 124 ] Traslación en modo de combate, no por primera vez en combate (después de moverse a otro lugar) – no más de 20 segundos. [ 122 ] El alcance para atacar objetivos en tierra es de 15  km, 25  km en el agua. [ 126 ] La distancia de captura de objetivos con RCS = 5  m 2 – 40  km. [ 112 ] Proporciona automáticamente una alta resistencia a la interferencia y funciona en varios modos de combate diferentes, alcance de detección del localizador de detección temprana 160  km. [ 122 ]

División de servicio técnico

  • Vehículo de servicio técnico MTO 9V881M1-2 con remolque ZIP 9T456
  • Taller de servicio técnico MTO AGZ-M1
  • Vehículos de servicio técnico y mantenimiento MRTO: MRTO-1 9V883M1, MRTO-2 9V884M1, MRTO-3 9V894M1
  • Vehículo de transporte (TM) 9T243 con un conjunto de equipamiento tecnológico KTO 9T3184
  • Estación móvil de control y prueba automatizada AKIPS 9V95M1
  • Vehículo taller para el mantenimiento del misil 9T458
  • Estación compresora unificada UKS-400V
  • Central eléctrica móvil PES-100-T/400-AKP1

9K317 Buk-M2

Había un TEL experimental 9A320 (con 8 misiles).

Se realizaron algunos trabajos para utilizar vehículos con ruedas para el Buk-M2-1 en un chasis KrAZ-260 , pero no se completaron. [ 127 ]

Desarrollado en 1988. [ 128 ] Aceptado para su uso en 2008.

La estructura del Buk-M2 [ 25 ] [ 109 ] [ 129 ]

  • Luchar significa
    • Misiles antiaéreos: 9M317
    • Instalación de disparo autopropulsada: 9A317 y 9A318 (remolcada), tiene todo para la autoguerra, tiempo de reacción: 5 segundos, alcance de hasta 20  km ( sección transversal de radar de 1–2  m 2 ; altura 3  km), 18–20  km (RCS 1–2  m 2 , altura 10–15  m), rango de trabajo en el sistema de −5 a +85 grados para guiado de misiles (para búsqueda de hasta 70 si está solo) [ 77 ]
    • Instalación de equipos de carga 9A317 y 9A318 o de disparo 9S510: 9A316 y 9A320; [ 130 ]
  • Herramientas de gestión
  • Puesto de mando 9C510, tiempo de reacción 2 segundos.
    • Radar de detección de objetivos (todas las direcciones – 360°) 9С18М1–3, alcance de hasta 160  km (1–2  m 2 )
  • Radar de iluminación y guiado de misiles o radar de detección de objetivos con alcance de ±60° 9C36.
    • 9S36-1 (si la torre se eleva lo máximo posible) alcance de 120  km (sección transversal de radar de 1–2  m 2 , altura 3  km), 30–35  km (RCS 1–2  m 2 , altura 10–15  m) [ 109 ]

Traducción en modo batalla por primera vez en batalla: no más de 5 minutos, pero de 10 a 15 minutos cuando se usa la grúa con el radar 9S36-1. Traducción en modo batalla, no por primera vez en batalla (después de moverse a otro lugar): no más de 20 segundos. [ 109 ]

La probabilidad de que un misil alcance sus objetivos es: (datos del desarrollador y de otras fuentes)

  • Aeronaves de aviación táctica, 0,9–0,95
  • Misiles balísticos tácticos, 0,6–0,7 velocidad máxima de los objetivos balísticos 1200  m/s.
  • Misiles de crucero, 0,7–0,8
  • Helicópteros en vuelo estacionario, 0,3–0,4 [ 115 ]
  • Helicóptero, 0,7–0,8 [ 109 ]
  • Misil antirradiación, 0,5–0,7. [ 103 ]

El rs mínimo es de 0,05 metros cuadrados. Sistema óptico pasivo diurno y nocturno para detección de objetivos, cámara termográfica con radiación mínima (9A317 y 9A318). [ 131 ] El sistema funciona en una zona montañosa sin deslumbramiento. [ 77 ]

El alcance normal de un misil balístico para interceptar con el uso de Buk es de hasta 200  km. [ 132 ]

Buk-M3

Lanzador 9A316M del sistema de misiles tierra-aire Buk-M3

El 9K317M 'Buk-M3' es la última versión de producción, basada en nuevo hardware. [ 133 ] [ 134 ] Tiene 36 canales de objetivo y cuenta con componentes electrónicos avanzados. Las especificaciones incluyen una velocidad máxima del objetivo de 3000 m/s (11 000 km/h; 6700 mph; Mach 8.8) , un rango de altitud de 0,015–35 km (49–114 829 pies) y un rango de distancia de 2,5–70 km (1,6–43,5 mi) . Las pruebas extensas comenzaron en 2015, [ 135 ] con las primeras entregas planificadas para 2016. [ 136 ] (2 en 2016). La probabilidad de alcanzar un objetivo con un misil es: aeronave – 0,95; misil balístico táctico – 0,7; misil de crucero – 0,8. Ofrece mayor eficacia contra contramedidas electrónicas y objetivos en maniobra. [ 137 ] Son más compactos, lo que aumenta la capacidad de transporte del TELAR a seis misiles. La nueva ojiva de fragmentación de alto explosivo del misil puede penetrar más fácilmente el blindaje. [ 138 ] El complejo es altamente móvil y está diseñado contra objetivos aéreos, terrestres y marítimos (por ejemplo, destructores). [ 139 ]        

El misil alcanza una velocidad de 1550 m/s (5600 km/h; 3500 mph; Mach 4,6) y maniobra mediante timones de aire y timones reactivos. [ 140 ] El intervalo entre disparos es de un segundo en cualquier dirección. La selección de objetivos se realiza mediante comandos, guiado activo o una combinación de ambos. El radar térmico funciona con cualquier objetivo en cualquier momento y bajo cualquier condición meteorológica. Fuentes rusas afirman que el sistema puede destruir el MGM-140 ATACMS , aunque hasta 2016 esto nunca se había intentado realmente. [ 141 ]    

El radar, la guía y la detección de objetivos operan en un rango de ±60° 9S36. Un objetivo a una altitud de 7–10  m puede detectarse a una distancia de hasta 35  km, objetivos como el AGM-158 A "JASSM" a una altitud de 20 m, y RCS superior a 0,1 m² a una distancia de 17–18 km. [ 142 ] El radar detecta objetivos a una altitud de 5 metros y, en prácticas de tiro, el sistema demostró su capacidad para destruir misiles antibuque que volaban a esa altitud. [ 141 ]  

En junio de 2016, Almaz-Antey anunció las pruebas exitosas del sistema antiaéreo. El disparo en Kapustin Yar, en la región de Astracán , se realizó contra un objetivo balístico, que consistía en un misil-objetivo. La primera unidad de brigada del sistema "Buk-M3" se entregó en 2016. [ 143 ] Está en servicio activo. [ 144 ]

Un misil utiliza guiado activo, el sistema cuenta con guiado por radio y térmico (en cualquier condición climática, de día o de noche), el misil utiliza guiado 1) por órdenes, 2) solo guiado activo, 3) mixto. El misil utiliza una explosión direccional, altura mínima del objetivo 5 metros. [ 145 ]

En abril de 2018, Rosoboronexport anunció que promovería la versión Buk-M3 " Viking " para exportación. [ 146 ] El sistema puede integrarse con los lanzadores del complejo Antey 2500 , aumentando su alcance de 65 a 130  km. [ 147 ] Se informa que el "Viking" puede operar tanto de forma autónoma como en cooperación con otros sistemas de defensa aérea, utilizando sus datos de radar para la localización de objetivos, y tiene un intervalo de 20 segundos entre la parada y el lanzamiento de misiles. [ 148 ] Se informa que la probabilidad de interceptación es cercana al 100%. [ 149 ] También se informa que el complejo es eficaz contra misiles balísticos tácticos. [ 150 ]

Operadores

Mapa con operadores de Buk
  Actual
  Anterior
Buk-M1-2 del Ejército Armenio
9K37 Buk en servicio en Azerbaiyán

Operadores actuales

Ametralladora antiaérea ucraniana 9K37 Buk durante el desfile del Día de la Independencia de Kiev (2008)

Antiguos operadores

  • Finlandia – En 1996, Finlandia comenzó a operar los sistemas de misiles que recibió de Rusia como pago de la deuda. [ 181 ] Debido a la preocupación por su vulnerabilidad a la guerra electrónica moderna, Finlandia reemplazó el sistema de misiles con el NASAMS 2. [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] Finlandia aún lo utiliza, principalmente almacenado. Sigue listo para su uso en tiempos de guerra y se encuentra en "condición operativa". [ 185 ]
  • Siria baazista [ 186 ] 8 complejos 9К317E Buk-M2E entregados por la Federación Rusa en 2011 (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo – Base de datos de transferencias de armas) para las Fuerzas Terrestres + 10/8 [ 187 ] Buk-M2E para Defensa Aérea. [ 188 ] + 20 Buk-M1-2. [ 189 ]
  •  Unión Soviética - Transmitida a los estados sucesores.

Operadores potenciales

Ofertas fallidas

Antes de 1990, se suponía que los lanzadores 9K37M1E "Ganga" entrarían en los ejércitos del Pacto de Varsovia , pero no se incorporaron a sus armamentos porque dejaron de existir. [ 191 ]

Véase también

Referencias

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Fuentes rusas

  • (en ruso) Planta Mecánica de Ulyanovsk
  • (en ruso) 9K37-1 Buk-1 (SA-11 Gadfly) · TELAR 9A38 · 9K37 Buk (SA-11 Gadfly) · CP 9S470 · SURN 9S18 Kupol (clasificación OTAN: brazo tubular) · TELAR 9A310 · TEL 9A39 · Buk-M1 (nombre de exportación: Gang) · Buk-M1-2 (nombre de exportación: Ural) · Tabla comparativa de especificaciones técnicas de Buk, Buk-M1, Buk-M1-2 · Artículo final sobre Buk · Fotos de Buk-M1 en el ejército finlandés · M-22 Uragan (SA-N-7 Gadfly) · 9M38 · 9M317 en el sitio web de Vestnik PVO

Video

  • El BUK y otros sistemas de misiles aéreos trabajan en equipo , 9 min.
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