Skip to main content

Tynnyripommien käytön historiaa

MI-8 kuljettamassa tynnyripommeja Syyriassa
Kuva I

Tynnyripommit eivät ole mikään aivan uusi keksintö sodankäynnin kivisellä saralla. Tuon kammotun välineen juuret juontavat heittokoneiden aikaan, ja niiden esiasteita käytettiin jo Rooman valtakunnassa. Tuolloin heittokoneissa käytettiin tynnyreitä, jotka ammuttiin vihollisen linjoihin, ja nuo ammukset ladattiin usein alkoholin sekä salpietarin sekoituksella, joka tehosti alkoholin palamista. Myöhemmin ruudin yleistyessä, alettiin käyttää pahimmillaan sillitynnyreitä, joihin kaadettiin ruutia sekä pirtua, jotta ruuti saatiin pysymään koossa. Samoin jo 30-vuotisen sodan aikaan käytettiin sampanja tai viinipulloista tehtyjä  polttopulloja, eli "molotovin cocktaileja" joiden tehoaineen eli alkoholin sekaan oli kaadettu ruutia. Noita pulloja käytettiin samaan tapaan kuin "molotovin  cocktaileja" käytetään nykyään.

Eli kyseisiä pieniä kranaatteja ammuttiin usein ballistalla, eli jättimäisellä varsijousella vihollisen kaupunkeja vastaan, ja tuon pommin sytytys tapahtui sytytyslangalla, joka sytytettiin palamaan, ennen kuin kyseinen ammus laukaistiin kaupungin muurin yli. Mutta myös noita sillitynnyreitä ammuttiin kaupunkeihin, ja niiden aiheuttama tuho oli todella suurta. Eli isku tapahtui siten, että ensin kaupunkiin ammuttiin pirtupolloja, joilla saatiin aikaan tulirintama, ja sitten ruutitynnyri ammuttiin muurin yli katapultilla. Toinen tapa oli käyttää sytytyslankaa tai kiinnittää polttopullo tuohon tynnyriin.
380 mm. Sturmtiger
Kuva II
Yleensä jos käytettiin pohjustamisliekkejä, eli erikseen laukaistavia alkoholipulloja, niin tynnyreissä ammuttiin kuivaa ruutia, mutta jos käytettiin tulilankaa, niin ruuti kasteltiin spriillä, jotta se pysyisi koossa. Ja tämä teki tietenkin ammuksesta hiukan painavamman, eli se ei lennä silloin niin pitkälle. Ruudin pysyminen koossa oli tärkeää, jotta se palaisi kokonaisuudessaan, mutta leijuva ruutipöly aiheuttaa voimakkaamman räjähdyksen. Samoihin aikoihin kehitettiin mörssäri, joka korvasi nuo katapultit isojen piirityskranaattien ammunnoissa. Mutta myöhemmin mörssäri jäi pois asevoimien arsenaalista sen onnettoman kantaman takia, vaikka vielä Toisessa Maailmansodassa noita aseita käytettiin jonkin verran esimerkiksi 380 mm. "Sturmmörser" joka on  paremmin tunnettu nimellä "Sturmtiger-" vaunussa (Kuva II).

Lennkkkien laukaisuuun käytettävä
hydraulinen katapultti
Kuva III


Myöhemmin on kokeiltu esimerkiksi lento- sekä syvyyspommien ampumista hydraulisilta katapulteita, ja voidaan olettaa että nuo tynnyripommit ovat käytössä esimerkiksi Syyriassa sekä joissain muissa paikallisissa konflikteissa. Eli nämä pommit tehdään yleensä jostain saatavilla olevista metallitynnyreistä, ja ne täytetään esimerkiksi dynamiitilla tai TNT:llä sekä bensiinin ja lannoitteen seoksella tai sitten käytetään pelkkää propaania, joka sijoitetaan samaan astiaan yhdessä räjähteiden kanssa. Ne ammutaan kohteeseen usein lennokkien ampumiseen tarkoitetuilla hydraulisilla katapulteilla (Kuva III) tai pudotetaan helikopterista tai rahtikoneesta.

Nämä aseet ovat hyvin suosittuja sekä vaarallisia välineitä, koska kyseisten välineiden valmistaminen ei vaadi mitään erityisiä tarvekaluja, joten niiden käyttöä ei voi rajoittaa aseidenvientikiellolla. Kyseiset pommit ovat erittäin voimakkaita, sekä vaarallisia välineitä, ja niitä pidetään ihmisoikeuksia loukkaavina välineinä, koska niiden tuhoalue on erittäin laaja. Ja ne eivät ole mitään kovin täsmällisiä välineitä, joten siviiliuhrien määrä varsinkin kaupunkialueella on suuri, jos noita aseita pudotetaan asutuskeskuksiin.

charelesfort.blogspot.fi

Comments

Popular posts from this blog

Quantum breakthrough: stable quantum entanglement at room temperature.

"Researchers have achieved quantum coherence at room temperature by embedding a light-absorbing chromophore within a metal-organic framework. This breakthrough, facilitating the maintenance of a quantum system’s state without external interference, marks a significant advancement for quantum computing and sensing technologies". (ScitechDaily, Quantum Computing Breakthrough: Stable Qubits at Room Temperature) Japanese researchers created stable quantum entanglement at room temperature. The system used a light-absorbing chromophore along with a metal-organic framework. This thing is a great breakthrough in quantum technology. The room-temperature quantum computers are the new things, that make the next revolution in quantum computing. This technology may come to markets sooner than we even think. The quantum computer is the tool, that requires advanced operating- and support systems.  When the support system sees that the quantum entanglement starts to reach energy stability. I

The anomalies in gravity might cause dark energy.

"Physicists at UC Berkeley immobilized small clusters of cesium atoms (pink blobs) in a vertical vacuum chamber, then split each atom into a quantum state in which half of the atom was closer to a tungsten weight (shiny cylinder) than the other half (split spheres below the tungsten). (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) By measuring the phase difference between the two halves of the atomic wave function, they were able to calculate the difference in the gravitational attraction between the two parts of the atom, which matched what is expected from Newtonian gravity. Credit: Cristian Panda/UC Berkeley" (ScitechDaily, Beyond Gravity: UC Berkeley’s Quantum Leap in Dark Energy Research) Researchers at Berkeley University created a model that can explain the missing energy of the universe. The idea is that the particles and their quantum fields are whisk-looking structures. Those structures form the superstrings that are extremely thi

Neon and time crystals can be the new tools for quantum computing.

"New research investigates the electron-on-solid-neon qubit, revealing that small bumps on solid neon surfaces create stable quantum states, enabling precise manipulation. This research, supported by multiple foundations, emphasizes the importance of optimizing qubit fabrication, moving us closer to practical quantum computing solutions." (ScitechDaily, Quantum Riddle Solved? How Solid Neon Qubits Could Change Computing Forever) Researchers created a superposition in solid neon. And those neon ions, where the system creates superposition in their surfaces.  Making it possible to manipulate those atoms. The atom-based qubit has one problem. Orbiting electrons cause turbulence in their quantum fields. The thing that can solve the problem is to use the quantum fields for the superposition.  If the system can position electrons at a certain point, it can make a small hill to the atom's surface. And the system can use that thing for making quantum superposition between the mos