Articulo de referencia

Arma termobárica

Explosión producida por un explosivo de combustible-aire de la Armada de los Estados Unidos utilizado contra un buque dado de baja, el USS McNulty , 1972. Un arma termobárica , ...

Explosión producida por un explosivo de combustible-aire de la Armada de los Estados Unidos utilizado contra un buque dado de baja, el USS McNulty , 1972.

Un arma termobárica , también llamada bomba de aerosol o bomba de vacío , [ 1 ] es un tipo de munición explosiva que funciona dispersando una nube de aerosol de explosivo gaseoso, líquido o en polvo . [ 2 ] [ 3 ] Esto permite que la combustión química se lleve a cabo utilizando oxígeno atmosférico , por lo que el arma no necesita incluir un oxidante .

El combustible suele ser un compuesto único, en lugar de una mezcla de múltiples sustancias. [ 4 ] Muchos tipos de armas termobáricas pueden acoplarse a lanzadores portátiles, [ 5 ] [ 6 ] y también pueden lanzarse desde aviones.

Terminología

El término termobárico se deriva de las palabras griegas para ' calor ' y ' presión ': thermobarikos (θερμοβαρικός), de thermos (θερμός) 'caliente' + baros (βάρος) 'peso, presión' + sufijo -ikos (-ικός) '-ic'.

Otros términos utilizados para referirse a esta familia de armas son armas termobáricas de alto impulso, armas de calor y presión, bombas de vacío y explosivos de combustible-aire (FAE, por sus siglas en inglés).

Mecanismo

La mayoría de los explosivos convencionales consisten en una premezcla de combustible y oxidante , donde el oxígeno necesario para mantener la combustión está presente dentro de la mezcla. [ 7 ] Por el contrario, las armas termobáricas consisten únicamente en combustible y, como resultado, son significativamente más energéticas que los explosivos convencionales de igual peso. [ 8 ] Su dependencia del oxígeno atmosférico las hace inadecuadas para su uso bajo el agua, a gran altitud y en condiciones climáticas adversas. Sin embargo, son considerablemente más efectivas cuando se utilizan en espacios cerrados como túneles, edificios y fortificaciones de campaña no selladas herméticamente ( trincheras , búnkeres ). [ 9 ] [ 10 ]

La carga explosiva inicial detona al impactar contra su objetivo, abriendo el contenedor y dispersando la mezcla de combustible en forma de nube. [ 11 ] La onda expansiva típica de un arma termobárica dura significativamente más que la de un explosivo convencional.

A diferencia de un explosivo que utiliza la oxidación en una región confinada para producir un frente de explosión que emana de una sola fuente, un frente de llama termobárico se acelera a un gran volumen, lo que produce frentes de presión dentro de la mezcla de combustible y oxidante y luego también en el aire circundante. [ 12 ]

Los explosivos termobáricos aplican los principios subyacentes a las explosiones accidentales de nubes de vapor no confinadas, que incluyen las producidas por la dispersión de polvos y gotitas inflamables. [ 13 ] Estas explosiones de polvo ocurrían con mayor frecuencia en molinos harineros y sus contenedores de almacenamiento, depósitos de grano (como silos de trigo y maíz) y, anteriormente, en minas de carbón, antes del siglo XX. Las explosiones más recientes de nubes de vapor no confinadas ocurren con mayor frecuencia en buques petroleros, tanques de refinería y embarcaciones parcial o totalmente vacías, como el incendio de Buncefield en el Reino Unido en 2005, donde la onda expansiva despertó a personas a 150 kilómetros (93 millas) de su centro. [ 14 ] [ 15 ] 

Un arma típica consiste en un contenedor lleno de una sustancia combustible, cuyo centro contiene una pequeña carga explosiva convencional dispersa. Los combustibles se eligen en función de la exotermicidad de su oxidación, desde metales en polvo, como aluminio o magnesio, hasta materiales orgánicos, posiblemente con un oxidante parcial incorporado. [ 16 ] El desarrollo más reciente implica el uso de nanocombustibles . [ 17 ] [ 18 ]

El rendimiento efectivo de una bomba termobárica depende de una combinación de varios factores, como la eficacia de la dispersión del combustible, la rapidez con que se mezcla con la atmósfera circundante, la activación del ignitor y su posición con respecto al contenedor de combustible. En algunos diseños, las carcasas de munición resistentes permiten contener la presión de la explosión el tiempo suficiente para que el combustible se caliente muy por encima de su temperatura de autoignición, de modo que, una vez que el contenedor explota, el combustible sobrecalentado se autoenciende progresivamente al entrar en contacto con el oxígeno atmosférico. [ 19 ] A estas armas se les aplican límites superiores e inferiores convencionales de inflamabilidad . A corta distancia, la explosión de la carga de dispersión, que comprime y calienta la atmósfera circundante, influye en el límite inferior. Se ha demostrado que el límite superior influye fuertemente en la ignición de nieblas sobre charcos de aceite. [ 20 ] Esta debilidad puede eliminarse mediante diseños en los que el combustible se precalienta muy por encima de su temperatura de ignición, de modo que su enfriamiento durante la dispersión aún produce un retraso mínimo en la ignición al mezclarse. La combustión continua de la capa exterior de moléculas de combustible, al entrar en contacto con el aire, genera calor adicional que mantiene la temperatura del interior de la bola de fuego y, por lo tanto, sostiene la detonación. [ 21 ]

En confinamiento, se genera una serie de ondas de choque reflectantes, [ 22 ] [ 23 ] que mantienen la bola de fuego y pueden extender su duración entre 10  y  50  ms a medida que ocurren reacciones de recombinación exotérmicas. [ 24 ] Pueden producirse daños adicionales a medida que los gases se enfrían y la presión cae bruscamente, lo que da lugar a un vacío parcial. Este efecto de rarefacción ha dado origen al término "bomba de vacío". También se cree que en dichas estructuras se produce una postcombustión de tipo pistón , a medida que los frentes de llama se aceleran a través de ella. [ 25 ]

explosivo de combustible-aire

Un dispositivo explosivo de combustible-aire (FAE) consta de un contenedor de combustible y dos cargas explosivas separadas. Tras el lanzamiento o disparo de la munición, la primera carga explosiva abre el contenedor a una altura predeterminada y dispersa el combustible en una nube que se mezcla con el oxígeno atmosférico (el tamaño de la nube varía según el tamaño de la munición). La nube de combustible fluye alrededor de los objetos y penetra en las estructuras. La segunda carga detona la nube y crea una onda expansiva masiva. Esta onda expansiva puede destruir edificios reforzados, dañar equipos y causar la muerte o lesiones a personas. El efecto antipersonal de la onda expansiva se magnifica en espacios confinados, como trincheras , túneles, búnkeres y cuevas.

Efectos

Las contramedidas convencionales, como las barreras (sacos de arena) y los chalecos antibalas, no son eficaces contra las armas termobáricas. [ 26 ] Un informe de Human Rights Watch del 1 de febrero de 2000 [ 27 ] cita un estudio realizado por la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos :

El mecanismo de muerte por explosión contra objetivos vivos es único y desagradable.  ... Lo que mata es la onda de presión y, más importante aún, la rarefacción [vacío] subsiguiente, que rompe los pulmones .  ... Si el combustible deflagra pero no detona, las víctimas sufrirán quemaduras graves y probablemente también inhalarán el combustible en llamas. Dado que los combustibles FAE más comunes, el óxido de etileno y el óxido de propileno , son altamente tóxicos, el FAE sin detonar debería resultar tan letal para el personal atrapado en la nube como la mayoría de los agentes químicos .

Según un estudio de la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU.: [ 27 ]

El efecto de una explosión de FAE en espacios confinados es inmenso. Quienes se encuentren cerca del punto de ignición quedarán aniquilados. Quienes estén en la periferia probablemente sufrirán numerosas lesiones internas invisibles, como la rotura de tímpanos y órganos del oído interno , conmociones cerebrales graves , ruptura de pulmones y órganos internos , y posiblemente ceguera .

Otro documento de la Agencia de Inteligencia de Defensa especula que, debido a que las ondas de choque y presión causan un daño mínimo al tejido cerebral  , es posible que las víctimas de las FAE no queden inconscientes por la explosión, sino que sufran durante varios segundos o minutos mientras se asfixian. [ 28 ]

Desarrollo

Alemania

Los primeros intentos se produjeron durante la Primera Guerra Mundial, cuando los proyectiles incendiarios (en alemán, «Brandgranate») utilizaban un material de combustión lenta pero intensa, como tejido impregnado de alquitrán y polvo de pólvora. Estos proyectiles ardían durante aproximadamente 2 minutos después de la explosión y dispersaban los elementos incandescentes en todas direcciones. [ 29 ] En la Segunda Guerra Mundial , la Wehrmacht alemana intentó desarrollar un arma termobárica, [ 30 ] bajo la dirección del físico austriaco Mario Zippermayr . [ 31 ]

Estados Unidos

Una bomba BLU-72/B en un A-1E de la USAF despegando de Nakhon Phanom en Tailandia , en septiembre de 1968.

Las FAE fueron desarrolladas por Estados Unidos para su uso en la Guerra de Vietnam . [ 32 ] La bomba de racimo de combustible-aire CBU-55 FAE fue desarrollada principalmente por el Centro de Armas Navales de Estados Unidos en China Lake, California. [ 33 ] [ 34 ]

Las municiones estadounidenses FAE en uso incluyen las siguientes:

  • BLU-73 FAE I
  • BLU-95 500 lb (230 kg) (FAE-II)  
  • BLU-96 2000 lb (910 kg) (FAE-II)  
  • CBU-72 FAE I [ 34 ]
  • Misil AGM-114 Hellfire (AGM-114N MAC)
  • Granada XM1060
  • Munición SMAW-NE para lanzacohetes

La granada XM1060 de 40 mm es un dispositivo termobárico de armas pequeñas, que fue desplegado por las fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2002, y demostró ser útil contra objetivos en espacios cerrados, como cuevas. [ 35 ] Desde la invasión de Irak en 2003 , el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos introdujo un proyectil termobárico "Novel Explosive" ( SMAW-NE ) para el lanzacohetes Mk 153 SMAW . Un equipo de Marines informó que habían destruido un gran edificio de mampostería de una sola planta con un proyectil desde 100 yardas (91 m) . [ 36 ] El AGM-114N Hellfire II , [ 37 ] utiliza una ojiva de carga aumentada de metal (MAC), que contiene un relleno explosivo termobárico que utiliza polvo de aluminio recubierto o mezclado con PTFE en capas entre la carcasa de la carga y una mezcla explosiva PBXN-112. Cuando el PBXN-112 detona, la mezcla de aluminio se dispersa y arde rápidamente. El resultado es una alta presión sostenida que es extremadamente efectiva contra personas y estructuras. [ 38 ] 

Soviético, posteriormente ruso

Un cohete y lanzador soviético RPO-A Shmel (Abejorro)

Tras los FAE desarrollados por Estados Unidos para su uso en la guerra de Vietnam , [ 32 ] los científicos de la Unión Soviética desarrollaron rápidamente sus propias armas FAE. Desde Afganistán, la investigación y el desarrollo han continuado, y las fuerzas rusas han desplegado una amplia gama de ojivas FAE de tercera generación, [ 39 ] como la RPO-A . [ 40 ] [ 41 ] Las fuerzas armadas rusas han desarrollado variantes de munición termobárica para varias de sus armas, como la granada termobárica TBG-7V con un radio de letalidad de 10 m (33 pies) , que puede ser lanzada desde un lanzagranadas propulsado por cohete (RPG) RPG-7 . El GM-94 es un lanzagranadas de acción de bombeo de 43 mm (1,7 pulgadas) diseñado principalmente para disparar granadas termobáricas para el combate cuerpo a cuerpo . La granada pesaba 250 g (8,8 oz) y contenía 160 g (5,6 oz) de explosivo; su radio de letalidad es de 3 m (9,8 ft) , pero debido al diseño deliberadamente "sin fragmentación" de la granada, se considera segura una distancia de 4 m (13 ft) . [ 42 ]            

El RPO-A y el RPO-M mejorado son granadas propulsadas por cohete portátiles de infantería diseñadas para disparar cohetes termobáricos. El RPO-M, por ejemplo, tiene una ojiva termobárica con un equivalente de TNT de 5,5 kg (12 lb) y capacidades destructivas similares a un proyectil de artillería de fragmentación de alto explosivo de 152 mm (6 pulg) . [ 43 ] [ 44 ] El RShG-1 y el RShG-2 son variantes termobáricas del RPG-27 y el RPG-26 respectivamente. El RShG-1 es la variante más potente, con una ojiva que tiene un radio de letalidad de 10 metros (33 pies) y produce aproximadamente el mismo efecto que 6 kg (13 lb) de TNT. [ 45 ] El RMG es un derivado adicional del RPG-26 que utiliza una ojiva de carga en tándem , donde la ojiva precursora de alto explosivo antitanque (HEAT) abre una abertura para que la carga termobárica principal entre y detone en su interior. [ 46 ] La ojiva precursora HEAT del RMG puede penetrar 300 milímetros (12 pulgadas) de hormigón armado o más de 100 milímetros (3,9 pulgadas) de blindaje homogéneo laminado , lo que permite que la ojiva termobárica de 105 mm (4,1 pulgadas) de diámetro detone en su interior. [ 47 ]           

Otros ejemplos incluyen las variantes termobáricas guiadas por radar activo de ondas milimétricas o de comando semiautomático a la línea de visión (SACLOS) del 9M123 Khrizantema , la variante de ojiva termobárica 9M133F-1 del 9M133 Kornet y la variante de ojiva termobárica 9M131F del 9K115-2 Metis-M , todos los cuales son misiles antitanque . El Kornet ha sido actualizado posteriormente al Kornet-EM, y su variante termobárica tiene un alcance máximo de 10 km (6 mi) y una equivalencia de TNT de 7 kg (15 lb) . [ 48 ] El cohete de ojiva de racimo termobárica 9M55S de 300 mm (12 in) fue construido para ser disparado desde el BM-30 Smerch MLRS . Un portador específico de armas termobáricas es el TOS-1 , un sistema MLRS de 24 tubos diseñado para disparar cohetes termobáricos de 220 mm (8,7 pulgadas) . Una salva completa del TOS-1 cubre un rectángulo de 200 x 400 m (220 x 440 yardas) . [ 49 ] El misil balístico de teatro Iskander-M también puede transportar una ojiva termobárica de 700 kg (1540 lb) . [ 50 ]            

Muchas municiones de la Fuerza Aérea Rusa tienen variantes termobáricas. El cohete S-8 de 80 mm (3,1 pulg.) tiene las variantes termobáricas S-8DM y S-8DF. El hermano del S-8 de 122 mm (4,8 pulg.) , el S-13 , tiene las variantes termobáricas S-13D y S-13DF. La ojiva del S-13DF pesa solo 32 kg (71 lb) , pero su potencia es equivalente a 40 kg (88 lb) de TNT. La variante KAB-500-OD del KAB-500KR tiene una ojiva termobárica de 250 kg (550 lb) . Las bombas no guiadas ODAB-500PM y ODAB-500PMV [ 51 ] llevan un explosivo de combustible-aire de 190 kg (420 lb) cada una. ODAB-1500 es una versión más grande de la bomba. [ 52 ] La bomba KAB-1500S guiada por GLONASS / GPS de 1500 kg (3300 lb) también tiene una variante termobárica. Su bola de fuego cubrirá un radio de 150 m (490 ft) y su zona letal es de 500 m (1600 ft) de radio. [ 53 ] Los misiles antitanque 9M120 Ataka-V y 9K114 Shturm tienen variantes termobáricas.                  

En septiembre de 2007, Rusia detonó el arma termobárica más grande jamás fabricada y afirmó que su potencia era equivalente a la de un arma nuclear. [ 54 ] [ 55 ] Rusia denominó a esta munición en particular " Padre de todas las bombas " en respuesta a la bomba Massive Ordnance Air Blast (MOAB) desarrollada por Estados Unidos, cuyo acrónimo inverso es "Madre de todas las bombas" y que alguna vez ostentó el título del arma no nuclear más poderosa de la historia, con una potencia equivalente a 44 toneladas de TNT (180 GJ) , cuatro veces mayor que la de la MOAB estadounidense. [ 56 ] [ 57 ] 

España

Una primera posible arma termobárica, el tóspiro , fue inventada y probada en 1905 por el inventor español Antonio Meulener , quien, según se informa, ordenó que se cerrara el proyecto "por el peligro que suponía para la humanidad". [ 58 ] En 1983, se puso en marcha un programa de investigación militar en colaboración entre el Ministerio de Defensa español (Dirección General de Armamento y Material, DGAM) y Explosivos Alaveses (EXPAL), filial de Unión Explosivos Río Tinto (ERT). El objetivo del programa era desarrollar una bomba termobárica, la BEAC ( Bomba Explosiva de Aire-Combustible ). [ 59 ] Se probó con éxito un prototipo en el extranjero por motivos de seguridad y confidencialidad. [ 60 ] La Fuerza Aérea y Espacial Española dispone de un número indeterminado de BEAC en su inventario. [ 61 ]

Porcelana

En 1996, el Ejército Popular de Liberación (EPL) comenzó el desarrollo del PF-97 , un lanzacohetes termobárico portátil, basado en el RPO-A Shmel soviético . Presentado en 2000, se informa que pesa 3,5 kilogramos (7,7 lb) y contiene 2,1 kilogramos (4,6 lb) de relleno termobárico. Una versión mejorada, denominada PF-97A, se presentó en 2008. [ 62 ]  

Se informa que China posee otras armas termobáricas, incluyendo bombas, granadas y cohetes. [ 63 ]

Brasil

En 2004, a petición del Estado Maior da Aeronáutica (Estado Mayor de Aeronáutica) y la Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (Junta de Equipo Aeronáutico y Militar), el Instituto de Aeronáutica e Espaço ( Instituto de Aeronáutica y Espacio ) comenzó a desarrollar una bomba termobárica llamada Trocano.

El Trocano es un arma termobárica de diseño similar a la GBU-43/B MOAB de Estados Unidos o a la FOAB de Rusia . Al igual que el arma estadounidense, el Trocano fue diseñado para ser cargado en palés en un avión C-130 Hércules y desplegado mediante un paracaídas para arrastrarlo desde la bodega de carga del C-130 y separar la bomba de su palé. [ 64 ]

Reino Unido

En 2009, el Ministerio de Defensa británico (MoD) reconoció que los helicópteros AgustaWestland Apache del Cuerpo Aéreo del Ejército (AAC) habían utilizado misiles AGM-114 Hellfire adquiridos a Estados Unidos contra las fuerzas talibanes en Afganistán . El MoD declaró que se utilizaron 20 misiles, descritos como "ojivas de fragmentación explosiva", en 2008 y otros 20 en 2009. Funcionarios del MoD declararon al periodista de The Guardian , Richard Norton-Taylor, que los misiles estaban "diseñados específicamente para derribar estructuras y matar a todos los ocupantes de los edificios", ya que los AgustaWestland Apache del AAC estaban equipados previamente con sistemas de armas considerados ineficaces para combatir a los talibanes. El MoD también afirmó que " las reglas de enfrentamiento de los pilotos británicos eran estrictas y todo lo que un piloto ve desde la cabina queda registrado". [ 65 ]

En 2018, el Ministerio de Defensa reveló accidentalmente detalles sobre los MQ-9 Reaper de General Atomics utilizados por la Real Fuerza Aérea (RAF) durante la guerra civil siria , lo que reveló que los drones estaban equipados con misiles AGM-114 Hellfire. El Ministerio de Defensa había enviado un informe a una publicación británica, Drone Wars , en respuesta a una solicitud de acceso a la información . [ 66 ] En el informe, se afirmaba que los drones de ataque de la RAF en Siria utilizaban misiles AGM-114N Hellfire con ojiva termobárica. [ 67 ] [ 68 ]

India

Basándose en el proyectil de cabeza deformable de alto explosivo (HESH), el Ministerio de Defensa de la India desarrolló en la década de 2010 un proyectil termobárico de 120 milímetros (4,7 pulgadas) . Este proyectil HESH incorpora explosivos termobáricos en los proyectiles de los tanques para aumentar su eficacia contra búnkeres enemigos y vehículos blindados ligeros. [ 69 ] 

El diseño y desarrollo del proyectil estuvo a cargo del Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento (ARDE). Los proyectiles fueron diseñados para el tanque Arjun . Los proyectiles termobáricos contienen una composición explosiva rica en combustible, denominada explosivo termobárico. Como su nombre indica, al impactar contra un objetivo, los proyectiles generan una sobrepresión y energía térmica durante cientos de milisegundos. Esta sobrepresión y calor causan daños a estructuras fortificadas enemigas, como búnkeres y edificios, y a objetivos no blindados, como personal enemigo y vehículos blindados ligeros. [ 70 ] [ 71 ]

Serbia

La empresa Balkan Novoteh, formada en 2011, suministra al mercado la granada de mano termobárica TG-1. [ 72 ]

El Instituto Técnico Militar de Belgrado ha desarrollado una tecnología para la producción de explosivos termobáricos PBX curados por fundición. Desde hace poco, la Fábrica de Explosivos y Pirotecnia de la Corporación TRAYAL produce formulaciones termobáricas PBX curadas por fundición. [ 73 ]

Ucrania

En 2017, el Instituto de Investigación Científica de Productos Químicos de Ukroboronprom , en colaboración con la Empresa Estatal Artem (también conocida como Artem Holding Company), anunció al mercado su nuevo producto, el RGT-27S . Este se puede combinar con el lanzagranadas RPV-16 , cuya demostración fue presenciada por Oleksandr Turchynov . Las granadas, de aproximadamente 600 gramos, "crean una nube de fuego de dos segundos con un volumen de no menos de 13 m³, en cuyo interior la temperatura alcanza los 2500 grados. Esta temperatura permite no solo la destrucción del enemigo, sino también la inutilización de vehículos ligeramente blindados". [ 74 ] [ 75 ] La empresa las presentó en la Exposición Internacional de Defensa de Azerbaiyán en 2018. [ 76 ]

En 2024, Ucrania comenzó a utilizar drones equipados con explosivos termobáricos para atacar posiciones rusas en la guerra ruso-ucraniana . [ 77 ]

Historia

Prohibiciones intentadas

México, Suiza y Suecia presentaron en 1980 una moción conjunta ante las Naciones Unidas para prohibir el uso de armas termobáricas, sin éxito. [ 59 ]

El Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarme clasifica estas armas como " armas de explosión mejoradas " y hubo presión para regularlas alrededor de 2010, nuevamente sin éxito. [ 78 ]

Uso militar

Estados Unidos

El buque BLU-118B de la Armada de los Estados Unidos se prepara para su envío a Afganistán, 5 de marzo de 2002.

Las FAE, como las armas de combustible-aire CBU-55 de primera generación , se utilizaron ampliamente en la Guerra de Vietnam . [ 33 ] [ 34 ] Una segunda generación de armas FAE fue utilizada por Estados Unidos en Irak durante la Guerra del Golfo , con aproximadamente 250 CBU-72 lanzadas por el Cuerpo de Marines de Estados Unidos , principalmente desde A-6E . [ 34 ] [ 79 ] Tanto la CBU-55 como la CBU-72 utilizaban submuniciones de racimo BLU-73, cada una cargada con 34 kilogramos (75 lb) de óxido de etileno que se dispersaba como vapor y luego se encendía. [ 34 ] Dirigidas contra campos minados y trincheras ocupadas, fueron menos efectivas como herramienta de combate que como guerra psicológica . [ 79 ] 

El ejército estadounidense también utilizó armas termobáricas en Afganistán. El 3 de marzo de 2002, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó una bomba termobárica guiada por láser de 910 kg (2000 lb) contra complejos de cuevas donde combatientes de Al-Qaeda y los talibanes se habían refugiado en la región de Gardez , Afganistán. [ 80 ] [ 81 ] El SMAW-NE fue utilizado por los Marines estadounidenses durante la Primera Batalla de Faluya y la Segunda Batalla de Faluya . El AGM-114N Hellfire II fue utilizado por primera vez por las fuerzas estadounidenses en 2003 en Irak . [ 82 ]  

Unión Soviética

Según informes , los FAE se utilizaron contra China en el conflicto fronterizo sino-soviético de 1969. [ 83 ] [ 30 ]

El sistema TOS-1 fue probado en el valle de Panjshir durante la guerra soviético-afgana a finales de la década de 1980. [ 84 ] Los aviones de ataque MiG-27 del 134.º Batallón de Infantería de la Fuerza Aérea (134th APIB) utilizaron bombas de combustible-aire ODAB-500S/P contra las fuerzas muyahidines en Afganistán, pero se determinó que no eran fiables y eran peligrosas para el personal de tierra. [ 85 ]

Rusia

Véase también: El padre de todas las bombas

El TOS-1A Solntsepyok es un sistema ruso de lanzamiento múltiple de cohetes capaz de utilizar ojivas termobáricas.

Según informes, las fuerzas militares rusas utilizaron armas termobáricas terrestres durante la Batalla de Grozni ( primera y segunda guerra chechena) para atacar a los combatientes chechenos atrincherados. Se informó del uso del sistema de lanzacohetes múltiple pesado TOS-1 y del sistema de cohetes portátiles "RPO-A Shmel" durante las guerras chechenas. [ 86 ] Rusia utilizó el RPO-A Shmel en la Primera Batalla de Grozni , tras lo cual fue designado como un proyectil muy eficaz. [ 41 ]

Se creía que, durante la crisis de rehenes en la escuela de Beslán en septiembre de 2004 , las Fuerzas Armadas rusas utilizaron una multitud de armas termobáricas portátiles en sus esfuerzos por retomar la escuela. Se afirma que el RPO-A y el cohete termobárico TGB-7V del RPG-7 o cohetes del RShG-1 o del RShG-2 fueron utilizados por las Spetsnaz durante el asalto a la escuela. [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] Posteriormente se encontraron al menos tres y hasta nueve casquillos de RPO-A en las posiciones de las Spetsnaz. [ 90 ] [ 91 ] En julio de 2005, el gobierno ruso admitió el uso del RPO-A durante la crisis. [ 92 ]

Durante la invasión rusa de Ucrania en 2022 , CNN informó que las fuerzas rusas estaban trasladando armas termobáricas a Ucrania. [ 93 ] [ 94 ] El 28 de febrero de 2022, el embajador de Ucrania en Estados Unidos acusó a Rusia de desplegar una bomba termobárica. [ 95 ] [ 96 ] Rusia afirmó haber utilizado el arma en marzo de 2024 contra soldados ucranianos en un lugar no especificado (negado por Ucrania), [ 97 ] y durante la incursión ucraniana en agosto de 2024 en el óblast de Kursk . [ 98 ]

Reino Unido

Durante la guerra de Afganistán , las fuerzas británicas, incluyendo el Cuerpo Aéreo del Ejército y la Real Fuerza Aérea , utilizaron misiles termobáricos AGM-114N Hellfire contra los talibanes . [ 65 ] En la guerra civil siria , los drones militares británicos utilizaron misiles AGM-114N Hellfire; en los primeros tres meses de 2018, los drones británicos dispararon 92 misiles Hellfire en Siria. [ 99 ]

Siria

Los informes de los combatientes rebeldes del Ejército Libre Sirio afirmaron que la Fuerza Aérea Siria utilizó tales armas contra objetivos en zonas residenciales ocupadas por los combatientes rebeldes, como durante la Batalla de Alepo [ 100 ] y en Kafar Batna . [ 101 ] Otros sostuvieron que en 2012 el gobierno sirio utilizó una bomba ODAB-500PM en Azaz . [ 102 ] Un panel de investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas informó que el gobierno sirio había utilizado bombas termobáricas contra la ciudad rebelde de Al-Qusayr en marzo de 2013. [ 103 ]

Los gobiernos de Rusia y Siria han utilizado bombas termobáricas y otras municiones termobáricas durante la guerra civil siria contra insurgentes y zonas civiles controladas por insurgentes. [ 104 ] [ 102 ] [ 105 ]

Ucrania

Mikhail Tolstykh , un oficial prorruso de alto rango en la guerra del Donbás, murió el 8 de febrero de 2017 en su oficina en Donetsk por un cohete RPO-A disparado por miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania . [ 106 ] [ 107 ] En marzo de 2023, soldados de la 59.ª Brigada Motorizada de Ucrania mostraron el casco de un vehículo de combate de infantería ruso destruido por una granada de mano termobárica RGT-27S2 lanzada por un dron Mavic 3. [ 108 ]

Uso por parte de actores no estatales

Los explosivos termobáricos y de combustible-aire se han utilizado en la guerra de guerrillas desde el atentado con bomba contra los cuarteles de Beirut en Líbano en 1983 , que empleó un mecanismo explosivo potenciado por gas, probablemente propano, butano o acetileno. [ 109 ] El explosivo utilizado por los terroristas en el atentado con bomba contra el World Trade Center en Estados Unidos en 1993 incorporó el principio FAE mediante el uso de tres tanques de hidrógeno embotellado para potenciar la explosión. [ 110 ] [ 111 ]

Los terroristas de Jemaah Islamiyah utilizaron una carga de combustible sólido dispersada por choque, [ 112 ] basada en el principio termobárico, [ 113 ] para atacar la discoteca Sari durante los atentados de Bali de 2002 en Indonesia. [ 114 ]

Derecho internacional

El derecho internacional no prohíbe el uso de municiones termobáricas, dispositivos explosivos de combustible-aire o bombas de vacío contra objetivos militares. [ 115 ] [ 30 ] A marzo de 2024 , todos los intentos anteriores de regular o restringir las armas termobáricas han fracasado. [ 116 ] [ 30 ]

El uso de armas termobáricas en zonas pobladas debe minimizarse debido a su amplio impacto y a sus múltiples mecanismos de daño. [ 117 ]

Véase también

Referencias

  1. Harrison, Virginia (1 de marzo de 2022). "¿Qué son las armas termobáricas y cómo funcionan?" . The Guardian . Archivado del original el 1 de marzo de 2022. Recuperado el 1 de marzo de 2022 .
  2. Türker, Lemi (2016). "Explosivos termobáricos y de explosión mejorada (TBX y EBX)" . Defence Technology . 12 (6): 423– 445. doi : 10.1016/j.dt.2016.09.002 . S2CID 138647940 . 
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