stringtranslate.com

Avión Bell Boeing V-22 Osprey

El Bell Boeing V-22 Osprey es un avión militar de transporte y carga estadounidense, multiuso, con rotor basculante y capacidad de despegue y aterrizaje verticales ( VTOL ) y de despegue y aterrizaje cortos ( STOL ). Está diseñado para combinar la funcionalidad de un helicóptero convencional con el rendimiento de crucero de alta velocidad y largo alcance de un avión turbohélice . El V-22 es operado por Estados Unidos y Japón, y no solo es un nuevo diseño de aeronave, sino un nuevo tipo de aeronave que entró en servicio en la década de 2000, un rotor basculante en comparación con los diseños de ala fija y helicóptero. El V-22 voló por primera vez en 1988 y después de un largo desarrollo se puso en servicio en 2007. El diseño combina la capacidad de despegue vertical de un helicóptero con el alcance de un avión de ala fija.

El fracaso de la Operación Garra de Águila en 1980 durante la crisis de los rehenes en Irán subrayó que había funciones militares para las que ni los helicópteros convencionales ni los aviones de transporte de ala fija eran adecuados. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) inició un programa para desarrollar un avión de transporte innovador con capacidad de despegue vertical, alta velocidad y largo alcance, y el programa experimental de despegue/aterrizaje vertical de servicio conjunto (JVX) comenzó oficialmente en 1981. Una asociación entre Bell Helicopter y Boeing Helicopters obtuvo un contrato de desarrollo en 1983 para el avión de rotor basculante V-22. El equipo Bell-Boeing produce el avión de forma conjunta. [3] El V-22 voló por primera vez en 1989 y comenzaron las pruebas de vuelo y las modificaciones de diseño; la complejidad y las dificultades de ser el primer avión de rotor basculante para servicio militar llevaron a muchos años de desarrollo.

El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (USMC) comenzó a entrenar a la tripulación para el MV-22B Osprey en 2000 y lo puso en servicio en 2007; complementó y luego reemplazó a sus Boeing Vertol CH-46 Sea Knights . La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) puso en servicio su versión del rotor basculante, el CV-22B, en 2009. Desde que entró en servicio con el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea, el Osprey se ha desplegado en operaciones de transporte y evacuación médica en Irak, Afganistán, Libia y Kuwait. La Armada de los Estados Unidos comenzó a utilizar el CMV-22B para tareas de entrega a bordo de portaaviones en 2021.

Desarrollo

Rotor basculante experimental XV-15, 1980

A finales del siglo XX, los aviones VTOL ganaron popularidad y se desarrollaron muchos diseños de prototipos, pero solo uno entró en servicio: el avión de combate/ataque Harrier, que utilizaba un motor de turbofán. Un rotor basculante práctico siguió siendo más difícil de conseguir, hasta que finalmente, en la década de 1980, Estados Unidos avanzó con el diseño del V-22. Tras superar muchos desafíos, en la década de 2020 se desplegaron más de 400 aviones.

Orígenes

El fracaso de la Operación Eagle Claw , la misión de rescate de rehenes en Irán, en 1980 demostró al ejército estadounidense la necesidad [4] [5] de "un nuevo tipo de avión, que no sólo pudiera despegar y aterrizar verticalmente, sino que también pudiera transportar tropas de combate y hacerlo a gran velocidad". [6] Además, una fuerza concentrada es vulnerable a una sola arma nuclear . Las soluciones aerotransportadas con alta velocidad y alcance permiten su rápida dispersión para reducir esta vulnerabilidad. [7] El Departamento de Defensa de los EE. UU. comenzó el programa de aviones JVX en 1981, bajo el liderazgo del Ejército de los EE . UU . [8]

Primeras ilustraciones conceptuales de finales de la década de 1980. La vista superior es isométrica. A continuación se muestran vistas frontal, lateral y superior con una vista del ala plegada.
Primeras ilustraciones conceptuales

El propósito táctico establecido del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos es realizar un desembarco anfibio , que el programa JVX prometió facilitar. El modelo de helicóptero principal del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el CH-46 Sea Knight , estaba envejeciendo y no se había aceptado ningún reemplazo. [9] Debido a que la capacidad anfibia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se reduciría significativamente sin el CH-46, el liderazgo del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos creyó que una propuesta para fusionar el Cuerpo de Marines con el Ejército era una amenaza creíble. [10] [11] Esta posible fusión era similar a una propuesta del presidente Truman después de la Segunda Guerra Mundial . [12] La Oficina del Secretario de Defensa y la administración de la Marina se opusieron al proyecto del rotor basculante, pero la presión del Congreso tuvo un efecto significativo en el desarrollo del programa. [13]

En 1983, la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos recibieron el liderazgo. [8] [14] [15] El JVX combinó los requisitos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Ejército y la Marina. [16] [17] En diciembre de 1982 se emitió una solicitud de propuestas preliminares de diseño. Aérospatiale , Bell Helicopter, Boeing Vertol, Grumman , Lockheed y Westland expresaron su interés . Se animó a los contratistas a formar equipos. Bell se asoció con Boeing Vertol para presentar una propuesta para una versión ampliada del prototipo Bell XV-15 el 17 de febrero de 1983. Dado que esta fue la única propuesta que recibió el programa JVX, se adjudicó un contrato de diseño preliminar el 26 de abril de 1983. [18] [19]

El avión JVX fue designado V-22 Osprey el 15 de enero de 1985; para ese marzo, se estaban produciendo los primeros seis prototipos y Boeing Vertol se amplió para manejar la carga de trabajo. [20] [21] El trabajo de producción se divide entre Bell y Boeing. Bell Helicopter fabrica e integra el ala, las góndolas, los rotores, el sistema de propulsión, las superficies de cola y la rampa de popa, además de integrar los motores Rolls-Royce y realizar el ensamblaje final. Boeing Helicopters fabrica e integra el fuselaje, la cabina, la aviónica y los controles de vuelo. [3] [22] La variante USMC recibió la designación MV-22, y la variante USAF recibió CV-22; esto se invirtió del procedimiento normal para evitar que los USMC Ospreys tuvieran una designación CV conflictiva con los portaaviones . [23] El desarrollo a gran escala comenzó en 1986. [24] El 3 de mayo de 1986, la Marina de los Estados Unidos adjudicó a Bell Boeing un contrato de 1.714 millones de dólares para el V-22. En ese momento, los cuatro servicios militares estadounidenses tenían planes de adquisición para el V-22. [25]

El primer V-22 se presentó públicamente en mayo de 1988. [26] [27] Ese año, el Ejército de los EE. UU. abandonó el programa, citando la necesidad de centrar su presupuesto en programas de aviación más inmediatos. [8] En 1989, el V-22 sobrevivió a dos votaciones separadas del Senado que podrían haber resultado en su cancelación. [28] [29] A pesar de la decisión del Senado, el Departamento de Defensa ordenó a la Armada que no gastara más dinero en el V-22. [30] Como las proyecciones de costos de desarrollo aumentaron considerablemente en 1988, el Secretario de Defensa Dick Cheney intentó desfinanciarlo de 1989 a 1992, pero fue anulado por el Congreso , [14] [31] que proporcionó fondos no solicitados al programa. [32] Múltiples estudios de alternativas encontraron que el V-22 proporcionaba más capacidad y efectividad con costos operativos similares. [33] La Administración Clinton apoyó al V-22, ayudándolo a obtener financiación. [14]

Aunque el Ejército abandonó el programa, finalmente desarrolló y eligió un rotor basculante para reemplazar al UH-60 Blackhawk en el siglo XXI, y a mediados de la década de 2020, el Ejército planea utilizar el rotor basculante V-280 Valor . [34]

Pruebas de vuelo y cambios de diseño

Un V-22 durante pruebas en 2003

El primero de los seis prototipos voló por primera vez el 19 de marzo de 1989 en modo helicóptero [35] y el 14 de septiembre de 1989 en modo de ala fija. [36] El tercer y cuarto prototipos completaron con éxito las primeras pruebas en el mar en el USS  Wasp en diciembre de 1990. [37] El cuarto y quinto prototipos se estrellaron en 1991-92. [38] De octubre de 1992 a abril de 1993, el V-22 fue rediseñado para reducir el peso vacío, simplificar la fabricación y reducir los costos de construcción; fue designado V-22B. [39] Los vuelos se reanudaron en junio de 1993 después de que se hicieran cambios de seguridad a los prototipos. [40] Bell Boeing recibió un contrato para la fase de desarrollo de ingeniería de fabricación (EMD) en junio de 1994. [39] Los prototipos también fueron modificados para parecerse al estándar V-22B. En esta etapa, las pruebas se centraron en la expansión de la envolvente de vuelo, la medición de las cargas de vuelo y el apoyo al rediseño del EMD. Las pruebas de vuelo con los primeros V-22 continuaron hasta 1997. [41]

Cuatro paracaidistas de la Marina de Estados Unidos saltan desde la rampa de carga trasera de un MV-22 Osprey.
Los marines estadounidenses saltan desde un Osprey.

Las pruebas de vuelo de cuatro V-22 de desarrollo a escala real comenzaron en el Centro de Pruebas de Guerra Aérea Naval, de la Estación Aérea Naval de Patuxent River , Maryland . El primer vuelo EMD tuvo lugar el 5 de febrero de 1997. Las pruebas pronto se retrasaron. [42] El primero de los cuatro aviones de producción inicial de baja velocidad , ordenado el 28 de abril de 1997, fue entregado el 27 de mayo de 1999. Las segundas pruebas en el mar se completaron a bordo del USS  Saipan en enero de 1999. [24] Durante las pruebas de carga externa en abril de 1999, un V-22 transportó el obús ligero M777 . [43] [44]

En 2000, hubo dos accidentes fatales, matando a un total de 23 marines , y el V-22 fue nuevamente puesto en tierra mientras se investigaban las causas de los accidentes y se rediseñaban varias partes. [31] En junio de 2005, el V-22 completó su evaluación operativa final, incluyendo despliegues de largo alcance, gran altitud, operaciones en el desierto y a bordo de barcos; se informó que los problemas previamente identificados se habían resuelto. [45]

El Comando de Sistemas Aéreos Navales de los Estados Unidos (NAVAIR) trabajó en actualizaciones de software para aumentar la velocidad máxima de 250 a 270 nudos (460 a 500 km/h; 290 a 310 mph), aumentar el límite de altitud del modo helicóptero de 10 000 a 12 000 pies (3000 a 3700 m) o 14 000 pies (4300 m) y aumentar el rendimiento de elevación. [46] Para 2012, se habían realizado cambios en el hardware, el software y los procedimientos en respuesta a incendios hidráulicos en las góndolas, problemas de control del estado del anillo de vórtices y aterrizajes opuestos; [47] [48] la confiabilidad ha mejorado en consecuencia. [49]

Un MV-22 aterrizó y reabasteció combustible a bordo del Nimitz en una evaluación en octubre de 2012. [50] En 2013, se realizaron pruebas de manejo de carga en el Harry S. Truman . [51] En octubre de 2015, NAVAIR probó aterrizajes y despegues rodantes en un portaaviones, preparándose para la entrega a bordo del portaaviones . [52]

Discusiones

CV-22 en RIAT 2017

El desarrollo fue prolongado y controvertido, en parte debido a los grandes aumentos de costos, [53] algunos de los cuales fueron causados ​​por el requisito de plegar alas y rotores para que cupieran a bordo de los barcos. [54] El presupuesto de desarrollo se estableció inicialmente en 2.500 millones de dólares en 1986, aumentando a una proyección de 30.000 millones de dólares en 1988. [31] Para 2008, se habían gastado 27.000 millones de dólares y se requirieron otros 27.200 millones de dólares para las cifras de producción planificadas. [24] Entre 2008 y 2011, el costo estimado de vida útil del V-22 aumentó un 61%, principalmente para mantenimiento y soporte. [55]

Sus costos de producción [del V-22] son ​​considerablemente mayores que los de helicópteros con capacidad equivalente –específicamente, aproximadamente el doble que los del CH-53E , que tiene una mayor carga útil y una capacidad para transportar equipo pesado que el V-22 no puede… producir una unidad Osprey costaría alrededor de 60 millones de dólares, y 35 millones de dólares el helicóptero equivalente. [56]

—Michael  E. O'Hanlon, 2002

En 2001, el teniente coronel Odin Leberman, comandante del escuadrón V-22 en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines New River , fue relevado de su cargo después de acusaciones de que había ordenado a su unidad falsificar registros de mantenimiento para que parecieran más confiables. [24] [57] Tres oficiales fueron implicados por sus roles en el escándalo de falsificación. [53]

Un V-22 con su ala girada 90 grados para que corra a lo largo del fuselaje.
Un V-22 en una configuración de almacenamiento compacta durante la evaluación de la Marina, 2002

En octubre de 2007, un artículo de la revista Time condenó al V-22 por ser inseguro, caro e inadecuado; [58] el Cuerpo de Marines de EE. UU. respondió que los datos del artículo eran parcialmente obsoletos, inexactos y generaban grandes expectativas para cualquier nuevo campo de aeronaves. [59] En 2011, el controvertido Instituto Lexington , apoyado por la industria de defensa [60] [61] [62] informó que la tasa promedio de accidentes por hora de vuelo durante los últimos 10 años fue la más baja de todos los helicópteros del Cuerpo de Marines de EE. UU., aproximadamente la mitad de la tasa promedio de accidentes de la flota. [63] En 2011, la revista Wired informó que el historial de seguridad había excluido los incidentes en tierra; [64] el Cuerpo de Marines de EE. UU. respondió que los informes del MV-22 utilizaban los mismos estándares que otros aviones de la Armada. [65]

En 2012, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos informó que la tasa de preparación de toda la flota había aumentado al 68%; [66] sin embargo, el Inspector General del Departamento de Defensa encontró más tarde que 167 de 200 informes tenían información "registrada incorrectamente". [67] El capitán Richard Ulsh culpó de los errores a la incompetencia, diciendo que "no eran maliciosos" o deliberados. [68] La tasa de capacidad de misión requerida fue del 82%, pero el promedio fue del 53% desde junio de 2007 hasta mayo de 2010. [69] En 2010, el Comando de Sistemas Aéreos Navales tenía como objetivo una tasa de confiabilidad del 85% para 2018. [70] De 2009 a 2014, las tasas de preparación aumentaron un 25% a los "80 altos", mientras que el costo por hora de vuelo había caído un 20% a $ 9,520 a través de un riguroso programa de mejora del mantenimiento que se centró en diagnosticar problemas antes de que ocurrieran fallas. [71] A partir de 2015 , aunque el V-22 requiere más mantenimiento y tiene una menor disponibilidad (62%) que los helicópteros tradicionales, también tiene una tasa de accidentes menor. El costo promedio por hora de vuelo es de US$9,156 , [72] mientras que el Sikorsky CH-53E Super Stallion costó alrededor de US$20,000 (~US$28,320 en 2023) por hora de vuelo en 2007. [73] El costo de propiedad del V-22 fue de US$83,000 por hora en 2013. [74] En 2022, el Pentágono evaluó su costo por hora de vuelo en US$23,941. [75]

Un CMV-22B aterriza en el USS-Nimitz (CVN-68) en marzo de 2022.

Aunque técnicamente es capaz de autorrotación si ambos motores fallan en modo helicóptero, un aterrizaje seguro es difícil. [76] En 2005, un director de la oficina de pruebas del Pentágono declaró que en una pérdida de potencia mientras se vuela por debajo de 1.600 pies (490 m), los aterrizajes de emergencia "no son probables de sobrevivir". El piloto del V-22, el capitán Justin "Moon" McKinney, declaró que: "Podemos convertirlo en un avión y planear hacia abajo, como un C-130 ". [58] Una pérdida completa de potencia requiere que ambos motores fallen, ya que un motor puede impulsar ambos propulsores a través de ejes de transmisión interconectados. [77] Aunque el estado de anillo de vórtice (VRS) contribuyó a un accidente mortal del V-22 , las pruebas de vuelo encontraron que era menos susceptible al VRS que los helicópteros convencionales. [4] Un informe de la GAO declaró que el V-22 es "menos indulgente que los helicópteros convencionales" durante el VRS. [78] Se cancelaron varios vuelos de prueba para explorar las características del VRS. [79] El Cuerpo de Marines de EE. UU. capacita a los pilotos en el reconocimiento y la recuperación del VRS, y ha instituido límites de envolvente operacional e instrumentación para ayudar a evitar las condiciones del VRS. [31] [80]

Producción

El 28 de septiembre de 2005, el Pentágono aprobó formalmente la producción a pleno rendimiento, [81] aumentando de 11 V-22 por año a entre 24 y 48 por año en 2012. De los 458 totales planificados, 360 son para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, 50 para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y 48 para la Armada, con un coste medio de 110 millones de dólares por avión, incluidos los costes de desarrollo. [24] El V-22 tuvo un coste adicional de vuelo de 67 millones de dólares por avión en 2008, [82] La Armada esperaba reducir unos 10 millones de dólares de ese coste mediante un contrato de producción de cinco años en 2013. [83] Cada CV-22 costó 73 millones de dólares (unos 92,6 millones de dólares en 2023) en el presupuesto del año fiscal 2014. [84]

El 15 de abril de 2010, el Comando de Sistemas Aéreos Navales otorgó a Bell Boeing un contrato de $42,1 millones (~$57,4 millones en 2023) para diseñar un procesador integrado en respuesta a la obsolescencia de la aviónica y agregar nuevas capacidades de red. [85] Para 2014, Raytheon comenzó a proporcionar una actualización de aviónica que incluye conocimiento de la situación y seguimiento de la fuerza azul . [86] En 2009, se adjudicó un contrato para actualizaciones del Bloque C a Bell Boeing. [87] En febrero de 2012, el USMC recibió el primer V-22C, con un nuevo radar, gestión de misión adicional y equipo de guerra electrónica. [88] En 2015, se examinaron las opciones para actualizar todas las aeronaves al estándar V-22C. [89]

Un V-22 japonés aterriza en el buque JS Ise (DDH-182)

El 12 de junio de 2013, el Departamento de Defensa de los EE. UU. adjudicó un contrato de $4.9 mil millones para 99 V-22 en los lotes de producción 17 y 18, incluidos 92 MV-22 para el Cuerpo de Marines de los EE. UU., para completarse en septiembre de 2019. [90] Una disposición le da a NAVAIR la opción de ordenar 23 Osprey más. [91] A junio de 2013, el valor combinado de todos los contratos colocados totalizó $6.5 mil millones. [92] En 2013, Bell despidió al personal de producción luego de que el pedido de los EE. UU. se redujera a aproximadamente la mitad del número planificado. [93] [94] La tasa de producción pasó de 40 en 2012 a 22 planificados para 2015. [95] Los robots de fabricación han reemplazado a las máquinas automatizadas más antiguas para una mayor precisión y eficiencia; las piezas grandes se mantienen en su lugar mediante ventosas y se miden electrónicamente. [96] [97]

En marzo de 2014, el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea emitió una Declaración de Necesidad de Misión de Combate para blindaje que protegiera a los pasajeros del V-22. NAVAIR trabajó con una empresa de blindaje compuesto con sede en Florida y la Dirección de Desarrollo de Aviación del Ejército para desarrollar y entregar el sistema avanzado de detención balística (ABSS) en octubre de 2014. Con un costo de $270,000, el ABSS consta de 66 placas que se ajustan a lo largo de los mamparos interiores y la cubierta, lo que agrega 800 lb (360 kg) al peso de la aeronave, lo que afecta la carga útil y el alcance. El ABSS se puede instalar o quitar cuando sea necesario en horas y ensamblar parcialmente en piezas para la protección parcial de áreas específicas. A mayo de 2015, se habían entregado 16 kits a la USAF. [98] [99]

En 2015, Bell Boeing instaló el Centro de Operaciones de Preparación V-22 en Ridley Park, Pensilvania, para recopilar información de cada aeronave para mejorar el rendimiento de la flota de manera similar al Sistema de Información Logística Autónoma del F-35. [100]

Se están estudiando dos programas, el V-22 Cockpit Technology Replacement (VeCToR) y el Renewed V-22 Aircraft Modernization Program (ReVAMP), para modernizar el avión y extender su vida útil. El VeCToR modernizaría la cabina con electrónica más moderna en las décadas de 2030 y 2040, y el ReVAMP sería un programa de extensión de la vida útil del fuselaje para extender el servicio del V-22 más allá de la década de 2060. [101]

Diseño

CV-22B Águila pescadora

Descripción general

El Osprey es el primer avión de rotor basculante de producción del mundo , [102] con un proprotor de tres palas , motor de turboeje y góndola de transmisión montada en cada punta de ala. [103] Está clasificado como un avión de sustentación motorizada por la Administración Federal de Aviación . [104] Para el despegue y el aterrizaje, normalmente opera como un helicóptero con las góndolas verticales y los rotores horizontales. Una vez en el aire, las góndolas giran hacia adelante 90° en tan solo 12 segundos para el vuelo horizontal, convirtiendo al V-22 en un avión más eficiente en combustible y de mayor velocidad, como un avión turbohélice. [105] La capacidad de despegue y aterrizaje rodando STOL se logra al tener las góndolas inclinadas hacia adelante hasta 45°. [106] [107] Son posibles otras orientaciones. [108] Los pilotos describen el V-22 en modo avión como comparable al C-130 en sensación y velocidad. [109] Tiene un alcance de transbordador de más de 2.100 millas náuticas. Su alcance operativo es de 1.100 millas náuticas. [110]

Los materiales compuestos constituyen el 43% de la estructura del avión , y las palas del proprotor también utilizan materiales compuestos. [106] Para el almacenamiento, los rotores del V-22 se pliegan en 90 segundos y su ala gira para alinearse, de adelante hacia atrás, con el fuselaje. [111] Debido al requisito de rotores plegables, su diámetro de 38 pies (12 m) es 5 pies (1,5 m) menor de lo que sería óptimo para que una aeronave de este tamaño realice un despegue vertical, lo que resulta en una alta carga del disco . [108] La mayoría de las misiones utilizan vuelos de ala fija el 75% o más del tiempo, lo que reduce el desgaste y los costos operativos. Este vuelo de ala fija es más alto que las misiones típicas de helicópteros, lo que permite comunicaciones de línea de visión de mayor alcance para un mejor comando y control . [24]

El calor de escape de los motores del V-22 puede dañar potencialmente las cubiertas de vuelo y los revestimientos de los barcos. NAVAIR ideó una solución temporal de escudos térmicos portátiles colocados debajo de los motores y determinó que una solución a largo plazo requeriría rediseñar las cubiertas con revestimiento resistente al calor, barreras térmicas pasivas y cambios en la estructura del barco. Se requieren cambios similares para las operaciones del F-35B . [112] En 2009, DARPA solicitó soluciones para instalar un sistema de refrigeración robusto en la cubierta de vuelo. [113] Se ha probado un aerosol metálico antideslizante resistente al calor llamado Thermion en el USS Wasp . [114]

Propulsión

Un primer plano del rotor y el motor de un MV-22B inclinado ligeramente hacia arriba.
Primer plano del rotor y el motor de un MV-22B

Los dos motores Rolls-Royce AE 1107C del V-22 están conectados por ejes de transmisión a una caja de cambios central común de modo que un motor puede impulsar ambos proprotores si ocurre una falla del motor. [77] Cualquiera de los motores puede impulsar ambos proprotores a través del eje de transmisión del ala. [76] Sin embargo, el V-22 generalmente no es capaz de flotar con un motor. [115] Si falla una caja de cambios de proprotores, ese proprotor no se puede poner en bandera y ambos motores deben detenerse antes de un aterrizaje de emergencia . Las características de autorrotación son pobres debido a la baja inercia de los rotores . [76] El motor AE 1107C tiene un diseño axial de dos ejes con un compresor de 14 etapas, un combustor anular enfriado por efusión, una turbina generadora de gas de dos etapas y una turbina de potencia de dos etapas. [116]

V-22 con rotores inclinados y rastros de condensación en las puntas de las hélices

En septiembre de 2013, Rolls-Royce anunció que había aumentado la potencia del motor AE-1107C en un 17% mediante la adopción de una nueva turbina Block 3, una mayor capacidad de flujo de la válvula de combustible y actualizaciones de software; también debería mejorar la confiabilidad en condiciones de gran altitud y calor y aumentar las limitaciones de carga útil máxima de 6.000 a 8.000 pies (1.800 a 2.400 m). Se informa que se está examinando una actualización del Bloque 4, que puede aumentar la potencia hasta en un 26%, produciendo cerca de 10.000 shp (7.500 kW), y mejorar el consumo de combustible. [117]

En agosto de 2014, el ejército de los EE. UU. emitió una solicitud de información para un posible reemplazo directo de los motores AE-1107C. Las propuestas deben tener una potencia nominal de no menos de 6100 shp (4500 kW) a 15 000 rpm, operar hasta 25 000 pies (7600 m) a hasta 130 grados Fahrenheit (54 grados Celsius) y encajar en las góndolas de las alas existentes con modificaciones estructurales o externas mínimas. [118] En septiembre de 2014, la Armada de los EE. UU., que ya compra motores por separado de las estructuras de los aviones, estaba considerando un proveedor de motores alternativo para reducir costos. [119] El General Electric GE38 es una opción, que brinda puntos en común con el Sikorsky CH-53K King Stallion . [120]

El V-22 tiene una velocidad máxima de estela descendente del rotor de más de 80 nudos (92 mph; 150 km/h), más que el límite inferior de 64 nudos (74 mph; 119 km/h) de un huracán . [121] [122] La estela del rotor generalmente impide el uso de la puerta de estribor en vuelo estacionario; la rampa trasera se usa para hacer rapel y izar en su lugar. [76] [123] El V-22 pierde el 10% de su sustentación vertical sobre un diseño de ala basculante cuando opera en modo helicóptero debido a la resistencia del flujo de aire de las alas, mientras que el diseño de rotor basculante tiene un mejor rendimiento de despegue y aterrizaje cortos. [124] Los V-22 deben mantener al menos 25 pies (7,6 m) de separación vertical entre sí para evitar la estela del rotor del otro, lo que causa turbulencia y potencialmente pérdida de control. [99]

Aviónica

Una cabina del MV-22 en exhibición en Wings over Gillespie 2012

El V-22 está equipado con una cabina de cristal , que incorpora cuatro pantallas multifunción (MFD, compatibles con gafas de visión nocturna ) [76] y una unidad de pantalla central compartida, para mostrar varias imágenes que incluyen: mapas digitales, imágenes del sistema de infrarrojos de visión frontal con torreta [125], instrumentos de vuelo primarios, navegación ( TACAN , VOR , ILS , GPS , INS ) y estado del sistema. El panel del director de vuelo del sistema de gestión de la cabina permite funciones completamente acopladas (piloto automático) que llevan la aeronave desde el vuelo hacia adelante a un vuelo estacionario de 50 pies (15 m) sin interacción del piloto más que la programación del sistema. [126] El fuselaje no está presurizado y el personal debe usar máscaras de oxígeno a bordo por encima de los 10.000 pies. [76]

Cabina del V-22, 2021

El V-22 tiene sistemas de control de vuelo fly-by-wire triplemente redundantes ; estos tienen control de daños computarizado para aislar automáticamente las áreas dañadas. [127] [128] Con las góndolas apuntando hacia arriba en modo de conversión a 90°, las computadoras de vuelo le ordenan que vuele como un helicóptero, aplicándose fuerzas cíclicas a un plato cíclico convencional en el cubo del rotor. Con las góndolas en modo avión (0°), los flaperones , el timón y el elevador vuelan de manera similar a un avión. Esta es una transición gradual, que ocurre a lo largo del rango de rotación de las góndolas; cuanto más bajas estén las góndolas, mayor será el efecto de las superficies de control del modo avión. [129] Las góndolas pueden girar más allá de la vertical a 97,5° para el vuelo hacia atrás. [130] [131] El V-22 puede usar la orientación "80 Jump" con las góndolas a 80° para el despegue para alcanzar rápidamente una gran altitud y velocidad. [108] Los controles se automatizan hasta el punto de que puede flotar con poco viento sin necesidad de tener las manos en los controles. [108] [76]

Los nuevos pilotos del USMC V-22 aprenden a volar helicópteros y aviones multimotor de ala fija antes que el de rotor basculante. [132] Algunos pilotos del V-22 creen que los antiguos pilotos de ala fija pueden ser preferibles a los usuarios de helicópteros, ya que no están capacitados para ajustar constantemente los controles en vuelo estacionario. Otros dicen que la experiencia con el vuelo estacionario y la precisión de los helicópteros es lo más importante. [108] [76] A partir de abril de 2021, el ejército estadounidense no realiza un seguimiento de si los pilotos de ala fija o de helicóptero hacen la transición más fácilmente al V-22, según el coronel del USMC Matthew Kelly, gerente del proyecto V-22. Dijo que los pilotos de ala fija tienen más experiencia en vuelo por instrumentos, mientras que los pilotos de helicóptero tienen más experiencia en escanear el exterior cuando la aeronave se mueve lentamente. [109]

Armamento

Ametralladora M240 montada en la rampa de carga del V-22 con una vista del paisaje iraquí con el avión en vuelo
Ametralladora M240 montada en la rampa de carga del V-22 en Irak, 2007

El V-22 puede ser armado con una ametralladora M240 de 7,62 × 51 mm OTAN ( calibre .308  in ) o una ametralladora M2 de calibre .50 in (12,7 mm) en la rampa de carga trasera. Se estudió un cañón Gatling de tres cañones GAU-19 de 12,7 mm (.50 in) montado debajo del morro. [133] BAE Systems desarrolló un sistema de torreta de cañón montado en el vientre y operado a distancia , [134] el Sistema de Armas de Defensa Interino (IDWS); [135] es operado a distancia por un artillero, los objetivos se adquieren a través de una cápsula separada utilizando televisión en color e imágenes infrarrojas de visión frontal. [136] El IDWS se instaló en la mitad de los V-22 desplegados en Afganistán en 2009; [135] encontró un uso limitado debido a su peso de 800 lb (360 kg) y las reglas restrictivas de enfrentamiento . [137]

En junio de 2012, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos contaba con 32 IDWS, pero los V-22 solían volar sin ellos porque el peso adicional reducía la capacidad de carga. La velocidad del V-22 le permite superar a los helicópteros de apoyo convencionales, por lo que se requería una capacidad de autodefensa en operaciones independientes de largo alcance. La cámara de infrarrojos del cañón resultó útil para el reconocimiento y la vigilancia. Se estudiaron otras armas para proporcionar fuego en todos los cuadrantes, incluidos cañones de morro, cañones de puerta y contramedidas no letales para trabajar con la ametralladora montada en rampa actual y el IDWS. [138]

En 2014, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos estudió nuevas armas con "capacidades de precisión, distancia de seguridad y en todos los ejes", similares al AGM-114 Hellfire , el AGM-176 Griffin , el misil aire-tierra conjunto y el GBU-53/B SDB II. [139] En noviembre de 2014, Bell Boeing realizó pruebas de armas autofinanciadas, equipando un V-22 con un pilono en el fuselaje delantero y reemplazando la cámara EO AN/AAQ-27A con un sensor/ designador láser L-3 Wescam MX-15 . Se dispararon 26 cohetes Hydra 70 no guiados, dos cohetes APKWS guiados y dos misiles Griffin B en cinco vuelos. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos buscaban un arma transitable montada en el morro conectada a una mira montada en el casco; el retroceso complicaba la integración de un cañón orientado hacia adelante. [140] Un pilón podría transportar 300 libras (140 kg) de municiones. [141] Sin embargo, en 2019, el Cuerpo de Marines de EE. UU. optó por actualizaciones del IDWS en lugar de adoptar nuevas armas. [142]

Capacidad de reabastecimiento de combustible

El CV-22 Osprey se conecta a una sonda de reabastecimiento de combustible
V-22 en operaciones de reabastecimiento con un MC-130J Hercules, 2023

Boeing está desarrollando un kit de reabastecimiento aéreo roll-on/roll-off , que daría al V-22 la capacidad de reabastecer otras aeronaves. Tener una capacidad de reabastecimiento aéreo que pueda basarse en buques de asalto anfibio de clase Wasp aumentaría la potencia de ataque del F-35B, eliminando la dependencia de activos de reabastecimiento basados ​​únicamente en grandes portaaviones de clase Nimitz o bases terrestres. El kit roll-on/roll-off también puede aplicarse a funciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). [143] Boeing financió una demostración no funcional en una aeronave VMX-22; un kit prototipo se probó con éxito con un F/A-18 el 5 de septiembre de 2013. [144]

La versión de alta velocidad del sistema de reabastecimiento de combustible con manguera/drenaje puede desplegarse a 185 nudos (213 mph; 343 km/h) y funcionar hasta a 250 nudos (290 mph; 460 km/h). Una combinación de tanques y una vejiga de carga/descarga puede albergar hasta 12.000 lb (5.400 kg) de combustible. La rampa debe abrirse para extender la manguera y luego elevarse una vez extendida. Puede reabastecer helicópteros, necesitando un drenaje separado utilizado específicamente por helicópteros y una góndola modificada. [145] Muchos vehículos terrestres del Cuerpo de Marines de los EE. UU. pueden funcionar con combustible de aviación; un V-22 de reabastecimiento podría darles servicio. A finales de 2014, se afirmó que los aviones cisterna V-22 podrían estar en uso en 2017, [146] pero los retrasos en el contrato empujaron la IOC hasta finales de 2019. [147] Como parte de una adjudicación de contrato del 26 de mayo de 2016 a Boeing, [148] Cobham fue contratado para adaptar su unidad de tambor de manguera FR-300 utilizada por el KC-130 en octubre de 2016. [149] Si bien la Armada no ha declarado su interés en la capacidad, podría aprovecharse más adelante. [150]

Historial operativo

Mirando hacia atrás desde el V-22 en vuelo

En octubre de 2019, la flota de 375 V-22 operada por las Fuerzas Armadas de EE. UU. superó la marca de 500.000 horas de vuelo. [151] Un accidente fatal en diciembre de 2023 provocó que la flota quedara en tierra hasta marzo de 2024 por parte de EE. UU. y Japón. [152]

Cuerpo de Marines de EE.UU.

Los marines desembarcan de un MV-22 cerca del Centro de Combate Aéreo-Terrestre del Cuerpo de Marines Twentynine Palms , California, 2019.
La tripulación de tierra reabastece de combustible un MV-22 antes de una misión en el centro de Irak por la noche. Los rotores están girando y las puntas son verdes, formando círculos verdes.
La tripulación reabastece un MV-22 antes de una misión nocturna en Irak, 2008

Desde marzo de 2000, el VMMT-204 ha realizado entrenamiento para el tipo. En diciembre de 2005, el teniente general James Amos , comandante de la II Fuerza Expedicionaria de Marines , aceptó la entrega del primer lote de MV-22. La unidad se reactivó en marzo de 2006 como el primer escuadrón MV-22, redesignado como VMM-263 . En 2007, el HMM-266 se convirtió en el Escuadrón de Tiltrotor Medio de Marines 266 ( VMM-266 ) [153] y alcanzó la capacidad operativa inicial . [2] Comenzó a reemplazar al CH-46 Sea Knight en 2007; el CH-46 fue retirado en octubre de 2014. [154] [155] El 13 de abril de 2007, el USMC anunció el primer despliegue de combate V-22 en la base aérea Al Asad , Irak. [156] [157]

Los V-22 en la provincia iraquí de Anbar se utilizaron para misiones de transporte y exploración. El general David Petraeus , el principal comandante militar estadounidense en Irak, utilizó uno para visitar a las tropas el día de Navidad de 2007; [158] al igual que Barack Obama durante su gira de campaña presidencial de 2008 en Irak . [159] El coronel Kelly del Cuerpo de Infantería de Marina de los EE. UU. recordó cómo los visitantes se mostraban reacios a volar en el avión desconocido, pero después de ver su velocidad y capacidad para volar sobre el fuego terrestre, "De repente, todo el programa de vuelo estaba reservado. Ningún oficial superior quería ir a ninguna parte a menos que pudiera volar en el V-22". [109] Obtener repuestos resultó problemático. [160] Para julio de 2008, el V-22 había volado 3.000 salidas con un total de 5.200 horas en Irak. [161] El general George J. Trautman III elogió su mayor velocidad y alcance sobre los helicópteros tradicionales, diciendo que "convirtió su espacio de batalla del tamaño de Texas al tamaño de Rhode Island". [162] A pesar de los ataques con sistemas portátiles de defensa aérea y armas pequeñas, hasta finales de 2009 no se perdió ningún vehículo por fuego enemigo. [163]

Dos MV-22 del Cuerpo de Marines de EE. UU. del VMM-161 aterrizan en una base de operaciones avanzada en Afganistán, 2012

Un estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental indicó que para enero de 2009, los 12 MV-22 en Irak habían completado todas las misiones asignadas; las tasas de capacidad de misión promediaron entre el 57% y el 68%, y una tasa general de capacidad de misión completa del 6%. También señaló debilidades en el conocimiento de la situación, el mantenimiento, las operaciones a bordo y la capacidad de transporte. [164] [165] El informe concluyó: "los despliegues confirmaron que la velocidad y el alcance mejorados del V-22 permiten transportar personal y carga interna más rápido y más lejos de lo que es posible con los helicópteros tradicionales". [164]

Los MV-22 se desplegaron en Afganistán en noviembre de 2009 con el VMM-261 ; [166] [167] vio su primera misión de combate ofensiva, la Operación Cobra's Anger , el 4 de diciembre de 2009. Los V-22 ayudaron a insertar 1.000 soldados del Cuerpo de Marines de EE. UU. y 150 tropas afganas en el valle de Now Zad de la provincia de Helmand en el sur de Afganistán para interrumpir las operaciones de los talibanes . [135] El general James Amos declaró que los MV-22 de Afganistán habían superado las 100.000 horas de vuelo, llamándolo "el avión más seguro, o cerca del avión más seguro" en el inventario del Cuerpo de Marines de EE. UU. [168] El despliegue afgano del V-22 estaba previsto que finalizara a finales de 2013 con la reducción de las operaciones de combate; sin embargo, el VMM-261 fue dirigido a ampliar las operaciones de evacuación de víctimas , al ser más rápido que los helicópteros, lo que permitió que más víctimas llegaran a un hospital dentro de la " hora dorada "; Estaban equipados con equipos médicos como monitores cardíacos y suministros de triaje. [169]

En enero de 2010, el MV-22 fue enviado a Haití como parte de los esfuerzos de socorro de la Operación Respuesta Unificada después de un terremoto , la primera misión humanitaria del tipo . [170] En marzo de 2011, dos MV-22 de Kearsarge ayudaron a rescatar a un miembro de la tripulación de un F-15E de la USAF derribado durante la Operación Amanecer de la Odisea . [171] [172] El 2 de mayo de 2011, después de la Operación Lanza de Neptuno , el cuerpo de Osama bin Laden , fundador del grupo terrorista al-Qaeda , fue trasladado en un MV-22 al portaaviones Carl Vinson en el Mar Arábigo , antes de su entierro en el mar . [173]

En 2013, varios MV-22 recibieron modificaciones de comunicaciones y asientos para apoyar al escuadrón de transporte presidencial Marine One debido a la urgente necesidad de CH-53E en Afganistán. [174] [175] En mayo de 2010, Boeing anunció planes para presentar el V-22 para el reemplazo del transporte presidencial VXX . [176]

Del 2 al 5 de agosto de 2013, dos MV-22 completaron la misión de reabastecimiento de combustible de Osprey de mayor distancia hasta la fecha. Volando desde la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Futenma en Okinawa junto con dos aviones cisterna KC-130J, volaron a la Base Aérea Clark en Filipinas el 2 de agosto; luego a Darwin, Australia , el 3 de agosto; a Townsville, Australia , el 4 de agosto; y finalmente se reunieron con Bonhomme Richard el 5 de agosto. [177]

En 2013, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos formó una fuerza de respuesta intercontinental, la Fuerza de Tarea Aérea-Terrestre de Propósito Especial de la Marina - Respuesta a Crisis - África , [178] utilizando V-22 equipados con equipo de comunicaciones especializado. [179] En 2013, tras el tifón Haiyan , 12 MV-22 de la 3.ª Brigada Expedicionaria de la Marina fueron desplegados en Filipinas para operaciones de socorro en caso de desastre; [180] sus capacidades fueron descritas como "excepcionalmente relevantes", volando más rápido y con mayores cargas útiles mientras trasladaban suministros por todo el archipiélago de la isla. [181]

Fuerza Aérea de Estados Unidos

Dos CV-22 de la USAF en un patrón escalonado con sus rotores verticales preparándose para aterrizar en la Base de la Fuerza Aérea Holloman, Nuevo México.
Dos CV-22 de la USAF aterrizando en la base de la Fuerza Aérea Holloman , Nuevo México, en 2006

El primer CV-22 operativo de la USAF fue entregado al 58.º Escuadrón de Operaciones Especiales (58th SOW) en la Base Aérea de Kirtland , Nuevo México , en marzo de 2006. Los primeros aviones fueron entregados al 58.º SOW y utilizados para entrenar al personal para su uso en operaciones especiales. [182] El 16 de noviembre de 2006, la USAF aceptó oficialmente el CV-22 en una ceremonia celebrada en Hurlburt Field , Florida. [183] ​​El primer despliegue operativo de la USAF envió cuatro CV-22 a Mali en noviembre de 2008 en apoyo del Ejercicio Flintlock. Los CV-22 volaron sin escalas desde Hurlburt Field, Florida, con reabastecimiento de combustible en vuelo. [4] El AFSOC declaró que el 8.º Escuadrón de Operaciones Especiales alcanzó la capacidad operativa inicial en marzo de 2009, con seis CV-22 en servicio. [184]

El CV-22 se reabastece durante la operación Freedom Shield 23

En diciembre de 2013, tres CV-22 fueron atacados con armas pequeñas mientras intentaban evacuar a civiles estadounidenses en Bor, Sudán del Sur , durante la crisis política de Sudán del Sur de 2013 ; la aeronave voló 500 millas (800 km) a Entebbe, Uganda , después de que la misión fuera abortada. Los funcionarios de Sudán del Sur declararon que los atacantes eran rebeldes. [185] [186] Los CV-22 habían volado a Bor sobre tres países a lo largo de 790 millas náuticas (910 millas; 1.460 km). La formación fue alcanzada 119 veces, hiriendo a cuatro tripulantes y causando fallas de control de vuelo y fugas hidráulicas y de combustible en las tres aeronaves. Las fugas de combustible resultaron en múltiples reabastecimientos aire-aire en ruta. [187] Después del incidente, AFSOC desarrolló paneles de piso blindados opcionales. [98]

Vídeo del V-22 Osprey de la USAF

La USAF descubrió que "el modelado de la estela del CV-22 es inadecuado para que un avión que lo sigue haga estimaciones precisas de la separación segura [distancia] del avión precedente". [188] En 2015, la USAF buscó configurar el CV-22 para realizar búsquedas y rescates de combate además de su misión de transporte de operaciones especiales de largo alcance. Complementaría a los helicópteros de rescate HH-60G Pave Hawk y HH-60W planificados, y se emplearía en escenarios donde la alta velocidad es más adecuada para búsquedas y rescates que helicópteros más ágiles pero más lentos. [189] En 2019, se formuló un plan para que el V-22 de la USAF utilizara el radar de evitación del terreno AN/APQ-187 Silent Knight, que se probó en el CV-22 en la base de la Fuerza Aérea de Eglin en 2020. [190] [191] Este radar se utiliza en muchos aviones de la Fuerza Aérea, como el avión de transporte C-130 Hercules y los helicópteros MH-47 Chinook. [192]

El 29 de noviembre de 2023, un CV-22B asignado al 353.º Ala de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los EE. UU. se estrelló en el Mar de China Oriental frente a la isla de Yakushima , Japón , matando a los ocho aviadores a bordo. El Osprey, con base en la Base Aérea de Yokota , volaba desde la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Iwakuni a la Base Aérea de Kadena en la isla de Okinawa con tiempo despejado y vientos suaves. Una investigación de la Fuerza Aérea sobre la causa del accidente está en curso. [193] [194] Una investigación preliminar ha revelado que un "posible fallo de material" podría haber causado el accidente. [195] El 6 de diciembre de 2023, la Armada de los EE. UU. ( NAVAIR ) y la Fuerza Aérea ( AFSOC ) dejaron en tierra sus flotas V-22. Japón ( Maritime Self Defense Force ) también ha dejado en tierra su flota. [195] A principios de marzo, Estados Unidos y Japón reanudaron los vuelos del V-22 con enfoques revisados ​​de mantenimiento y entrenamiento de pilotos, pero sin cambios en la aeronave. [196] [197] El V-22 volvió a volar sin cambios; se identificó la pieza que falló y se determinó cómo falló, aunque el accidente todavía estaba bajo escrutinio. [198]

Marina de los EE.UU.

Dos CMV-22B en la cubierta de vuelo del USS  Carl Vinson en 2023

El programa V-22 originalmente incluía 48 HV-22 de la Marina, pero no se ordenó ninguno. [24] En 2009, se propuso que reemplazara al C-2 Greyhound para tareas de entrega a bordo de portaaviones (COD). Una ventaja del V-22 es la capacidad de entregar suministros y personas entre buques que no sean portaaviones más allá del alcance de los helicópteros. [199] [200] Los defensores dijeron que es capaz de una velocidad, capacidad de carga útil y rendimiento de elevación similares al C-2, y puede transportar cargas útiles mayores en rangos cortos, hasta 20,000 libras, incluidas cargas externas suspendidas. El C-2 solo puede entregar carga a portaaviones, lo que requiere una mayor distribución a buques más pequeños a través de helicópteros, mientras que el V-22 está certificado para operar en buques anfibios, portaaviones y buques logísticos. También podría asumir algunas funciones de helicóptero al instalar un polipasto de 600 libras en la rampa y una configuración de cabina para 12 pacientes no ambulatorios y 5 asientos para asistentes médicos. [201] Bell y P&W diseñaron un marco para el V-22 para transportar el motor Pratt & Whitney F135 del F-35. [202]

El 5 de enero de 2015, la Armada y el Cuerpo de Marines de EE. UU. firmaron un memorando de entendimiento para comprar el V-22 para la misión COD. [203] Inicialmente designado HV-22, se compraron cuatro aviones cada año desde 2018 hasta 2020. [204] Incorpora un sistema de combustible de alcance extendido para un alcance sin reabastecimiento de 1150 millas náuticas (1320 millas; 2130 km), una radio de alta frecuencia para comunicaciones sobre el horizonte y un sistema de megafonía para comunicarse con los pasajeros; [205] [206] el aumento de alcance proviene de vejigas de combustible adicionales [207] en sponsons externos más grandes , la única diferencia externa con otras variantes. Su misión principal es la logística de largo alcance; otras misiones concebibles incluyen la recuperación de personal y la guerra especial. [208] En febrero de 2016, la Armada lo designó oficialmente CMV-22B . [209] El Programa de Registro de la Armada originalmente requería 48 aeronaves, pero luego se determinó que solo se necesitaban 44. La producción comenzó en el año fiscal 2018 y las entregas comenzaron en 2020. [210] [211]

La Armada ordenó los primeros 39 CMV-22B en junio de 2018; la capacidad operativa inicial se logró en 2021, y se incorporaron a la flota a mediados de la década de 2020. [212] [213] El primer CMV-22B realizó su vuelo inicial en diciembre de 2019. [214] El primer despliegue comenzó en el verano de 2021 a bordo del USS Carl Vinson . [215] La Armada está planeando una caja de cambios mejorada para su CMV-22B. [101]

Fuerzas de Autodefensa de Japón

Los CV-22 Ospreys vuelan sobre Tokio, Japón

Japón compró el V-22 y entró en servicio de defensa en 2020, convirtiéndose en el primer cliente internacional del rotor basculante. [216]

En 2012, el ex ministro de Defensa Satoshi Morimoto ordenó una investigación de los costos de las operaciones del V-22. Las capacidades del V-22 excedían a los helicópteros actuales de las Fuerzas de Autodefensa de Japón en términos de alcance, velocidad y carga útil. El ministerio anticipó despliegues en las islas Nansei y Senkaku , así como en cooperación multinacional con los EE. UU. [217] En noviembre de 2014, el Ministerio de Defensa japonés decidió adquirir 17 V-22. [218] El primer V-22 para Japón realizó su primer vuelo en agosto de 2017 [219] y la aeronave comenzó a entregarse al ejército japonés en 2020. [220]

Un Osprey japonés V-22 en 2020

En septiembre de 2018, el Ministerio de Defensa japonés decidió retrasar el despliegue de los primeros cinco MV-22B que había recibido en medio de la oposición y las negociaciones en curso en la prefectura de Saga , donde se basarán los aviones. [221] El 8 de mayo de 2020, los dos primeros de los cinco aviones fueron entregados a la JGSDF en el aeródromo de Kisarazu después de no llegar a un acuerdo con los residentes de la prefectura de Saga. [222] Está previsto que eventualmente se estacionen algunos V-22 a bordo de los destructores de helicópteros de clase Izumo . En septiembre de 2023, se realizaron los primeros aterrizajes de V-22 en el portahelicópteros Ise . Está previsto que los aviones tengan su base en el aeropuerto de Saga en Kyushu a partir de 2025, donde los V-22 se desplegarán junto con los helicópteros Sikorsky Black Hawk y Apache Longbow para defender mejor las islas Nansei del sur de Japón . [223]

Tras el accidente fatal de un CV-22 de la Fuerza Aérea de EE. UU. frente a Yakushima el 29 de noviembre de 2023, Japón suspendió los vuelos de sus 14 MV-22. [224] A principios de 2024 se informó que los japoneses reanudarían los vuelos del V-22, y en marzo de 2024 se reanudaron los vuelos. [196] [225]

Operadores potenciales

El V-22 puede transportar un módulo de potencia de ciertos aviones de combate como el F-35, y también se observa que podría ser útil para naciones con cadenas de islas o portaaviones. [226] Una pregunta fue por qué el Ejército de los EE. UU. no adquirió el V-22 Osprey, y en realidad estaba en el proyecto al principio, pero terminó invirtiendo fuertemente en aeronaves de rotor tradicionales como el UH-60 Black Hawk y el CH-47 Chinook. [227] Se planea que la línea de producción del V-22 esté abierta alrededor de 2026 para completar los pedidos de la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines. [228]

A principios de la década de 2010, algunos de los posibles compradores de exportaciones incluían a Canadá, Japón, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. [229] Otro interés potencial provino de India e Indonesia. [230] [231] En Europa, también hubo cierto interés en el continente por parte de Francia, España e Italia. [232] Se cree que Canadá consideró el V-22 para el programa de búsqueda y rescate de ala fija (FWSAR), pero no se inscribió porque los objetivos generales priorizaban las aeronaves convencionales; ese programa lo ganó el C-295 , un transporte medio de ala fija. [233] [234]

La Fuerza Aérea también está considerando algún V-22 adicional para búsqueda y rescate, para complementar el HH-60W con un avión de mayor alcance, especialmente en la región del Indo-Pacífico, donde normalmente se necesita un mayor alcance. [235]

El V-22 aterriza en el HMS Ark Royal para el ejercicio Auriga 10

Francia

Francia había mostrado cierto interés en el V-22, especialmente para operaciones navales. Probó el V-22 en operaciones con los LHD de la clase Mistral y también con su CVN. [232] Los franceses tenían un programa de dos años para asegurar que el V-22 pudiera operar desde el LHD de la clase Mistral trabajando con el V-22 de los marines estadounidenses. [232]

India

En 2015, el Centro de Investigación de Aviación de la India mostró interés en adquirir cuatro V-22 para la evacuación de personal en condiciones hostiles, suministros logísticos y despliegue de la Fuerza Fronteriza Especial en áreas fronterizas. Los V-22 estadounidenses realizaron operaciones de socorro después del terremoto de Nepal de abril de 2015. [230] La Armada india también estudió el V-22 en lugar del E-2D para la alerta temprana y el control aéreos para reemplazar al Kamov Ka-31 de corto alcance . [236] India está interesada en comprar seis V-22 de versión de ataque para la rápida inserción de tropas en áreas fronterizas. [237] [238]

Indonesia

El 6 de julio de 2020, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció que había aprobado una posible venta militar extranjera a Indonesia de ocho MV-22 del bloque C y equipo relacionado por un costo estimado de 2 mil millones de dólares (unos 2.320 millones de dólares en 2023). La Agencia de Cooperación en Seguridad de la Defensa de los EE. UU. notificó al Congreso sobre esta posible venta. [239] La venta fue aprobada, pero al final Indonesia decidió no realizar la compra en ese momento debido al costo. Se señaló que el V-22 podría proporcionar un apoyo logístico único a la nación de la cadena de islas, pero las preocupaciones sobre los costos de compra y mantenimiento eran un problema. [231]

Israel

El 22 de abril de 2013, se firmó un acuerdo para vender seis V-22 a la Fuerza Aérea israelí . [240] A fines de 2016, Israel no había ordenado el V-22 y, en cambio, estaba interesado en comprar el helicóptero CH-47 Chinook o el helicóptero CH-53K. [241] A partir de 2017, Israel había congelado su evaluación del V-22, "con una fuente de defensa de alto rango indicando que el rotor basculante no puede realizar algunas misiones que actualmente se llevan a cabo utilizando sus helicópteros de transporte Sikorsky CH-53". [242]

Reino Unido

El Reino Unido ha estado siguiendo de cerca el programa V-22, y un estudio conjunto entre el Reino Unido y los Estados Unidos evaluó su posible uso. [243] Una de las evaluaciones más serias se produjo a finales de la década de 2010, cuando se consideró su uso en los nuevos portaaviones de la clase Queen Elizabeth . [244] En la década de 2020, se pensó que sería una de las posibles aeronaves para el nuevo programa de helicópteros medianos del Reino Unido , pero no fue finalista, un programa que busca reemplazar la flota de helicópteros medianos Westland Puma . [245]

Variantes

CV-22B Osprey con rotores en posición inclinada
CMV-22B en el USS  Nimitz

El modelo de preproducción se denominó V-22. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos utiliza el MV-22B, incluidos los V-22 VIP; la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el CV-22B, y la Armada, el CMV-22B.

V-22 ("V-22A")
Aviones de desarrollo a escala real en fase de preproducción utilizados para pruebas de vuelo. Se consideran extraoficialmente variantes A después del rediseño de 1993. [246]
CV-22B
Variante de la Fuerza Aérea de los EE. UU. para el Comando de Operaciones Especiales de los EE. UU . Lleva a cabo misiones de operaciones especiales de largo alcance y está equipado con tanques de combustible adicionales en las alas, un radar de seguimiento del terreno AN/APQ-186 y otros equipos como el AN/ALQ-211, [247] [248] y el AN/AAQ-24 Nemesis Directional Infrared Counter Measures . [249] La capacidad de combustible se incrementa en 588 galones (2230 L) con dos tanques de ala internos; también se pueden agregar tres tanques auxiliares (200 o 430 gal) en la cabina. [250] El CV-22 reemplazó al MH-53 Pave Low . [24]
MV-22B
Variante del Cuerpo de Marines de los EE. UU. El Cuerpo de Marines es el servicio líder en el desarrollo del V-22. La variante del Cuerpo de Marines es un transporte de asalto para tropas, equipo y suministros, capaz de operar desde barcos o aeródromos de expedición en tierra. Reemplazó a las flotas CH-46E y CH-53D del Cuerpo de Marines. [251] [252]
CMV-22B
Variante de la Armada de los EE. UU. para el papel de entrega a bordo de portaaviones, que reemplaza al C-2 . Similar al MV-22B pero incluye un sistema de combustible de alcance extendido, una radio de alta frecuencia y un sistema de megafonía. [209]
EV-22
Variante propuesta de alerta temprana y control aerotransportado . La Marina Real estudió esta variante como reemplazo de su flota de helicópteros Sea King ASaC.7 con base en portaaviones . [253]
HV-22
La Armada de los Estados Unidos consideró un HV-22 para proporcionar búsqueda y rescate en combate , entrega y recuperación de equipos de guerra especiales junto con el transporte de apoyo logístico de la flota. Eligió el MH-60S para esta función en 2001. [254] [255]
SV-22
Variante propuesta para la guerra antisubmarina . La Marina de los Estados Unidos estudió el SV-22 en la década de 1980 para reemplazar a los aviones S-3 y SH-2 . [256]

Operadores

JGSDF V-22 y MV-22B en Kengun
 Japón
Un MV-22 Osprey con sus rotores en posición vertical con un vehículo HMMWV colgando de dos cables de eslinga.
Un MV-22 entrega un Humvee al USNS  Sacagawea
Un CMV-22 aterriza en la cubierta del USS  Carl Vinson
 Estados Unidos
Un Osprey CV-22 sobrevolando RIAT en 2015

Accidentes

El V-22 Osprey ha tenido 16 accidentes con pérdida de casco con un total de 62 muertes hasta el 29 de noviembre de 2023. Durante las pruebas de 1991 a 2000, hubo cuatro accidentes que causaron 30 muertes. [31] A partir de 2023 , el V-22 ha tenido 13 accidentes que causaron 32 muertes desde que comenzó a funcionar en 2007. [289] El historial de accidentes de la aeronave ha generado controversia sobre sus problemas de seguridad percibidos. [290] Después del accidente de noviembre de 2023 en Japón, [291] el Osprey estuvo en tierra durante tres meses. [292]

Aeronaves en exhibición

Un V-22 en el Museo y Centro Educativo de Helicópteros de Estados Unidos

Especificaciones (MV-22B)

El radio de combate del V-22 en Irak, en contraste con el radio de combate más pequeño del CH-46E
V-22 en RIAT 2023
CV-22B en ejercicio de entrenamiento del Escuadrón de Tácticas Especiales en un polipasto, en el Reino Unido en 2021
Vista frontal de un CV-22 de la Fuerza Aérea de EE. UU. con sus rotores orientados hacia adelante volando cerca de la Costa Esmeralda.
Un CV-22 del 8º Escuadrón de Operaciones Especiales vuela sobre la Costa Esmeralda de Florida .

Datos de Norton , [299] Boeing , [300] Bell Guide , [106] Naval Air Systems Command , [301] y hoja informativa del CV-22 de la USAF [247]

Características generales

17 pies 7,8 pulgadas (5 m) hasta la parte superior de las aletas de cola
5.890 hp (4.392 kW) de potencia máxima continua a 15.000 rpm al nivel del mar, 59 °F (15 °C)

Actuación

305 nudos (565 km/h; 351 mph) a 15 000 pies (4600 m) [305]

Armamento

Aviónica

Apariciones destacadas en los medios

Véase también

Desarrollo relacionado

Aeronaves de función, configuración y época comparables

Listas relacionadas

Referencias

  1. ^ Brother, Eric (11 de junio de 2020). «Bell Boeing entrega el avión de rotor basculante V-22 Osprey número 400». Fabricación y diseño aeroespacial . Archivado desde el original el 26 de junio de 2020. Consultado el 22 de junio de 2020 .
  2. ^ ab "Osprey Deemed Ready for Deployment". Cuerpo de Marines de EE. UU. 14 de junio de 2007. Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2016 . Consultado el 19 de junio de 2019 .
  3. ^ ab "V-22 Osprey Backgrounder". Archivado el 6 de febrero de 2010 en Wayback Machine. Boeing Defense, Space & Security , febrero de 2010.
  4. ^ abc Kreisher, Otto. "Finalmente, el Osprey". Archivado el 11 de febrero de 2009 en Wayback Machine , Air Force Magazine , febrero de 2009.
  5. ^ Whittle 2010, pág. 62.
  6. ^ Mackenzie, Richard (escritor). "Flight of the V-22 Osprey" (Producción televisiva). Archivado el 28 de febrero de 2009 en Wayback Machine. Mackenzie Productions for Military Channel , 7 de abril de 2008. Consultado el 29 de marzo de 2009.
  7. ^ Whittle 2010, pág. 55.
  8. ^ abc Norton 2004, pág. 35.
  9. ^ Whittle 2010, pág. 91.
  10. ^ Whittle 2010, p. 87: "Tal como lo vio Kelly, el futuro del Cuerpo de Marines dependía de ello".
  11. ^ Whittle 2010, pág. 155.
  12. ^ Whittle 2010, págs. 53, 55–56.
  13. ^ Scroggs, Stephen K. "Relaciones del Ejército con el Congreso: Armadura gruesa, espada desafilada, caballo lento" p. 232. Greenwood Press, 2000. ISBN 9780313019265
  14. ^ abc Moyers, Al (Director de Historia e Investigación). "El largo camino: las más de dos décadas de participación de AFOTEC en el V-22". Archivado el 1 de diciembre de 2008 en Wayback Machine. Sede del Centro de Evaluación y Pruebas Operacionales de la Fuerza Aérea, Fuerza Aérea de los Estados Unidos , 1 de agosto de 2007.
  15. ^ "Capítulo 9: Investigación, desarrollo y adquisición". Archivado el 10 de febrero de 2009 en Wayback Machine . Resumen histórico del Departamento del Ejército: año fiscal 1982. Centro de Historia Militar (CMH), Ejército de los Estados Unidos, 1988. ISSN  0092-7880.
  16. ^ Norton 2004, págs. 22–30.
  17. ^ "AIAA-83-2726, Programa de rotor basculante JVX de Bell-Boeing". Archivado el 11 de febrero de 2009 en Wayback Machine. Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica (AIAA) , 16-18 de noviembre de 1983.
  18. ^ Norton 2004, págs. 31–33.
  19. ^ Kishiyama, David. "Se están desarrollando naves híbridas para uso militar y civil". Los Angeles Times , 31 de agosto de 1984.
  20. ^ Adams, Lorraine. "Las conversaciones de ventas zumban sobre Bell Helicopter". Archivado el 24 de octubre de 2012 en Wayback Machine. Dallas Morning News , 10 de marzo de 1985.
  21. ^ "Boeing Vertol lanza un programa de expansión de 50 millones de dólares en tres años". Archivado el 24 de octubre de 2012 en Wayback Machine. The Philadelphia Inquirer , 4 de marzo de 1985.
  22. ^ "Aviones militares: el Bell-Boeing V-22". Archivado el 28 de marzo de 2010 en Wayback Machine. Bell Helicopter , 2007. Consultado el 30 de diciembre de 2010.
  23. ^ Norton 2004, pág. 30.
  24. ^ abcdefgh RL31384, "Avión de rotor basculante Osprey V-22: antecedentes y cuestiones para el Congreso". Archivado el 10 de febrero de 2009 en Wayback Machine. Congressional Research Service , 22 de diciembre de 2009.
  25. ^ Goodrich, Joseph L. "El equipo Bell-Boeing obtiene un contrato para desarrollar un nuevo avión de rotor basculante; se esperan 600 puestos de trabajo gracias a un proyecto de 1.714 millones de dólares para la Marina". Providence Journal , 3 de mayo de 1986.
  26. ^ Belden, Tom. "El avión de despegue vertical puede ser el autobús interurbano del siglo XXI". Toronto Star , 23 de mayo de 1988.
  27. ^ "La nave de rotor basculante vuela como un helicóptero o un avión" Archivado el 28 de agosto de 2023 en Wayback Machine Sports Ghoda , 28 de agosto de 2023.
  28. ^ "Dos senadores, claves para el destino del V-22 Osprey de Boeing". Archivado el 24 de octubre de 2012 en Wayback Machine. The Philadelphia Inquirer , 6 de julio de 1989.
  29. ^ Mitchell, Jim. "Gramm defiende el presupuesto de Osprey: el senador hace campaña por el V-22 mientras el presidente hace campaña por el bombardero B-2". Archivado el 24 de octubre de 2012 en Wayback Machine . Dallas Morning News , 22 de julio de 1989.
  30. ^ "El Pentágono suspende el gasto en el V-22 Osprey". Chicago Tribune , 3 de diciembre de 1989.
  31. ^ abcde Berler, Ron. "Salvando el helicóptero asesino del Pentágono". Archivado el 6 de noviembre de 2012 en Wayback Machine. Wired (CondéNet, Inc), volumen 13, número 7, julio de 2005.
  32. ^ Norton 2004, pág. 49.
  33. ^ Norton 2004, pág. 52.
  34. ^ www.nationaldefensemagazine.org https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2022/12/5/bell-tiltrotor-wins-billion-dollar-helo-contract . Consultado el 27 de abril de 2024 . {{cite web}}: Falta o está vacío |title=( ayuda )
  35. ^ "Avión revolucionario supera primera prueba" Archivado el 22 de diciembre de 2020 en Wayback Machine . Toledo Blade , 20 de marzo de 1989.
  36. ^ Mitchell, Jim. "El V-22 realiza su primer vuelo en modo avión". Archivado el 24 de octubre de 2012 en Wayback Machine. Dallas Morning News , 15 de septiembre de 1989.
  37. ^ Jones, Kathryn. "V-22 tilt-rotor passes tests at sea". Dallas Morning News, 14 December 1990.
  38. ^ "Navy halts test flights of V-22 as crash investigated". Archived 24 October 2012 at the Wayback Machine Fort Worth Star-Telegram, 13 June 1991.
  39. ^ a b Norton 2004, pp. 52–54.
  40. ^ Norton 2004, p. 55.
  41. ^ Norton 2004, pp. 55–57.
  42. ^ Schinasi 2008, p. 23.
  43. ^ "M777: He Ain't Heavy, He's my Howitzer". Archived 10 September 2012 at the Wayback MachineDefense Industry Daily, 18 July 2012.
  44. ^ "Lots Riding on V-22 Osprey" Archived 5 January 2012 at the Wayback MachineDefense Industry Daily, 12 March 2007.
  45. ^ Castelli, Christopher J. (12 September 2005). "Pentagon Testing Office Concurs With Naval Testers, Supports MV-22". Naval Air Systems Command, United States Navy. Archived from the original on 1 December 2016. Retrieved 19 June 2019 – via Inside the Navy.
  46. ^ Chavanne, Bettina H. "V-22 To Get Performance Upgrades".[permanent dead link]Aviation Week, 25 June 2009.
  47. ^ Pappalardo, Joe. "The Osprey's Real Problem Isn't Safety – It's Money". Archived 17 June 2012 at the Wayback MachinePopular Mechanics, 14 June 2012.
  48. ^ "Software Change Gives V-22 Pilots More Lift Options". Archived 25 September 2011 at the Wayback Machinethebaynet.com. Retrieved 24 April 2012.
  49. ^ Capaccio, Tony. "V-22 Osprey Aircraft's Reliability Improves in Pentagon Testing". Bloomberg News, 13 January 2012.
  50. ^ Candelario, Renee (8 October 2012). "MV-22 Osprey Flight Operations Tested Aboard USS Nimitz". NNS121008-13. USS Nimitz Public Affairs. Archived from the original on 24 May 2013.
  51. ^ Butler, Amy (18 April 2013). "Osprey on the Truman, Fishing for COD". Aviation Week. The McGraw-Hill Companies. Archived from the original on 20 May 2013.
  52. ^ Tony Osborne (12 November 2015). "V-22 Osprey Testing Could Lead To Higher Takeoff Weights". Aviation Week. Archived from the original on 16 November 2015.
  53. ^ a b Bryce, Robert. "Review of political forces that helped shape V-22 program". Archived 27 September 2007 at the Wayback MachineTexas Observer, 17 June 2004.
  54. ^ Whittle, Richard. "Half-airplane, half-helicopter, totally badass" NY Post, 24 May 2015. Archived on 25 May 2015.
  55. ^ Capaccio, Tony. "Lifetime cost of V-22s rose 61% in three years". [permanent dead link] Bloomberg News, 29 November 2011.
  56. ^ O'Hanlon 2002, p. 119.
  57. ^ Ricks, Thomas E. "Marines Fire Commander Of Ospreys; Alleged Falsification Of Data Investigated". The Washington Post, 19 January 2001.
  58. ^ a b Thompson, Mark. "V-22 Osprey: A Flying Shame". Archived 11 October 2008 at the Wayback Machine Time, 26 September 2007. Retrieved 8 August 2011.
  59. ^ Hoellwarth, John. "Leaders, experts slam Time article on Osprey". Archived 10 December 2007 at the Wayback Machine Marine Corps Times (Army Times Publishing Company), 16 October 2007.
  60. ^ DiMascio, Jen (9 December 2010). "Playing defense – but at a price?". Politico. Archived from the original on 25 May 2015.
  61. ^ Ackerman, Spencer (12 April 2012). "Defense Industry's Favorite Think Tank Daydreams of Obama Defeat". Wired. Archived from the original on 16 April 2016.
  62. ^ Silverstein, Ken (1 April 2010). "Mad men – Introducing the defense industry's pay-to-play ad agency". Harper's Magazine.
  63. ^ "V-22 Is The Safest, Most Survivable Rotorcraft The Marines Have". Archived 3 March 2011 at the Wayback Machine Lexington Institute, February 2011.
  64. ^ Axe, David. "Marines: Actually, Our Tiltrotor Is 'Effective And Reliable' (Never Mind Those Accidents)". Archived 9 December 2013 at the Wayback MachineWired, 13 October 2011.
  65. ^ "USMC Statement in Response to Article on the Safety Record of the Marine V-22 Osprey". Archived 16 January 2012 at the Wayback Machine USMC, 13 October 2011.
  66. ^ "Pentagon watchdog to release classified audit on V-22 Osprey". Marine Corps Times. Archived from the original on 17 August 2013. Retrieved 6 April 2015.
  67. ^ Capaccio, Tony (25 October 2013). "Pentagon's Inspector General Finds V-22 Readiness Rates Flawed". Bloomberg BusinessWeek. Bloomberg News. Archived from the original on 25 October 2013.
  68. ^ Lamothe, Dan (2 November 2013). "Are the Marines faking the reliability record of their $79 million superplane?". Foreign Policy. Archived from the original on 3 November 2013.
  69. ^ Shalal-Esa, Andrea. "U.S. eyes V-22 aircraft sales to Israel, Canada, UAE". Archived 24 September 2015 at the Wayback MachineReuters, 26 February 2012.
  70. ^ Reed, John. "Boeing to make new multiyear Osprey offer". Navy Times, 5 May 2010.
  71. ^ Hoffman, Michael. "Osprey Readiness Rates Improved 25% over 5 years Archived 2014-04-13 at the Wayback Machine" DODbuzz, 9 April 2014.
  72. ^ Whittle, Richard. "Osprey Shows Its Mettle Archived 25 January 2024 at the Wayback Machine" pp. 23–26. American Helicopter Society / Vertiflite May/June 2015, Vol. 61, No. 3.
  73. ^ Whittle, Richard. USMC CH-53E Costs Rise With Op Tempo Archived 2 May 2014 at the Wayback MachineRotor & Wing, Aviation Today, January 2007. Quote: For every hour the Corps flies a −53E, it spends 44 maintenance hours fixing it. Every hour a Super Stallion flies it costs about $20,000.
  74. ^ Magnuson, Stew. "Future of Tilt-Rotor Aircraft Uncertain Despite V-22's Successes" National Defense Industrial Association, July 2015. Archive
  75. ^ "Fiscal Year (FY) 2022 Department of Defense (DoD) Fixed Wing and Helicopter Reimbursement Rates" (PDF). Archived (PDF) from the original on 12 November 2021. Retrieved 29 August 2023.
  76. ^ a b c d e f g h i j k McKinney, Mike. "Flying the V-22" Vertical, 28 March 2012. Archived on 30 April 2014.
  77. ^ a b Norton 2004, pp. 98–99.
  78. ^ Schinasi 2008, p. 16.
  79. ^ Schinasi 2008, p. 11.
  80. ^ Gross, Kevin, Lt. Col. U.S. Marine Corps and Tom Macdonald, MV-22 test pilot and Ray Dagenhart, MV-22 lead government engineer. NI_Myth_0904,00.html "Dispelling the Myth of the MV-22" Archived 25 January 2024 at the Wayback Machine. Proceedings: The Naval Institute. September 2004.
  81. ^ "Osprey OK'd". Archived 6 December 2009 at the Wayback Machine Defense Tech, 28 September 2005.
  82. ^ "FY 2009 Budget Estimates". p. 133. Archived 3 October 2008 at the Wayback Machine United States Air Force, February 2008.
  83. ^ Christie, Rebecca (31 May 2007). "DJ US Navy Expects Foreign Interest In V-22 To Ramp Up Next Year". Naval Air Systems Command, United States Navy. Dow Jones Newswires. Archived from the original on 1 December 2016.
  84. ^ John T. Bennett (14 January 2014). "War Funding Climbs in Omnibus Bill for First Time Since 2010". Defense News. Archived from the original on 1 April 2014.
  85. ^ Keller, John. "Bell-Boeing to design new integrated avionics processor for V-22 Osprey tiltrotor aircraft". Archived 14 July 2011 at the Wayback MachineMilitaryearospace.com, 18 April 2010.
  86. ^ "Raytheon wins $250 million contract for V-22 aircraft avionics from US". Archived 23 July 2011 at the Wayback Machine defenseworld.net. Retrieved: 30 December 2010.
  87. ^ "DOD Contracts". Archived 29 May 2010 at the Wayback Machine United States Department of Defense. 24 November 2009.
  88. ^ McHale, John. "Block C V-22 Osprey with new radar, cockpit displays, and electronic warfare features delivered to Marines" Archived 22 May 2013 at the Wayback Machine. Military Embedded Systems, 15 February 2012.
  89. ^ "LTG Davis Talks To Boeing On Upgrading Half Of Marine V-22 Fleet". Breaking Defense. 13 August 2015. Archived from the original on 23 October 2015. Retrieved 31 October 2015.
  90. ^ Bell-Boeing award V-22 multi-year contract Archived 6 October 2013 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 12 June 2013
  91. ^ US military orders additional V-22 Ospreys Archived 1 February 2014 at the Wayback Machine – Shephardmedia.com, 13 June 2013
  92. ^ Pentagon Signs Multiyear V-22 Deal Archived 3 February 2014 at the Wayback Machine – Aviationweek.com, 13 June 2013
  93. ^ Berard, Yamil. "Bell to lay off 325 workers as V-22 orders decline". Fort Worth Star-Telegram, 5 May 2014. Retrieved 8 May 2014.
  94. ^ Berard, Yamil (5 May 2014). "Bell to lay off 325 workers as V-22 orders decline". Fort Worth Star-Telegram. Archived from the original on 2 July 2014.
  95. ^ Huber, Mark (25 February 2015). "New Programs at Full Speed". Aviation International News. Archived from the original on 2 March 2015.
  96. ^ Laird, Robbin. "A Hybrid Manufacturer For A Hybrid Airplane" Manufacturing & Technology News, 27 August 2015 Volume 22, No. 10. Archive
  97. ^ Laird, Robbin. "A Perspective from Visiting the Boeing Plant Near Philadelphia" SLD, 28 May 2015. Archive
  98. ^ a b Air Force special ops looks to add armor, firepower to Ospreys – Air Force Times, 17 September 2014
  99. ^ a b Whittle, Richard. "AFSOC Ospreys Armor Up After Painful Lessons Learned In South Sudan" Breaking Defense, 15 May 2015. Archive
  100. ^ Batey, Angus (12 July 2016). "ALIS's Children: Networked Prognostics For The V-22". Aviation Week & Space Technology. Penton. Archived from the original on 13 July 2016.
  101. ^ a b Eckstein, Megan (1 May 2024). "V-22 Osprey could see second life, with new drive system, wings in 2050s". Defense News. Retrieved 11 September 2024.
  102. ^ Mizokami, Kyle (8 February 2019). "The V-22 Osprey: How America's Controversial Tiltrotor Plane Works". Popular Mechanics. Archived from the original on 26 May 2021. Retrieved 26 May 2021.
  103. ^ Croft, John. "Tilters". Archived 25 July 2008 at the Wayback Machine Alternate link Archived 6 May 2015 at the Wayback MachineAir & Space/Smithsonian, 1 September 2007. Retrieved 6 May 2015.
  104. ^ Osprey Pilots Receive First FAA Powered Lift Ratings (1999 Archive from Boeing)
  105. ^ Mahaffey, Jay Douglas (1991). "The V-22 tilt rotor, a comparison with existing Coast Guard aircraft" (PDF). Institutional Archive of the Naval Postgraduate School. Archived (PDF) from the original on 17 May 2021. Retrieved 17 May 2021.
  106. ^ a b c "V-22 Osprey Guidebook, 2013/2014". Archived 20 October 2014 at the Wayback Machine Bell-Boeing, 2013. Retrieved 6 February 2014. Archived in 2014.
  107. ^ Chavanne, Bettina H. "USMC V-22 Osprey Finds Groove In Afghanistan". [permanent dead link] Aviation Week, 12 January 2010. Retrieved 23 June 2010.
  108. ^ a b c d e Whittle, Richard. "Flying The Osprey Is Not Dangerous, Just Different: Veteran Pilots Archived 2012-09-14 at the Wayback Machine" defense.aol.com, 5 September 2012. Retrieved 16 September 2012. Archived on 3 October 2013.
  109. ^ a b c Adde, Nick (14 April 2021). "V-22 Upgrades in Works as Aircraft Passes Milestones". National Defense. Archived from the original on 23 April 2021. Retrieved 22 April 2021.
  110. ^ "V-22 Osprey range and ceiling" Archived 4 March 2016 at the Wayback Machine. AirForceWorld.com, 6 October 2015.
  111. ^ Currie, Major Tom P. Jr., USAF. "A Research Report Submitted to the Faculty, In Partial Fulfillment of the Graduation Requirements: The CV-22 'Osprey' and the Impact on Air Force Combat Search and Rescue". Archived 6 March 2016 at the Wayback Machine Air Command and Staff College, April 1999.
  112. ^ "Tenacious Efforts to Accomplish Another V-22 Milestone". U.S. Navy. 17 June 2009. Archived from the original on 1 December 2016. Retrieved 19 June 2019.
  113. ^ Lazarus, Aaron. DARPA-BAA 10-10, Thermal Management System (TMS) Archived 16 January 2018 at the Wayback Machine DARPA, 16 November 2009. Retrieved 18 March 2012. Quote: "MV-22 Osprey has resulted in ship flight deck buckling that has been attributed to the excessive heat impact from engine exhaust plumes. Navy studies have indicated that repeated deck buckling will likely cause deck failure before planned ship life."
  114. ^ Butler, Amy (5 September 2013). "F-35B DT 2 Update: A few hours on the USS Wasp". Aviation Week & Space Technology. Archived from the original on 3 September 2014. Retrieved 4 April 2015.
  115. ^ Whittle, Richard. "Fatal Crash Prompts Marines To Change Osprey Flight Rules Archived 2015-07-19 at the Wayback Machine". Breaking Defense, 16 July 2015.
  116. ^ Welt, Flying (14 May 2023). "Bell Boeing V 22 Osprey, the World's First Production Military Tiltrotor Aircraft". Flying Welt. Archived from the original on 24 November 2023. Retrieved 24 November 2023.
  117. ^ "Rolls-Royce Boosts Power for V-22 Engines". Defense News, 16 September 2013.
  118. ^ US military seeking replacement V-22 engines Archived 7 September 2014 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 29 August 2014
  119. ^ Wall, Robert, "US mulls engine options for its Osprey aircraft", The Wall Street Journal, 2 September 2014, p.B3
  120. ^ "US Navy developing early plans for V-22 mid-life upgrade" Archived 16 April 2015 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 15 April 2015.
  121. ^ John Gordon IV et al. Assessment of Navy Heavy-Lift Aircraft Options p39. RAND Corporation, 2005. Retrieved 18 March 2012. ISBN 0-8330-3791-9. Archived in 2011.
  122. ^ "Hurricanes... Unleashing Nature's Fury: A Preparedness Guide". National Oceanic and Atmospheric Administration, National Weather Service, September 2006.
  123. ^ Waters, USMC Cpl. Lana D. V-22 Osprey Fast rope 1 USMC, 6 November 2004. Archived on 21 March 2005.
  124. ^ Trimble, Stephen. "Boeing looks ahead to a 'V-23' Osprey". Archived 25 June 2009 at the Wayback Machine Flight Global, 22 June 2009. Archived on 12 January 2015.
  125. ^ "Boeing: V-22 Osprey" (PDF). Boeing. Archived (PDF) from the original on 27 November 2013. Retrieved 15 February 2014.
  126. ^ Ringenbach, Daniel P. and Scott Brick. "Hardware-in-the-loop testing for development and integration of the V-22 autopilot system, pp. 28–36". Archived 28 June 2007 at the Wayback Machine Technical Papers (A95-39235 10–01): AIAA Flight Simulation Technologies Conference Technical Papers, Baltimore, MD, 3 August 2008.
  127. ^ Landis, Kenneth H., et al. "Advanced flight control technology achievements at Boeing Helicopters" Archived 15 April 2021 at the Wayback Machine. International Journal of Control, Volume 59, Issue 1, 1994, pp. 263–290.
  128. ^ "An Afghan Report: The Osprey Returns from Afghanistan, 2012". SLD, 13 September 2012. Archived on 11 January 2015.
  129. ^ Norton 2004, pp. 6–9, 95–96.
  130. ^ Markman and Holder 2000, p. 58.
  131. ^ Norton 2004, p. 97.
  132. ^ Freedberg, Sydney J. Jr. (30 April 2021). "FVL: Don't Pick The Tiltrotor, V-22 Test Pilot Tells Army". Breaking Defense. Archived from the original on 3 May 2021. Retrieved 3 May 2021.
  133. ^ "Defensive Armament for the V-22 Selection, Integration, and Development". Bell Helicopter and General Dynamics. Retrieved: 30 December 2010.
  134. ^ "BAE Systems Launches New V-22 Defensive Weapon System, Begins On-The-Move Testing". Archived 18 November 2018 at the Wayback Machine BAE Systems, 2 October 2007.
  135. ^ a b c McCullough, Amy. "Ospreys, with boost in firepower, enter Afghanistan". Marine Corps Times, 7 December 2009, p. 24.
  136. ^ a b Whittle, Richard. "BAE Remote Guardians Join Osprey Fleet". Archived 22 June 2011 at the Wayback Machine Rotor & Wing, 1 January 2010.
  137. ^ Lamothe, Dan. "Ospreys leave new belly gun in the dust". Archived 8 January 2012 at the Wayback Machine Marine Corps Times, 28 June 2010.
  138. ^ "Corps seeks better weaponry on Ospreys" Archived 2 January 2014 at the Wayback Machine. Marine Corps Times, 13 February 2012.
  139. ^ Corps' aviation plan calls for armed Ospreys Archived 18 December 2014 at the Wayback MachineMarine Corps Times, 23 November 2014
  140. ^ Osprey Fires Guided Rockets And Missiles In New Trials Archived 12 February 2015 at the Wayback Machine – Aviationweek.com, 8 December 2014
  141. ^ V-22 demonstrates forward-firing missile capability Archived 27 December 2014 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 23 December 2014
  142. ^ The Corps is working on an advanced reconnaissance drone that will be launched out the back of the MV-22 Osprey Archived 31 May 2019 at the Wayback Machine. Marine Corps Times. 14 May 2019.
  143. ^ Boeing developing Osprey aerial refueling kit Archived 25 August 2013 at the Wayback Machine Flightglobal.com, 10 April 2013
  144. ^ "Bell Boeing V-22 Osprey Deploys Refueling Equipment in Flight Test". Boeing. 5 September 2013. Archived from the original on 10 April 2015. Retrieved 4 April 2015.
  145. ^ "New Pics: MV-22, Hornet in Refueling Tests" Archived 2 January 2014 at the Wayback Machine. Aviationweek.com, 3 September 2013.
  146. ^ V-22 to get a tanker option Archived 29 December 2014 at the Wayback MachineMilitaryTimes, 28 December 2014.
  147. ^ US Marines set 2019 target for Osprey tanker fit Archived 7 February 2017 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 7 February 2017
  148. ^ Whittle, Richard (27 May 2016). "V-22 Refueling Contract Highlights Close Ties To F-35". breakingdefense.com. Breaking Media, Inc. Archived from the original on 28 October 2016.
  149. ^ Seck, Hope Hodge (26 de octubre de 2016). "Un nuevo sistema permitirá a los Osprey reabastecer de combustible a los F-35 en vuelo". dodbuzz.com . Military.com. Archivado desde el original el 27 de octubre de 2016.
  150. ^ La Marina no sigue el ejemplo de los Marines en el desarrollo del avión cisterna Osprey V-22 Archivado el 6 de mayo de 2015 en Wayback Machine – News.USNI.org, 4 de mayo de 2015
  151. ^ "La flota de aviones Bell Boeing V-22 Osprey supera las 500.000 horas de vuelo" (Nota de prensa). Boeing. 7 de octubre de 2019. Archivado desde el original el 8 de octubre de 2019 . Consultado el 8 de octubre de 2019 .
  152. ^ "La Marina autoriza el regreso al vuelo del avión V-22 Osprey". Departamento de Defensa de Estados Unidos . Consultado el 27 de abril de 2024 .
  153. ^ "Historia del escuadrón de rotores basculantes medianos de la Marina 266". Archivado el 22 de enero de 2012 en Wayback Machine . Cuerpo de Marines de EE. UU . Consultado el 16 de octubre de 2011.
  154. ^ Carter, Chelsea J. "La base de Miramar recibirá escuadrones de Osprey". Archivado el 17 de marzo de 2012 en Wayback Machine. USA Today (Associated Press), 18 de marzo de 2008.
  155. ^ El venerable 'caballero del mar' se despide de los vuelos Archivado el 21 de diciembre de 2014 en Wayback Machine – Military.com, 3 de octubre de 2014
  156. ^ Mount, Mike. "Los marines desplegarán aviones de rotor basculante en Irak". Archivado el 31 de mayo de 2007 en Wayback Machine. CNN, 14 de abril de 2007.
  157. ^ "Polémico avión Osprey se dirige a Irak; los marines se muestran optimistas sobre el híbrido helicóptero-avión a pesar de accidentes pasados". MSNBC, 13 de abril de 2007.
  158. ^ Mount, Mike. "Un avión difamado encuentra redención en Irak, dice el ejército". Archivado el 10 de febrero de 2009 en Wayback Machine. CNN, 8 de febrero de 2008.
  159. ^ Hambling, David. "La excelente oportunidad fotográfica de Osprey". Archivado el 5 de agosto de 2008 en Wayback Machine. Wired (CondéNet, Inc.), 31 de julio de 2008.
  160. ^ Warwick, Graham. "El Cuerpo de Marines de Estados Unidos afirma que el V-22 Osprey está teniendo un buen rendimiento en Irak". Archivado el 9 de febrero de 2009 en Wayback Machine. Flightglobal , 7 de febrero de 2008.
  161. ^ Hoyle, Craig. "USMC eyes Afghan challenge for V-22 Osprey". Archivado el 7 de diciembre de 2008 en Wayback Machine Flight International , 22 de julio de 2008.
  162. ^ "Mesa redonda de blogueros del Departamento de Defensa con el teniente general George Trautman, comandante adjunto de los Marines para la Aviación, mediante teleconferencia desde Irak". Departamento de Defensa de Estados Unidos, 6 de mayo de 2009. Archivado el 21 de enero de 2012 en Wayback Machine .
  163. ^ Gertler, Jeremiah. (citando al USMC Karsten Heckl) "V-22 Osprey Tilt-Rotor Aircraft: Background and Issues for Congress" Archivado el 5 de noviembre de 2012 en Wayback Machine , p. 30. Informes del Servicio de Investigación del Congreso , 22 de diciembre de 2009.
  164. ^ ab "GAO-09-482: Adquisiciones de defensa, evaluaciones necesarias para abordar las preocupaciones operativas y de costos de la aeronave V-22 para definir futuras inversiones" (resumen). Archivado el 24 de junio de 2009 en la Wayback Machine . Oficina de Responsabilidad Gubernamental. Consultado: 30 de diciembre de 2010.
  165. ^ "GAO-09-482: Adquisiciones de defensa, evaluaciones necesarias para abordar las preocupaciones operativas y de costos de la aeronave V-22 para definir futuras inversiones" (informe completo)". Archivado el 24 de junio de 2009 en Wayback Machine. Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, 11 de mayo de 2009.
  166. ^ McLeary, Paul. "Trial By Fire". [ enlace muerto permanente ] Aviation Week , 15 de marzo de 2010.
  167. ^ Schanz, Marc V. "Los V-22 se ensuciaron en Anbar". Archivado el 16 de junio de 2012 en la revista Wayback Machine de la Fuerza Aérea, Daily Report , 25 de febrero de 2009.
  168. ^ "El MV-22 registra 100.000 horas de vuelo". Archivado el 21 de febrero de 2011 en Wayback Machine. DefenseTech , febrero de 2011.
  169. ^ Casevac, la nueva misión de Osprey en Afganistán Archivado el 5 de junio de 2014 en Wayback MachineMarine Corps Times , 17 de mayo de 2014
  170. ^ Talton, Trista. "La 24ª MEU se une a los esfuerzos de socorro en Haití". Archivado el 18 de enero de 2012 en Wayback Machine. Marine Corps Times , 20 de enero de 2010. Consultado el 21 de enero de 2010.
  171. ^ Mulrine, Anna. "Cómo un MV-22 Osprey rescató a un piloto estadounidense derribado en Libia". Archivado el 25 de marzo de 2011 en Wayback Machine. Christian Science Monitor , 22 de marzo de 2011.
  172. ^ Lamothe, Dan. "Informes: Marines rescatan a piloto derribado en Libia". Navy Times , 22 de marzo de 2011.
  173. ^ Ki Mae Heussner (2 de mayo de 2011). "USS Carl Vinson: El entierro de Osama Bin Laden en el mar". Tecnología . ABC News . Archivado desde el original el 4 de mayo de 2011.; Jim Garamone (2 de mayo de 2011). "Bin Laden enterrado en el mar". NNS110502-22 . Servicio de Prensa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos . Archivado desde el original el 23 de mayo de 2012..
  174. ^ Revelos, Andrew. "Los 'Super Stallions' del HMX-1 reasignados a fuerzas operativas". Archivado el 23 de marzo de 2012 en Wayback Machine. USMC , 15 de abril de 2011.
  175. ^ Munoz, Carlo. "Osprey to take on White House transport mission in 2013". [1] The Hill, 24 May 2012.
  176. ^ Reed, John. "Boeing to make new multiyear Osprey offer". Archived 22 March 2012 at the Wayback Machine Marine Corps Times, 5 May 2010. Retrieved 6 May 2010.
  177. ^ Two MV-22B Osprey tiltrotor aircraft completed longest distance flight in the Pacific region Archived 31 August 2013 at the Wayback Machine – Airrecognition.com, 8 August 2013
  178. ^ "Marines, Army form quick-strike forces for Africa". USA Today. 15 June 2013.
  179. ^ "Marines want new technology for post-Benghazi crisis-response missions Archived 2014-04-13 at the Wayback Machine" Accessed: 9 April 2014.
  180. ^ Hoyle, Craig. [2] Archived 25 November 2013 at the Wayback Machine Flight International, 20 November 2013.
  181. ^ Assistant commandant: MV-22 key to Marines' Philippines mission Archived 13 November 2013 at the Wayback MachineMilitaryTimes, 13 November 2013
  182. ^ "CV-22 arrival". Archived 24 November 2007 at the Wayback Machine Hulbert Field, United States Air Force, 20 April 2006. Retrieved 20 November 2006.
  183. ^ Sirak, Michael. "Osprey Ready for Combat". Archived 25 May 2009 at the Wayback Machine Air Force Magazine, Volume 92, Issue 5, May 2009, pp. 11–12. Retrieved 10 May 2009.
  184. ^ Gordon, Michael R. "Attack on U.S. Aircraft Foils Evacuation in South Sudan Archived 2018-08-16 at the Wayback Machine" The New York Times, 21 December 2013.
  185. ^ "Four U.S. soldiers injured in South Sudan after their aircraft CV-22 Osprey came under fire" Archived 24 December 2013 at the Wayback Machine. Armyrecognition.com, 22 December 2013.
  186. ^ "CV-22 crews save lives" Archived 12 August 2014 at the Wayback Machine. Globalavaiationreport.com, 4 August 2014.
  187. ^ "AFSOC Crash Report Faults Understanding Of Osprey Rotor Wake". Archived 23 September 2012 at the Wayback Machine AOL Defense, 30 August 2012.
  188. ^ Air Force looking at using Ospreys for search and rescue – MilitaryTimes, 22 April 2015
  189. ^ "Air Force V-22 Osprey tiltrotor aircraft to receive special forces Silent Knight terrain-avoiding radar". Military Aerospace. 19 February 2019. Retrieved 11 September 2024.
  190. ^ "Eglin squadron begins radar system tests on CV-22". Air Force Special Operations Command. 15 July 2020. Retrieved 11 September 2024.
  191. ^ Thomas, Richard (6 December 2023). "RTX to continue USSOCOM Silent Knight Radar production". Army Technology. Retrieved 11 September 2024.
  192. ^ Yamaguchi, Mari (29 November 2023). "US military Osprey aircraft with 8 aboard crashes into the sea off southern Japan". AP News. Archived from the original on 7 December 2023. Retrieved 29 November 2023.
  193. ^ Yamagucci, Mari (4 December 2023). "Divers have found wreckage, 5 remains from Osprey aircraft that crashed off Japan, US Air Force says". AP News. Archived from the original on 12 December 2023. Retrieved 4 December 2023.
  194. ^ a b Everstine, Brian (6 December 2023). "All V-22s Grounded, Probe Finds Materiel Failure Possible In USAF Crash". Aviation Week Intelligence Network. Archived from the original on 24 January 2024. Retrieved 25 January 2024. Air Force Special Operations Command (AFSOC) boss Lt. Gen. Tony Bauernfeind ordered the operational stand down of the command's fleet on Dec. 6, shortly after Naval Air Systems Command (NAVAIR) instituted a grounding bulletin for all its V-22 variants. It is the second time this year that V-22s from all U.S. military services have been grounded. The Japan Maritime Self Defense Force had also grounded its V-22s following the Nov. 29 crash.
  195. ^ a b "Jap V-22 flights could restart". 13 March 2024.
  196. ^ "NAVAIR returns V-22 Osprey to flight status | NAVAIR".
  197. ^ Eckstein, Megan; Mabeus-Brown, Courtney; Cohen, Rachel (8 March 2024). "V-22 Osprey fleet will fly again, with no fixes but renewed training". Defense News. Retrieved 27 April 2024.
  198. ^ Tilghman, Andrew. "Tilt-rotor helicopter still looking for mission". Navy Times, 20 September 2009.
  199. ^ Thompson, Loren B. "'V' For Versatility: Osprey Reaches For New Missions". Archived 10 April 2010 at the Wayback Machine Lexington Institute, 29 March 2010.
  200. ^ The Future COD Aircraft Contenders: The Bell Boeing V-22 Archived 6 August 2013 at the Wayback Machine – Defensemedianetwork.com, 2 August 2013
  201. ^ Israel could double V-22 order size, Bell says Archived 15 March 2014 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 25 February 2014
  202. ^ Navy 2016 Budget Funds V-22 COD Buy, Carrier Refuel Archived 10 May 2015 at the Wayback Machine – Breakingdefense.com, 2 February 2015
  203. ^ Navy and Marines Sign MOU for Bell-Boeing Osprey to be Next Carrier Delivery Aircraft Archived 18 January 2015 at the Wayback Machine – News.USNI.org, 13 January 2015
  204. ^ "NAVAIR Details Changes in Navy V-22 Osprey Variant". Archived 3 April 2015 at the Wayback Machine News.USNI.org, 2 April 2015.
  205. ^ Bell-Boeing begin designing CMV-22B with $151 million contract Archived 16 April 2016 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 1 April 2016
  206. ^ Bell-Boeing begins designing CMV-22B with $151 million contract Archived 7 November 2016 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 1 April 2016
  207. ^ U.S. Navy Orders Long-Lead Components for 6 CMV-22B Osprey From Bell Boeing Archived 11 July 2017 at the Wayback Machine – Navyrecognition.com, 29 December 2016
  208. ^ a b V-22 Navy variant receives official designation Archived 3 March 2016 at the Wayback Machine – United States Navy, 3 February 2016
  209. ^ a b US Navy reveals CMV-22B as long-range Osprey designation Archived 9 February 2016 at the Wayback Machine – Flightglobal.com, 4 February 2016.
  210. ^ a b Navy's Osprey Will Be Called CMV-22B; Procurement To Begin In FY 2018 Archived 7 February 2016 at the Wayback Machine – News.USNI.org, 5 February 2016.
  211. ^ Navy Buys First V-22 CODs as Part of $4.2B Award to Bell-Boeing Archived 4 July 2018 at the Wayback Machine. USNI News. 2 July 2018.
  212. ^ "CMV-22B Osprey". Naval Air Systems Command. Archived from the original on 3 June 2023. Retrieved 30 August 2023.
  213. ^ "Bell Boeing Host First Reveal Ceremony for CMV-22B Osprey". Press Release. News.bellflight.com. 7 February 2020. Archived from the original on 14 May 2021. Retrieved 9 February 2020.
  214. ^ "Navy's V-22 Achieves Initial Operational Capability Designation". United States Navy. Archived from the original on 23 June 2022. Retrieved 23 June 2022.
  215. ^ "Japan Self-Defense Force Accepts Delivery of First V-22 Osprey Megan Eckstein July 14, 2020". 14 July 2020.
  216. ^ "Defense Ministry studies Osprey use by Self-Defense Forces". AJW by The Asahi Shimbun. Archived from the original on 9 May 2015. Retrieved 6 April 2015.
  217. ^ Japan Officially Selects Osprey, Global Hawk, E-2D – Defensenews.com, 21 November 2014
  218. ^ Cenciotti, David (26 August 2017). "Here Is Japan's First V-22: The First Osprey Tilt-Rotor Aircraft For A Military Outside Of The U.S." The Aviationist. Archived from the original on 12 June 2018. Retrieved 14 October 2017.
  219. ^ "Japan receives its first V-22 Osprey tiltrotor aircraft". UPI. Archived from the original on 8 October 2020. Retrieved 19 December 2022.
  220. ^ Takahashi, Kosuke (24 September 2018). "Tokyo to delay deployment of Osprey tiltrotors amid local opposition". IHS Jane's 360. Tokyo. Archived from the original on 24 September 2018. Retrieved 25 September 2018.
  221. ^ a b Adamczyk, Ed (11 May 2020). "Japan receives its first V-22 Osprey tiltrotor aircraft". United Press International. Archived from the original on 8 October 2020. Retrieved 23 July 2020.
  222. ^ Inaba, Yoshihiro (11 September 2023). "Japanese V-22 Lands On JMSDF Vessel For The First Time". Naval News. Archived from the original on 10 October 2023. Retrieved 11 September 2023.
  223. ^ "Divers find wreckage and remains from Osprey aircraft that crashed off Japan". NPR. 4 December 2023. Archived from the original on 8 December 2023. Retrieved 8 December 2023.
  224. ^ Mari Yamagushi (13 March 2024). "US and Japanese forces to resume Osprey flights in Japan following fatal crash". apnews.com. The Associated Press. Retrieved 15 May 2024.
  225. ^ "Indonesia cleared to buy eight MV-22 Ospreys". Vertical Mag. Retrieved 27 April 2024.
  226. ^ "Will the Army Ever Buy the V-22 Osprey?". Military.com. 28 November 2017. Retrieved 27 April 2024.
  227. ^ Giovanni (23 June 2023). "End of V-22 Production Signals Failure of Pentagon's Wishful Thinking". Defense aerospace. Retrieved 27 April 2024.
  228. ^ "Countries vying to be first non-U.S. buyer of V-22 Osprey By Andrea Shalal-Esa July 10, 2012 https://www.reuters.com/article/us-airshow-v22-idINBRE8691HL20120710/". Reuters. {{cite web}}: External link in |title= (help)
  229. ^ a b "India; ARC mulls OV-22 Osprey buy". Archived from the original on 18 May 2015. Retrieved 12 January 2019.
  230. ^ a b Dangwal, Ashish (22 January 2024). "Indonesia 'Trashes' V-22 Osprey Acquisition After US Approved Sales; Jakarta Justifies The Decision". Latest Asian, Middle-East, EurAsian, Indian News. Retrieved 27 April 2024.
  231. ^ a b c "SNA 2016: UK France Italy and Spain Said to be Interested in Bell Boeing V-22 Osprey". Navy Naval News Navy Recognition. 20 January 2016. Retrieved 29 April 2024.
  232. ^ "The V-22 for Canada's fixed wing search and rescue aircraft program? Forget it | Ottawa Citizen".
  233. ^ Pugliese, David (7 December 2016). "Airbus Awarded $2.3B Canadian Search-and-Rescue Project". Defense News. Retrieved 29 April 2024.
  234. ^ Tirpak, John (27 April 2023). "Air Force Will Look at CV-22, New Army Helicopter for Long-Range Combat Search and Rescue". Air & Space Forces Magazine. Retrieved 29 April 2024.
  235. ^ "India Outlines New Carrier Ambitions". Aviation International News. Archived from the original on 16 January 2014. Retrieved 31 October 2015.
  236. ^ "India sizes up V-22 Osprey". FlightGlobal. 18 January 2012. Archived from the original on 18 August 2016.
  237. ^ "Bell Boeing to brief India on V-22 Osprey". stratpost.com. 5 December 2011. Archived from the original on 19 August 2016.
  238. ^ "Indonesia – MV-22 Block C Osprey Aircraft". Defense Security Cooperation Agency. Archived from the original on 10 July 2020. Retrieved 7 July 2020.
  239. ^ "Hagel, Yaalon Finalize New Israel Military Capabilities" Archived 29 April 2013 at the Wayback Machine. U.S. DoD, 22 April 2013.
  240. ^ Yuval Azulai. "Lockheed, Boeing vie for Israeli helicopter deal" Archived 25 November 2016 at the Wayback Machine. Globes, 24 November 2016.
  241. ^ Egozi, Arie Israel steps back from V-22 purchase Archived 18 October 2017 at the Wayback Machine. Flight Global, 13 October 2017.
  242. ^ "UK reportedly expresses interest in V-22 Osprey By George Allison - August 21, 2017". 21 August 2017.
  243. ^ Corfield, Gareth. "UK.gov confirms it won't be buying V-22 Ospreys for new aircraft carriers". www.theregister.com. Retrieved 29 April 2024.
  244. ^ Jennings, Gareth (14 September 2021). "DSEI 2021: Contenders showcase New Medium Helicopter offerings for UK". Janes.com. Retrieved 17 September 2021.
  245. ^ Norton 2004, p. 54.
  246. ^ a b "CV-22 Osprey Fact Sheet". Archived 23 August 2013 at the Wayback Machine United States Air Force, 7 July 2006. Retrieved 21 August 2013.
  247. ^ Norton 2004, pp. 71–72.
  248. ^ ""Bell-Boeing V-22 Guidebook – Bell Helicopter"" (PDF). Archived from the original (PDF) on 20 October 2014.
  249. ^ Norton 2004, pp. 100–01.
  250. ^ Norton 2004, p. 77.
  251. ^ "US Marine Corps retires CH-53D" Archived 2 December 2013 at the Wayback Machine. Rotorhub, 24 February 2012.
  252. ^ Richard Beedall (9 October 2012). "Maritime Airborne Surveillance and Control (MASC)". NNS121008-13. Naval Matters. Archived from the original on 27 September 2011. Retrieved 9 October 2011.
  253. ^ Norton 2004, pp. 26–28, 48, 83–84.
  254. ^ "V-22 Osprey Guidebook". Archived 11 August 2012 at the Wayback Machine Naval Air Systems Command, United States Navy, 2011/2012, p. 5.
  255. ^ Norton 2004, pp. 28–30, 35, 48.
  256. ^ "Japan becomes first V-22 export customer". FlightGlobal. Archived from the original on 15 July 2015. Retrieved 14 July 2015.
  257. ^ Kim, Chloe. "US grounds entire Osprey fleet after fatal crash in Japan". BBC News. Archived from the original on 9 December 2023. Retrieved 9 December 2023.
  258. ^ a b World Air Forces 2014, FlightGlobal, January 2014.
  259. ^ "352nd Special Operations Group". afsoc.af.mil. Archived from the original on 10 December 2008. Retrieved 7 January 2014.
  260. ^ "Fact Sheet: 8 Special Operations Squadron" Archived 25 February 2013 at the Wayback Machine. U.S. Air Force, 8 August 2008.
  261. ^ "CV-22 commencement of operations ceremony held" Archived 4 February 2014 at the Wayback Machine. U.S. Air Force, 21 June 2010.
  262. ^ "Air Force Special Operations Command stands up CV-22 squadron in Japan". U.S. Air Force, 1 July 2019.
  263. ^ "Fact Sheet: 71 Special Operations Squadron". U.S. Air Force, 3 January 2012.
  264. ^ "AFSOC activates first FLANG CV-22 squadron". 28 August 2020. Archived from the original on 24 January 2024. Retrieved 24 January 2024.
  265. ^ "418th FLTS tests CV-22 terrain-following radar in East Coast fog". af.mil. Archived from the original on 11 January 2015. Retrieved 6 April 2015.
  266. ^ "USMC presidential helicopter squadron starts flying MV-22". 3 May 2013. Archived from the original on 21 August 2016. Retrieved 5 August 2016.
  267. ^ "VMX-22 Argonauts". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  268. ^ "VMM-161". tripod.com. Archived from the original on 12 January 2015. Retrieved 5 November 2013.
  269. ^ "VMM-165". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  270. ^ "VMM-163". tripod.com. Archived from the original on 30 March 2015. Retrieved 5 November 2013.
  271. ^ "VMM-165". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  272. ^ "VMM-166". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  273. ^ "VMMT-204". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  274. ^ "VMM-261". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  275. ^ "VMM-263". usmc.mil. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  276. ^ "VMM-264". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  277. ^ "1st Marine Aircraft Wing > Subordinate Units > Marine Aircraft Group 36 > VMM - 265". www.1stmaw.marines.mil.
  278. ^ "VMM-266". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  279. ^ "VMM-268". tripod.com. Archived from the original on 2 October 2023. Retrieved 25 September 2023.
  280. ^ "VMM-362". 17 August 2018. Archived from the original on 1 September 2018. Retrieved 31 August 2018.
  281. ^ "VMM-363". helis.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  282. ^ "VMM-365". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  283. ^ "VMM-561". tripod.com. Archived from the original on 5 November 2013. Retrieved 5 November 2013.
  284. ^ "U.S. Marine Corps Forces Reserve > Units > 4th Marine Aircraft Wing > Marine Aircraft Group 41 > Marine Medium Tiltrotor Squadron 764". www.marforres.marines.mil. Archived from the original on 23 September 2023. Retrieved 24 January 2024.
  285. ^ "VMM-774". www.marforres.marines.mil. Archived from the original on 23 September 2023. Retrieved 24 January 2024.
  286. ^ "Navy.mil - View Image". Archived from the original on 10 February 2020. Retrieved 10 February 2020.
  287. ^ Fuentes, Gidget (2 August 2021). "First F-35C Fighters, CMV-22B Deploy with Carl Vinson Carrier Strike Group". USNI News. Archived from the original on 2 August 2021. Retrieved 2 August 2021.
  288. ^ "Aviation Safety Database results". Aviation Safety Network. Archived from the original on 15 July 2018. Retrieved 29 November 2023. Updated as incidents occur.
  289. ^ Axe, David. "General: 'My Career Was Done' When I Criticized Flawed Warplane". Archived 17 December 2018 at the Wayback Machine Wired, 4 October 2012.
  290. ^ Britzky, Haley (7 December 2023). "US military grounds Osprey fleet after crash off coast of Japan kills 8 US airmen". CNN Politics. Retrieved 26 April 2024.
  291. ^ Britzky, Haley (8 March 2024). "US military lifts 3-month grounding of V-22 Osprey fleet after deadly crash". CNN Politics. Retrieved 26 April 2024.
  292. ^ Lingafelt, Jared (6 November 2014). "MV-22 dedicated to Aviation Memorial". The Globe. Archived from the original on 29 September 2018. Retrieved 18 July 2022.
  293. ^ "c/n D0015". helis.com. Archived from the original on 2 July 2019. Retrieved 2 July 2019.
  294. ^ "Bell Boeing V-22 Osprey". American Helicopter Museum & Education Center. Archived from the original on 16 December 2021. Retrieved 16 December 2021.
  295. ^ "c/n D0003". helis.com. Archived from the original on 2 July 2019. Retrieved 2 July 2019.
  296. ^ "Bell-Boeing CV-22B Osprey". National Museum of the US Air Force. Archived from the original on 16 December 2021. Retrieved 16 December 2021.
  297. ^ "Meet The Airplane - V-22 Osprey at the Pax Museum". Southern Maryland News. 24 August 2019. Archived from the original on 5 June 2022. Retrieved 18 July 2022.
  298. ^ Norton 2004, pp. 110–111.
  299. ^ "V-22 Osprey: Technical Specifications". Archived 8 November 2015 at the Wayback Machine Boeing Defense, Space and Security. Retrieved: 14 November 2015.
  300. ^ "V-22 Characteristics". Archived 16 August 2007 at the Wayback Machine Naval Air Systems Command. Retrieved 25 November 2008.
  301. ^ Pincus, Walter. "Marines' New Ride Rolls Out Years Late". Archived 28 July 2017 at the Wayback Machine The Washington Post, 3 February 2009.
  302. ^ White, Andrew. "USAF seeks special operations CSAR vehicle". Shephard Group, 24 June 2010.
  303. ^ Wall, Robert. "U.S. Marines See MV-22 Improvements, Want More".(subscription required) Archived 4 October 2021 at the Wayback Machine Aviation Week, 24 June 2010.
  304. ^ Norton 2004, p. 111.
  305. ^ "Remote Guardian System (RGS) (United States), Guns – Integral and mounted". Archived 3 May 2012 at the Wayback Machine Jane's Information Group, 28 April 2010.
  306. ^ Trevithick, Joseph (20 February 2020). "MV-22 Osprey Rear Ramps And Carrier Aircraft Elevators Make For Great Fast Rope Training". Archived from the original on 22 September 2023. Retrieved 28 November 2023.

Bibliography

External links