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Inserto protector para armas pequeñas

Chaleco antibalas Interceptor con placa SAPI correspondiente.

El inserto protector de armas pequeñas ( SAPI ) es una placa balística de cerámica utilizada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos . Se utilizó por primera vez en el chaleco antibalas Ranger y el Interceptor , ambos son chalecos antibalas . Ahora también se utiliza en el chaleco táctico exterior mejorado , así como en el chaleco táctico modular , además de en los "portaplacas" disponibles comercialmente. El chaleco Interceptor de Kevlar en sí está diseñado para detener proyectiles de hasta munición de subametralladora Parabellum de 9x19 mm , además de la fragmentación. Para protegerse contra munición de fusil de mayor velocidad , se necesitan placas SAPI.

ESAPI

Las placas ESAPI y ESBI son visibles con los componentes de un chaleco táctico modular en 2008.
Matrículas ESAPI y ESBI vigentes en 2021.

En mayo de 2005, las Fuerzas Armadas de los EE. UU. comenzaron a reemplazar las placas estándar de inserción protectora de armas pequeñas con el inserto protector de armas pequeñas mejorado (ESAPI). [1] [2] Un ESAPI proporciona protección contra la perforación de blindaje (AP) del .30-06 Springfield M2 con un penetrador de acero [3] [4] de acuerdo con el estándar NIJ Nivel IV, pero cuesta alrededor de $ 600 por placa, un 50% más que las placas SAPI. [2] Son producidas por Ceradyne , BAE Systems y ArmorWorks Enterprises. [5] Las revisiones más nuevas también son producidas por Point Blank Enterprises y Leading Technology Composites.

XSAPI

En 2008, el ejército de los EE. UU. hizo un llamado para una placa de próxima generación, para detener amenazas de velocidad aún mayores que la placa ESAPI. [5] Las placas X Threat Small Arms Protective Insert están específicamente permitidas para sistemas escalares o flexibles, y pidieron una mejor cobertura, con menos de una libra de peso adicional. [6] [7] De hecho, XSAPI ofrecía una protección ligeramente mejor, a costa de más peso y un perfil de armadura más grueso. [8]

La XSAPI está destinada a proteger contra una "Amenaza X", [9] que, según se puede inferir de otra fuente, es el proyectil perforante de carburo de tungsteno M993 7.62 NATO . [10] Además, hay registros de que el FBI utilizó la placa para sus fines en mayo de 2011. [11]

Las placas se desarrollaron en respuesta a la percepción de la amenaza de proyectiles antiaéreos en Irak y Afganistán. Se adquirieron más de 120.000 insertos; sin embargo, las amenazas antiaéreas que se suponía que debían detener nunca se materializaron y las placas se almacenaron.

Materiales y capacidades

La placa estándar para el blindaje corporal del Interceptor está hecha de carburo de boro [12] o cerámica de carburo de silicio . [1] Las placas estándar no tienen una clasificación NIJ , ya que se prueban de acuerdo con protocolos específicos para el ejército y no con las pruebas del NIJ. Las pruebas militares exigen la capacidad de supervivencia de tres impactos de la bala marcada en la placa: para SAPI estándar, de un calibre de hasta 7,62 NATO M80 ball y de una velocidad inicial de hasta 2750 ft/s (840 m/s). Para ESAPI, un cartucho perforante de blindaje (AP) .30-06 Springfield M2 (.30-06 black-tip armor-piercing). Este rendimiento solo está asegurado cuando está respaldado por el blindaje blando del OTV (o cualquier blindaje blando que cumpla con los requisitos militares de protección). La placa de cerámica está respaldada por un escudo hecho de Spectra , un material hasta un 40% más fuerte que el Kevlar , [1] para atrapar cualquier fragmento de la placa o del proyectil y evitar que lastimen al usuario.

Tamaños y pesos

Las placas SAPI destinadas a los chalecos antibalas se presentan en placas frontales y traseras idénticas y placas laterales más pequeñas. Las placas frontales y traseras se presentan en cinco tamaños. Sus dimensiones son las siguientes: [1] [13]

Placas SAPI delanteras y traseras:

Las placas ESAPI tienen el mismo tamaño pero mayor peso. [13]

Las placas laterales del torso Side SAPI (SSAPI, S-SAPI) solo tienen un tamaño de 6" x 8" y pesan alrededor de 1 kg (2,3 lb). [13] El reemplazo para el S-SAPI en el Ejército de los EE. UU., los insertos balísticos laterales mejorados (ESBI, E-SBI), originalmente solo tenían el tamaño de 7" x 8", se agregaron los tamaños pequeño y mediano más tarde. [14] La contraparte del ESBI utilizado por los marines de los EE. UU. se llama insertos protectores laterales mejorados para armas pequeñas (Enhanced S-SAPI, Side ESAPI). [15] Los S-SAPI mejorados tienen solo un tamaño de 6" x 8" como los S-SAPI. [14] Las placas ESBI o S-SAPI mejorado se pueden reemplazar con placas ESAPI de tamaño X-Small (desplegando una extensión incorporada en la parte inferior del conjunto de portador ESBI para el Ejército de los EE. UU. y el conjunto de portador S-SAPI para los marines de los EE. UU. para OTV), si lo permite el comandante de la unidad. [15] [16]

Placas ESBI:

Física

El mecanismo de acción consiste en absorber y disipar la energía cinética del proyectil al fragmentar localmente la placa de cerámica y embotar el material de la bala sobre la cerámica dura. El soporte Spectra distribuye entonces la energía del impacto a un área más grande y detiene los fragmentos, lo que reduce la probabilidad de que el usuario sufra lesiones fatales. El mismo principio se utiliza para las baldosas de cerámica que se utilizan en las cabinas blindadas de algunos aviones militares y los revestimientos antiespalación que se utilizan en los modernos vehículos blindados de transporte de personal .

Es una suposición falsa que eliminar la penetración de un proyectil en el cuerpo mediante el uso de un sistema de blindaje personal garantiza que el usuario no sufrirá lesiones graves o la muerte. Un traumatismo contundente puede causar daños fatales a los órganos internos. [18]

Véase también

Referencias

  1. ^ abcd "Blindaje corporal para interceptores". GlobalSecurity.org . Consultado el 10 de noviembre de 2008 .
  2. ^ ab "Hasta 160 millones de dólares para mejorar la protección de los chalecos antibalas (actualizado)". Defense Industry Daily . Defense Industry Daily, LLC. 23 de agosto de 2005. Consultado el 10 de noviembre de 2008 .
  3. ^ "Gráfico M2AP de Pew Pew Tactical". 17 de enero de 2021.
  4. ^ "Composición básica del M2AP de AmmoChannel". 17 de enero de 2021.
  5. ^ ab "Insertos de placas para blindaje corporal estadounidense". Defense Industry Daily . Defense Industry Daily, LLC. 19 de octubre de 2008. Consultado el 10 de noviembre de 2008 .
  6. ^ Lowe, Christian (27 de junio de 2007). "El ejército busca chalecos antibalas para una nueva amenaza". Defense Tech . Archivado desde el original el 5 de octubre de 2008. Consultado el 10 de noviembre de 2008 .
  7. ^ https://acquisition.army.mil/asfi/upload/W91CRB07R0041/Atch02-REVXSAPI-PD_A_.pdf [ enlace roto ]
  8. ^ Burton, Scott (5 de febrero de 2009). "Un mejor blindaje corporal significa más peso para las tropas". Fox News .
  9. ^ "Documentación XSAPI, Ciehub" (PDF) . Ciehub .
  10. ^ "Documentación de X-Threat, pág. 6". Scribd, documento de Sjold . 25 de noviembre de 2019.
  11. ^ "Registro XSAPI diario de FBO". FBO Daily .
  12. ^ "StackPath" (PDF) . www.co.washington.wi.us . Archivado desde el original (PDF) el 11 de octubre de 2007.
  13. ^ abc "Placas de inserción para blindaje corporal rígido" (PDF) . BAE Systems. Archivado desde el original (PDF) el 2008-08-04 . Consultado el 2008-11-11 .
  14. ^ ab "Inserto balístico lateral mejorado y portador balístico". CIE Hub .
  15. ^ ab "Insertos protectores laterales mejorados para armas pequeñas y portadores balísticos". CIE Hub .
  16. ^ "Interceptor SAPI/ESAPI". olive-drab.com . Archivado desde el original el 2019-08-27 . Consultado el 2019-08-27 .
  17. ^ "Datos 8470-01-616-6647 (AR/PD 11-06)". ParTarget .
  18. ^ Cannon, L. (2001). "Traumatismos contusos detrás de la armadura: un problema emergente". Revista del Cuerpo Médico del Ejército Real . 147 (1): 87–96. doi : 10.1136/jramc-147-01-09 . PMID  11307682. S2CID  6186824.