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División de Grúas del Centro de Guerra Naval de Superficie

La División de Grúas del Centro de Guerra Naval de Superficie ( División de Grúas de NSWC ) [1] es el comando de inquilinos principal ubicado en Naval Support Activity Crane (NSA Crane) en Indiana . [2]

NSA Crane es una instalación de la Marina de los Estados Unidos ubicada aproximadamente a 25 millas (40 km) al suroeste de Bloomington , Indiana , y ubicada predominantemente en el condado de Martin , pero pequeñas partes también se extienden a los condados de Greene y Lawrence . Se estableció originalmente en 1941 bajo la Oficina de Artillería como Depósito de Municiones Navales para la producción, prueba y almacenamiento de municiones en virtud de la primera Ley de Asignaciones de Defensa complementaria. La base lleva el nombre de William M. Crane . La base es la tercera instalación naval más grande del mundo por área geográfica y emplea aproximadamente a 3.300 personas. La comunidad más cercana es la pequeña ciudad de Crane , que se encuentra junto a la esquina noroeste de la instalación.

Operaciones

Con una demanda creciente en las décadas de 1990 y 2000 por parte del ejército estadounidense de bases para soportar múltiples funciones en lugar de ser instalaciones de propósito único, Crane ha asumido una amplia variedad de operaciones de desarrollo y apoyo. Estos incluyen sistemas de guerra expedicionaria, mantenimiento y modernización de flotas, radares , sistemas de energía, sistemas estratégicos, armas pequeñas, guerra electrónica de superficie y aérea , sistemas de visión nocturna y sistemas de guerra submarina . Crane también participa en el desarrollo de sistemas para la próxima clase de destructor DD(X) para la Marina de los EE. UU. y el Littoral Combat Ship (LCS).

Diagrama que muestra las áreas de interés de Crane

Las operaciones en Crane se dividen en tres áreas de enfoque distintas: Misiones Estratégicas, Guerra Electrónica y Guerra Expedicionaria. [3]

Misiones estratégicas

"Disuadir – Defender – Derrotar"

El Área de Enfoque de Misiones Estratégicas abarca toda la gama de actividades del Departamento de Defensa que alteran la voluntad y la capacidad de un adversario para atacar a los Estados Unidos y sus intereses .

Protección de infraestructura crítica

Crane es el agente de ingeniería de adquisiciones y soporte técnico de la Oficina de Programas Estratégicos de la Marina para el despliegue del Sistema Integrado de Seguridad de Armas Nucleares.

Soporte de ingeniería de radar de espectro completo

Crane ofrece una amplia gama de experiencia en ingeniería de sistemas para el mantenimiento y la modernización de los sistemas de alerta temprana de misiles balísticos de las Fuerzas Aéreas.

Sistemas de vuelo

Crane apoya el diseño, análisis, prueba y evaluación de ingeniería de sistemas de sistemas de vuelo para plataformas estratégicas.

Sistemas de lanzamiento

Crane proporciona ingeniería y logística de productos y subsistemas a los Programas de Sistemas Estratégicos, Sistema de Armas Estratégicas y Sistema de Control de Armas de Ataque de la Marina.

Modelado y Simulación

La División de Sistemas de Vuelo (Código GXM) modela y simula componentes y subsistemas electrónicos del Sistema de Armas Estratégicas de la Armada, incluido el Sistema de Control de Armas de Ataque y el Sistema de Contramedida. Los análisis incluyen procesamiento de señales, integridad de la señal (SI) y compatibilidad electromagnética/interferencia electromagnética (EMC/EMI) utilizando técnicas de simulación y modelado de señales (M&S), técnicas de circuito M&S y método de momentos (MoM). Las herramientas M&S de señales particulares incluyen Matlab/Simulink y las herramientas M&S y MoM de circuitos particulares incluyen el Sistema de diseño avanzado (ADS) de Agilent Technologies con Agilent Momentum.

La División de Plataformas y Sistemas de Lanzamiento (Código GXP) modela y simula:

  1. Componentes y subsistemas del submarino, tubo de lanzamiento y misil, incluido el vehículo de prueba de lanzamiento de misiles (LTV), accesorios de transporte de lastre e hidrófonos. Los análisis incluyen estrés, térmico, modal y acústico utilizando el método de elementos finitos (FEM). Las herramientas de análisis FEM particulares incluyen ANSYS y ABAQUS.
  2. Componentes y subsistemas del Compartimento Común de Misiles (CMC) que involucran calentamiento y enfriamiento de misiles (MHC) y lanzamiento submarino (UWL). Los análisis incluyen dinámica de fluidos computacional (CFD) utilizando el método de volumen finito (FVM) y FEM. Las herramientas CFD particulares incluyen ANSYS Fluent y ABAQUS CFD.
  3. Sistemas y subsistemas electrónicos de la Plataforma y Tubo de Lanzamiento. Los análisis incluyen compatibilidad electromagnética/interferencia electromagnética (EMC/EMI) utilizando técnicas de simulación y modelado de circuitos (M&S) y el método de elementos límite acoplados y el método de elementos finitos (BEM/FEM). Las herramientas M&S de circuitos particulares y las herramientas BEM/FEM incluyen ANSOFT Simplorer y ANSOFT Q3D Extractor.

El código de rama GXQP de sistemas de validación y pruebas estratégicas de la División de Protección de Infraestructura y Tecnología modela y simula la coordinación de sistemas de armas estratégicas. Se realizan análisis para la verificación de requisitos utilizando Matlab/Simulink.

La División de Ingeniería de Sistemas de Radar (Código GXR) modela y simula:

  1. Componentes y subsistemas electrónicos de equipos de Microondas y Radar. Los análisis incluyen compatibilidad electromagnética/interferencia electromagnética (EMC/EMI) e integridad de la señal (SI) utilizando técnicas de modelado y simulación de circuitos (M&S) y método de momentos (MoM). Las herramientas M&S y MoM de circuitos particulares incluyen el sistema de diseño avanzado (ADS) de Agilent Technologies con Agilent Momentum.
  2. Pistolas de electrones dentro de tubos de microondas. Los análisis incluyen el cálculo del potencial eléctrico y del campo eléctrico utilizando el método de elementos finitos (FEM). Las herramientas de análisis FEM particulares incluyen el solucionador de campos electromagnéticos transitorios y de estado estable 2-D y 3-D ANSOFT Maxell.
  3. Guías de Ondas y Antenas. Los análisis incluyen la determinación de patrones/rendimiento de antena utilizando FEM y Método de Momentos (MoM). Las herramientas de análisis FEM y MoM particulares incluyen ANSOFT HFSS, Agilent EMPro, FEKO y CST Microwave Studio.

Guerra electrónica

"Controla el espectro - Controla la lucha"

La Guerra Electrónica apoya cualquier acción militar que utilice energía electromagnética para controlar el espectro electromagnético o atacar a un adversario.

Desarrollo

Crane desarrolla y fabrica todas las contramedidas infrarrojas utilizadas en los aviones de la Armada de EE. UU.

Prueba y evaluación

Crane desarrolló y opera las únicas instalaciones de prueba certificadas por COMOPTEVFOR para respaldar eventos EW T&E, como pruebas de desarrollo, evaluaciones operativas y pruebas operativas.

Sostenimiento

Crane es la única capacidad de ingeniería, logística y mantenimiento del DOD para sistemas EW aéreos, terrestres, de superficie y submarinos dentro de una instalación

Capacitación

Crane está ayudando al Ejército a mejorar sus capacidades para contrarrestar los artefactos explosivos improvisados ​​(IED).

Modelado y Simulación

La División Expedicionaria de Guerra Electrónica modela y simula: sistemas de guerra electrónica IED controlados por radio (CREW); dispositivos de activación por radiocontrol para artefactos explosivos improvisados ​​(IED); y las rutas de prórroga de RF involucradas en la participación y derrota del RCIEDS, permitiendo que las pruebas de campo anteriores se realicen en un entorno de laboratorio controlado.

El Laboratorio de Efectividad de Contramedidas Infrarrojas de la Marina (NICEL) de la División de Tecnologías de Sistemas IR/RF modela y simula amenazas de misiles IR frente a enfrentamientos de aviones para apoyar el desarrollo de contramedidas de aviones.

La División de Sistemas de Guerra Electrónica Marítima modela un sistema de sostenimiento de ingeniería de sistemas que automatiza las actividades de sostenimiento de los Sistemas de Guerra Electrónica (EW). El modelo se crea utilizando la herramienta IBM Rational Rhapsody utilizando el lenguaje de modelado SysML y DoD Application Framework (DoDAF). El modelo de sostenimiento implementa actividades del ciclo de vida, incluidos retrasos logísticos basados ​​en confiabilidad, cantidades y ubicaciones de piezas de repuesto reales o propuestas, junto con flujos de trabajo y procesos para respaldar una solución de sostenimiento basado en el desempeño (PBS) para sistemas de guerra electrónica. Utilizando SysML y DoDAF, se simulan las interacciones entre los empleados de Crane, las herramientas automatizadas, los sistemas de Guerra Electrónica y los datos para realizar PBS.

La División de Sistemas de Guerra Electrónica Marítima proporciona modelado y simulación de sistemas de Guerra Electrónica (EW) a bordo. Se han construido escenarios para caracterizar los efectos de diversas amenazas en los sistemas EW y desarrollar tecnología para aumentar el rendimiento del sistema. Los patrones de antena medidos en un entorno anecoico se utilizan para mejorar los modelos y validar las simulaciones.

Guerra expedicionaria

"Respuesta rápida: soluciones probadas"

Misiones Especiales apoya a las fuerzas militares involucradas en Operaciones Especiales, Guerra Irregular y Operaciones Fluviales

Movilidad y maniobrabilidad

Crane diseñó, construyó y puso en funcionamiento el primer recinto contra francotiradores para los HMMWV de protección de la fuerza de la USAF en seis semanas.

Municiones y armas especiales

Crane es el primer ministro de USSOCOM para el desarrollo, adquisición, despliegue y mantenimiento del rifle de asalto de combate SOF ( SCAR ).

Sensores y Comunicaciones

SOPMOD ha aumentado más de $60 millones en artículos finales de combate terrestre para Operaciones Especiales en el campo durante OIF/OEF

Capacitación

Crane brindó capacitación en operaciones y mantenimiento de armas pequeñas a más de 500 personas en el año fiscal 2006.

Modelado y Simulación

La actividad de integración de sistemas humanos de misiones especiales utiliza herramientas de modelado de conceptos para analizar las tareas de los artilleros y proporcionar métodos mejorados de capacitación y prueba.

La División de Sistemas de Armas Pequeñas utiliza un simulador de impacto de armas para aumentar el fuego real en accesorios de armas y otros dispositivos electrónicos montados en armas para garantizar una capacidad de supervivencia adecuada. Con el simulador se utilizan perfiles de impacto medidos de armas reales para probar la capacidad de supervivencia de las baterías, las conexiones eléctricas y los componentes ópticos. Esta división también utiliza una plataforma de seis ejes que simula los estados del mar para probar el software de seguimiento automático. La División de Tecnología Electro-Óptica utiliza herramientas de modelado en una serie de aplicaciones. Los ejemplos incluyen el uso de una variedad de herramientas disponibles comercialmente para hacer lo siguiente:

Las capacidades de modelado adicionales dentro del Área de Enfoque de Misiones Especiales utilizan herramientas de modelado comunes (es decir, Análisis de Elementos Finitos, MATLAB, COMSOL, etc.), así como herramientas desarrolladas dentro del gobierno para comprender mejor los fenómenos electroópticos, las aplicaciones de tecnología de combate, los beneficios y los espacios comerciales. de nuevas tecnologías, etc.

Historia

A finales de la década de 1940, la Oficina añadió una unidad de evaluación de la calidad de las municiones para ampliar su sistema de control de calidad. A medida que la complejidad y la sofisticación de las armas aumentaron en las décadas de 1950 y 1960, las actividades, capacidades y experiencia de Crane ampliaron su alcance bajo la recién formada Oficina de Armas para incluir armas pequeñas, vigilancia con sonoboyas, tubos de microondas, misiles POLARIS y otros instrumentos científicos y de ingeniería. apoyo a la Mesa.

Gráfico que muestra la evolución de las capacidades técnicas a lo largo del tiempo en Crane

En la década de 1960, Crane quedó bajo el mando del recién creado Comando de Sistemas de Artillería Naval y comenzó a brindar soporte técnico para sistemas de armas, incluida logística, ingeniería en servicio, reparación, revisión y diseño. En la década de 1970, el soporte de Crane comenzó a incluir baterías, componentes giratorios, componentes electrónicos, análisis de fallas y hardware estándar y nuevas tecnologías relacionadas con los sistemas de visión nocturna.

En 1974, Crane pasó a formar parte del Comando de Sistemas Marítimos Navales , que se estableció a partir de la fusión del Comando de Sistemas de Artillería Naval y el Comando de Sistemas de Buques Navales . Poco después, en 1975, el nombre de Crane se cambió a Centro de apoyo de armas navales, que reflejaba con mayor precisión la verdadera función de la instalación.

En 1977 se produjo un cambio importante con la designación del Ejército de los Estados Unidos como administrador de servicio único de munición convencional. Esto resultó en el establecimiento del comando inquilino, Crane Army Ammunition Activity (CAAA), que se hizo cargo de la carga, ensamblaje y almacenamiento de municiones en la instalación. La sólida asociación entre CAAA y Crane continúa hoy.

En 1992, el nombre de Crane se cambió a División Crane, Centro de Guerra Naval de Superficie cuando los centros de guerra se establecieron bajo los comandos de sistemas relacionados. Hoy en día, desde sus raíces en el sector de artillería, Crane es reconocido mundialmente como un líder moderno y sofisticado en líneas de productos diversas y altamente técnicas.

En 2005, la Comisión de Cierre y Realineación de la Base recomendó retener la mayoría de las operaciones existentes en Crane, con investigación, desarrollo y adquisición de armas y armamentos, pruebas y evaluación, pero trasladando armas/municiones, sistemas de seguridad de combate y materiales energéticos a Armas Aéreas Navales. Estación Lago China . [4] Este cambio de BRAC resultó en una pérdida neta de 672 empleos civiles de la base. [5]

Inquilinos de grúas NSA

Naval Support Activity Crane alberga varios comandos y divisiones diferentes. Estos son:

Geografía

La base es la tercera instalación naval más grande del mundo y comprende aproximadamente 280 kilómetros cuadrados (110 millas cuadradas) de territorio. El lago Greenwood, un lago de 320 hectáreas (790 acres), está completamente rodeado por la base. La madera de roble blanco para la reconstrucción del USS  Constitution se recolecta en esta base de una arboleda conocida como "Constitution Grove". [6] [7]

Ver también

Referencias

  1. ^ "Comando de sistemas marítimos navales> Inicio> Centros de guerra> Grúa NSWC". www.navsea.navy.mil . Consultado el 26 de marzo de 2022 .
  2. ^ "Historia de la División Crane, Centro de Guerra Naval de Superficie". www.crane.navy.mil . Archivado desde el original el 1 de enero de 2004 . Consultado el 26 de marzo de 2022 .
  3. ^ "Acerca de nosotros". www.navsea.navy.mil . Consultado el 26 de marzo de 2022 .
  4. ^ "Informe de realineamiento y cierre de bases | Volumen I | Parte 2 de 2: Recomendaciones detalladas" (PDF) . www.defenselink.mil . Mayo de 2005. pág. 379. Archivado desde el original (PDF) el 19 de mayo de 2005 . Consultado el 19 de mayo de 2005 .
  5. ^ "Apéndice C | Impactos del cierre y realineamiento de BRAC2005 por estado" (PDF) . www.defenselink.mil . pag. 11. Archivado desde el original el 15 de febrero de 2008 . Consultado el 26 de marzo de 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link)
  6. ^ Otto, Patricio. "Materiales sobre la Constitución del USS". www.maritime.org . Boston, Massachusetts: Destacamento del Centro Histórico Naval de Boston . Consultado el 26 de marzo de 2022 .
  7. ^ "Por qué la Marina de los EE. UU. gestiona su propio bosque privado". 18 de abril de 2022.

enlaces externos

38°52′12″N 86°50′04″W / 38.8701°N 86.8344°W / 38.8701; -86.8344