클레이모어 광산

Claymore mine
클레이모어 광산
US M18a1 claymore mine.jpg
M57 소성 장치와 M4 전기 블라스팅 캡 어셈블리를 갖춘 M18A1 클레이모어 광산.
유형방향성 단편화 대인지뢰
원산지미국
서비스 이력
사용중1960년 ~ 현재
사용처미국, 영국
전쟁
생산 이력
디자이너Norman Macleod 외 (기사 참조)
설계된1952–1956
제조원모호크 일렉트릭 시스템즈 주식회사
단가1993년 현재[1] 119달러
사양
덩어리3.5파운드(1.6kg)
길이216mm(8.5인치)
38mm(1.5인치)
높이124mm(4.9인치)

캘리버.125, 또는직경 3.2mm의 1µ8인치 강철 볼, 유닛당 c.700
총구 속도3,995 피트/초 (1,218 m/초)
유효 발사 범위50 m(55 yd)
최대 발사 범위250 m (표준 yd)
명승지초기 모델에서는 훔쳐보기, 나중에는 칼끝 보기
충전C-4
충전 중량680g(24온스)
폭발
메커니즘
블라스팅 캡 조립체[2] M4

클레이모어 기뢰는 미군을 위해 개발된 지향성 대인지뢰이다.그것의 발명가인 Norman McLeod는 이 광산의 이름을 중세 스코틀랜드의 큰 검의 이름을 따서 지었다.기존 지뢰와 달리 클레이모어는 명령어 분리와 방향성이 뛰어나 원격 제어로 발사되며 광범위한 패턴의 금속 공을 킬 으로 발사합니다.클레이모어는 또한 지역 거부 작전에 사용할 수 있도록 트립 와이어 발사 시스템으로 부비트랩함으로써 희생자를 활성화할 수 있다.

클레이모어는 장치 앞 60° 호 내에서 약 100m(110yd)까지 강철 공을 발사합니다.주로 매복 공격이나 보병에 대한 침입 방지 장치로 사용됩니다.또한 무장하지 않은 차량에도 사용됩니다.

많은 나라들이 클레이모어 같은 광산을 개발해서 사용하고 있다.예를 들어 구소련의 모델 MON-50, MON-90, MON-100MON-200, MRUD(세르비아), MAPED F1(프랑스), Mini MS-803(남아공) 등이 있습니다.

묘사

M18A1 Claymore 광산에는 수평 볼록한 회녹색 플라스틱 케이스가 있습니다(연청색 또는 연청색 띠가 있는 녹색 트레이닝 버전).이 모양은 50m(55yd) 범위에서 파편의 최적 분포를 제공하기 위해 실험을 통해 개발되었습니다.그 케이스에는 [3]광산 전면에 '적에게 향하는 전선'이라는 글씨가 새겨져 있다.꼭대기에 있는 단순한 탁 트인 시야를 통해 지뢰를 조준할 수 있습니다.바닥에 부착된 두 쌍의 가위 다리가 광산을 지지하고 수직으로 겨냥할 수 있도록 합니다.시야의 양쪽에는 45도로 설정된 퓨즈 웰이 있습니다.

광산 내부에는 에폭시 수지로 설정된 직경 3.2mm(700개)의 강철 볼 매트릭스 뒤에 C-4 폭약이 있다.

M18A1이 폭발할 때 폭발은 매트릭스를 1,200m/s(3,937ft/[1]s)의 속도로 광산 밖으로 전진시키고 동시에 매트릭스를 개별 조각으로 나눕니다.강철 볼은 높이 6.5피트(2.0m) 및 폭 50m(55yd)의 60° 부채꼴 패턴으로 50m(55yd) 범위에서 투영됩니다.폭발의 힘은 비교적 부드러운 강철 공을 .22 림파이어 발사체와 [1]유사한 모양으로 변형시킵니다.이 조각들은 100m(110yd) 범위까지 중간 정도 유효하며, 엎드린 사람 크기의 1.3평방피트(0.12m2) 표적에 명중 확률은 약 10%이다.fragment는 최대 250m(270yd)까지 이동할 수 있습니다.최적의 유효 범위는 50m(55yd)이며, 사망률과 면적 범위 사이에서 최적의 균형이 달성되며, 사람 크기의 [4]표적에 적중 확률은 30%이다.

무기와 모든 부속품은 M7 밴돌리어(Claymore bag)에 담겨 있다.적군이 킬링존에 접근하면 지뢰가 터진다.제어된 폭발은 전기 또는 비전기 점화 시스템을 사용하여 수행할 수 있습니다.통제된 역할에 기뢰가 사용되면, 그것들은 개별 무기로 취급되어 부대 사격 계획에 보고된다.기뢰로 보고되지 않지만, 기뢰가 제거, 폭발 또는 구호 장치로 넘어갔는지 확인해야 합니다.녹색 플라스틱 스풀 위에 있는 100피트(30m) M4 전기 점화 와이어는 각 밴돌리어에 제공됩니다.M57 점화 장치(통칭 '클래커')는 각 기뢰에 포함되어 있습니다.M40 회로 테스트 세트는 6개의 광산의 각 케이스에 채워져 있습니다.지뢰가 데이지 체인으로 연결되어 있을 때, 하나의 점화 장치가 여러 개의 지뢰를 폭발시킬 수 있습니다.

기뢰는 발파 캡을 작동시키는 어떤 메커니즘으로도 폭발할 수 있다.광산을 삼행선이나 타이머로 폭파하는 현장 기폭 방법이 있지만, 거의 사용되지 않습니다.

발전

M18A1 광산의 개발은 제2차 세계 대전 중에 이루어진 작업으로 거슬러 올라간다.미스나이-샤르딘 효과는 제2차 세계대전 중헝가리인 요제프 미스나이와 독일인 휴버트 샤르딘에 의해 독립적으로 발견되었다.폭약 시트가 무거운 뒷면(예: 금속판)과 접촉하여 폭발할 경우, 그 결과 발생하는 폭파는 주로 표면에서 단방향으로 멀어지게 됩니다.샤르딘은 이 발견을 측면 공격 대전차 무기로 개발하는 데 시간을 들였지만, 전쟁 말기에는 개발이 불완전했다.샤르딘은 또한 방향성 파편화 [1]효과를 이용한 "트렌치 광산"을 연구하는데 시간을 보냈다.

Norman McLeod & Calord Corporation

1956년 Macleod 특허 이미지

한국 전쟁 중 중국의 집단 공격이 있은 후, 캐나다와 미국은 이에 대항하기 위한 프로젝트를 개발하기 시작했다.캐나다는 "Phoenix" 지뢰라고 불리는 무기를 배치했는데, 이 지뢰는 Misznay-Schardin 효과를 사용하여 0.25인치(6.4mm)의 강철 큐브를 적에게 분사했다.큐브는 5파운드(2.3kg)의 컴포지션 B 폭발물에 담겨 있었다.실용 보병 무기로 사용하기에는 너무 크고, 최대 유효 사거리가 20~30야드(약 20~30m)[1]에 불과할 정도로 상대적으로 효과적이지 못했다.

1952년경, 그의 회사 Calord Corporation에서 Norman McLeod는 보병이 사용할 수 있는 작은 방향성 광산에서 일하기 시작했다.미국 Picatinny Arsenal이 캐나다 무기에서 개념을 따와 Norman McLeod에게 개발을 의뢰했는지, 아니면 그가 독자적으로 디자인을 개발해서 그들에게 제시했는지는 분명하지 않다.맥레오드는 T-48이라고 불리는 무기를 설계했다; 최종 M18A1과 거의 비슷하게, M18A1을 효과적으로 만들 수 있는 많은 설계 세부 사항이 부족했다.

Picatinny를 통해 미 육군은 M18 Claymore로 이 무기를 사용했으며 약 10,000대가 생산되었다.베트남에서는 1961년경부터 소수로 사용되었습니다.개량된 M18A1이 개발되고 나서야 클레이모어는 널리 사용되는 무기가 되었다.

M18은 길이 9.25인치(235mm), 높이 3.27인치(83mm)로 플라스틱 케이스에 들어있었고 바닥에 3개의 접이식 스파이크 다리가 있었다.기뢰를 작동시키기 위한 전기 발파 캡이 측면의 작은 구멍을 통해 삽입되었다.광산 내부는 12온스(340g)의 C-3 폭약(C-4 폭약의 전신) 층으로 구성됐으며, 이 층에는 0.25인치(6.4mm)의 강철 큐브가 배열되어 있었다.총 무게가 약 2.43파운드(1.10kg)였으며 조준을 [5]위해 선택적으로 조준 조준 조준 장치를 장착할 수 있었다.최신 버전의 상징적인 "FRONT TOUNEMY" 마크가 없었습니다.이 기뢰는 날카로운 다리 3개를 이용해 땅에 심고 적 접근 방향을 겨냥해 전기 발파 캡을 장착했다.기뢰는 안전한 위치에서, 가급적 측면과 후면에서 촉발되었다.이 광산은 시제품에 불과했고 "신뢰할 만한 사상자 생산자"로 여겨지지 않았습니다. 피닉스호와 마찬가지로 유효 사거리는 27m에 [1]불과했습니다.

맥레오드는 1956년 1월 18일 광산에 대한 특허를 출원했고 1961년 [6]2월에 광산을 승인받았다.그 특허는 나중에 맥레오드, 육군, 그리고 클레이모어 디자인을 더욱 발전시킨 에어로젯 간의 민사 소송의 대상이 되었다.맥레오드의 사건은 독일 트렌치마인 시제품의 사진이 선행기술[1]증거로 제작되었을 때 무너졌다.

Throner, Kennedy, Bledsoe 및 Kincheloe at Aerojet

오리지널 M18 클레이모어 마이닝기폭장치가 측면에 삽입되어 있습니다.

1954년 Picatinny Arsenal은 M18을 보다 효과적인 무기로 개선하기 위한 제안서(RFP)를 발행했다.1950년대 초 에어로젯에서 가이 C.Throner는 독자적으로 Claymore와 비슷한 광산의 디자인을 고안했다.그는 돈 케네디와 함께 일했고 두 사람은 피카티니의 RFP에 대한 응답으로 30페이지 분량의 제안서를 제출했다.그들은 클레이모어 디자인을 개선하기 위해 37만 5천 달러의 개발 계약을 받았다.이 무기의 피카티니 기준은 다음과 같다.

  • 무게는 3.5파운드(1.6kg) 미만이어야 합니다.
  • 55야드(50m) 범위에서 1.3평방피트(0.12m2) 표적(인원 크기)에 100% 명중률을 달성하도록 충분한 파편을 던져야 한다.
  • 파편 영역의 높이는 2.4m를 넘지 않아야 하며 폭은 60도 이하여야 합니다.
  • 조각은 초당 4,000피트(79줄)의 속도를 가져야 하며 58피트(79줄)의 운동 에너지를 표적에 전달해야 합니다.

운동 에너지 요건은 치명적인 부상을 [7]입기 위해 58피트 파운드가 필요하다는 사실에 기초했다.무게와 단편 밀도의 요건을 고려할 때, 목표 구역의 중심에 약 2피트(0.61m)의 정확도로 광산을 조준할 수 있는 약 700개의 파편이 필요했다.에어로젯 팀은 독일 연구뿐만 아니라 M18과 피닉스를 포함한 방향성 기뢰에 대한 이전의 모든 연구에 접근할 수 있었다.존 블레드소 박사가 초기 [1]프로젝트를 이끌었다.

원래 M18 기뢰는 피카티니의 요구조건에 크게 미치지 못했다.첫 번째 개선 사항 중 하나는 강철 큐브를 7⁄32인치(5.6mm) 경화 52100 합금 볼 베어링으로 교체하는 것이었습니다.이것들은 두 가지 이유로 성능이 저조했다.첫째, 경화된 강철 은 폭발의 충격에 부딪혔을 때 산산조각이 났다; 조각들은 효과적으로 작동하기에 충분한 공기역학적 또는 충분히 크지 않았다.둘째, 폭발이 공 사이에서 "누출"되면서 공들의 [1]속도가 느려졌다.

두 번째 문제는 광산의 곡률이었다.이것은 Bledsoe에 의해 많은 시험 발사를 통해 실험적으로 측정되었다.Bledsoe가 프로젝트를 떠나 Rheem Corporation에서 일한 후, 다른 엔지니어인 William Kincheloe가 Claymore 프로젝트에 [1]참여했습니다.

Kincheloe는 즉시 주조 공정에 사용된 부드러운 1⁄8인치(3.2mm) 강철 "징글" 볼을 사용할 것을 제안했습니다.폭발물의 충격으로 폭발한 것이 아니라 .22 림파이어 발사체와 유사한 유용한 공기역학 형태로 변형되었다.수제 크로노그래프를 사용하여 기술자들은 초당 3,775피트 (1,151m/s)의 속도로 공을 측정했다.두 번째 변경은 폭발물로부터의 폭발을 잠시 억제하기 위해 부은 플라스틱 매트릭스를 사용하여 더 많은 폭발 에너지가 발사 속도로 변환되도록 하는 것이었습니다.여러 실험 후, 엔지니어들은 공을 제자리에 고정하기 위해 Devcon-S 강철로 채워진 에폭시에 정착했습니다.이러한 변화로 속도는 초당 3,995피트(1,218m/s)[1]로 향상되었습니다.

해결해야 할 기술적 과제로는 넓은 온도 범위에서 수개월 동안 현장 작업을 견딜 수 있을 만큼 내구성이 뛰어난 부식성 C-3 폭발물을 포함하는 케이스를 개발하는 것이 포함되었습니다.다양한 플라스틱의 누출을 테스트하기 위해 염료를 사용하면서,[1] 그들은 쉽게 케이스로 성형할 수 있는 두렉스 1661인치라고 불리는 적합한 플라스틱을 발견했다.

해병대원이 클레이모어 기뢰를 설치했다.

1956년 봄, 에어로젯은 거의 최종적인 디자인을 갖게 되었다.M18A1 클레이모어 1,000대(테스트 중 T-48E1)의 사전 생산 계약을 따냈다.광산의 초기 버전은 9번(3mm) 와이어로 만들어진 두 쌍의 와이어 다리를 사용했습니다.이후 생산량을 늘리면서 평면 강철 가위, 접이식 [1]다리로 디자인이 바뀌었다.

초기 생산 전 지뢰는 M18과 함께 사용되었던 배터리 팩을 사용하여 작동되었습니다.이것은 여러 가지 이유로 바람직하지 않은 것으로 밝혀졌다.빌 킨첼로는 해군 [1]로켓에 사용되는 타입의 "타이니 팀" 토글 발전기를 사용하는 아이디어를 생각해냈다.원래는 발전기를 고정하기 위해 알루미늄 박스가 사용되었습니다.나중에 필라델피아 회사인 몰드 플라스틱 절연 회사가 플라스틱 [1]장치를 생산하는 첫 번째 대규모 생산 공정을 위한 점화 장치의 제조를 인수했습니다.

이 장치의 조준은 원래 사용자가 위에서 내려다보고 조준 사진을 볼 수 있도록 하는 값싼 펜타프리즘 장치였다.적당한 저비용 장치를 찾은 후, 기술자들은 광산의 꼭대기에 광경을 접착시키는 데 사용되는 C-3 폭발물이나 시멘트에서 나오는 연기가 플라스틱 거울을 부식시켜 사용할 수 없게 만든다는 것을 발견했다.그들은 단순한 시력을 채택했고, 나중에 칼날 시력으로 대체되었다.

테스트 결과 광산은 공격력의 10%를 타격할 수 있는 약 110야드(100m)까지 유효했다.55야드(50m)에서는 30%까지 증가했습니다.개발 프로젝트가 완료되었고 에어로젯 팀은 프로젝트를 피카티니에게 돌려보냈습니다.아스널은 그것을 다양한 부품 공급자들에게 입찰했다.1960년에 M18A1로 표준화가 되었습니다.베트남에서는 1966년 [1]봄이나 초여름에 처음 사용되었습니다.

광산을 정비하는 동안 약간의 수정이 이루어졌다.단편화 매트릭스와 폭발물 사이에 은박지 층이 추가되었다.이렇게 하면 파편 속도가 약간 향상되고 부식성 폭발물로부터 강철 파편을 보호할 수 있습니다.RF 신호와 번개가 [1]지뢰를 트리거하는 것을 방지하기 위해 페라이트 초크가 추가되었습니다.

변종

M68 Inert 트레이닝 키트

M68 키트는 직원이 실제 M18 방향 지뢰의 배치 및 장착에 익숙해지도록 설계되었습니다.M7 밴돌리에에 실제 클레이모어 키트의 모든 부품이 포함되어 있습니다.밝은 파란색 또는 검은색 플라스틱 M33 불활성 대인지뢰는 M18A1 Claymore의 훈련 및 연습 버전입니다.몇몇 불활성 광산은 연청색 띠가 있는 녹색이었다.폭발성 또는 폭약성 필러는 포함되어 있지 않습니다.불활성 M10 모의 기폭장치 캡 와이어, M57 "클래커" 점화 제어 장치 및 M40 회로 테스트 키트와 함께 클레이모어 백에 포장되어 있습니다.

미니 다목적 보병 탄약

2015년 초, 미 육군은 미니 다목적 보병탄이라고 불리는 작은 버전의 클레이모어를 시험하기 시작했다.무게는 2파운드(0.91kg)이며 유효 범위는 50m(160ft)로 풀사이즈 클레이모어와 비슷합니다.30m(98ft)의 최적화된 범위에서 단편화 구역은 폭 23m(75ft) 및 높이 2m(6.6ft)이며2, 1m(11평방피트)당 최소 5회 적중한다.일반 스마트폰과 같은 표면 공간을 가지며 카메라, 레이저 또는 기타 부속품을 위한 Picatinny 레일을 포함합니다.M-MPIMS는 Claymore보다 제어성이 뛰어나고 부수적인 손상이 적도록 설계되었으며, 보다 균일한 분배를 위해 포장되지 않고 쏟아지는 무감각 군수품 폭약을 사용하여 보다 일관된 블라스트 패턴을 실현합니다.후방 안전 거리가 15m(49ft)로 단축되고 저장 수명이 25년으로 [8]늘어났다.

국제 방향성 단편화 AP 광산

PADMINE은 영국에서 생산되는 대인지향성 파편화 광산입니다.외관상 클레이모어와 비슷한 디자인으로 2개의 회전다리가 부드러운 지면에 삽입되어 있습니다.치사율이 50m에 달하며 650개의 강철 볼 형태로 도달하며 원격 제어 또는 트립 와이어를 통해 작동합니다.

칠레 카르도엔사가 개발한 M18 방향성 파쇄 대인지뢰는 626g의 폭발물을 포함하고 있으며 607개의 AP 파쇄 유닛에 둘러싸여 60도의 화력을 제공하며 50~250m의 치명적 사거리를 가지고 있다.

이탈리아는 트립 와이어나 원격조종 폭발로 각각 18kg과 10kg의 DAF M6와 DAF M7 지향성 파편화 광산을 생산하고 있다.그들의 외형은 클레이모어 [9][better source needed]광산과 비슷하다.

국내 복사

A green plastic-bodied mine supported by a pair of scissor legs, with the text "此面向敌" (this side towards enemy) on the front.
중국 66식 클레이모어 광산

그 광산의 허가와 무허가 사본이 다수 생산되었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Larry Grupp (May 1993). Claymore mines, Their History and Development. Paladin Press. ISBN 0-87364-715-7.
  2. ^ OPERATOR'S AND UNIT MAINTENANCE MANUAL FOR LANDMINES TM 9-1345-203-12 (PDF). Washington, D.C.: Headquarters, Department of the Army. October 1995. pp. 1–8. Archived from the original (PDF) on May 21, 2015. Retrieved May 19, 2015 – via mines.duvernois.org.
  3. ^ FM 3 – 21.75 Ch. 14
  4. ^ Pike, John. "M18 Claymore". www.globalsecurity.org. Archived from the original on 5 April 2018. Retrieved 4 April 2018.
  5. ^ ORDA에서의 M18TA
  6. ^ "Patent 2,972,949 ANTI-PERSONNEL FRAGMENTATION WEAPON".
  7. ^ Stephen G. Floroff. "Engineering the Nonlethal Artillery Projectile" (PDF). Archived from the original (PDF) on January 27, 2007.
  8. ^ RPG, 수류탄, 더미: 9대의 군용 소품 2015-04-08 Wayback Machine 아카이브– Militarytimes.com, 2015년 4월 6일
  9. ^ "Army Air Force Navy Chinese Defense Blog". Archived from the original on 2016-10-22. Retrieved 2019-07-22.
  10. ^ "VS-DAFM 7 Italian anti-personnel "Claymore" mine". Technical specs at James Madison University – Mine Action Information Center. Archived from the original on 2007-10-17.
  11. ^ "Anti-Personnel Mines". Floro International Corporation. Archived from the original on 2011-07-19. Retrieved 2011-01-10.
  12. ^ "Kingdom of Saudi Arabia (KSA) – Ammunition for the Royal Saudi Land Forces (RSLF) - The Official Home of the Defense Security Cooperation Agency". webcache.googleusercontent.com. Retrieved 4 April 2018.
  13. ^ "FFV-013 Swedish anti-personnel "Claymore" mine". Technical specs at James Madison University – Mine Action Information Center. Archived from the original on 2007-10-17.
  14. ^ "LI-12/Truppmina-12 Swedish anti-personnel "Claymore" mine". Technical specs at James Madison University – Mine Action Information Center. Archived from the original on 2007-10-17.

외부 링크