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„MR UR-100“ – Versionsunterschied

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Die '''SS-17 Spanker''' ist eine ballistische [[ICBM|Interkontinentalrakete]] aus russischer Produktion. Der [[GRAU-Index]] lautet '''MR UR-100'''. Der Systemindex der russischen Streitkräfte lautet '''RS-16A Skota'''.
Die '''MR UR-100''' (oft auch: ''UR-100MR'') ist eine [[Interkontinentalrakete]] ([[GRAU-Index]]: 15A15) mit [[Kernwaffe|nuklearen]] [[Multiple independently targetable reentry vehicle|Mehrfachsprengköpfen]], die in der [[Sowjetunion]] entwickelt wurde. Der [[NATO-Codename]] lautet ''SS-17 Spanker''. Der Systemindex der [[Russische Streitkräfte|russischen Streitkräfte]] lautet ''RS-16A Sotka''.
{{Infobox Angetriebene Lenkwaffe
|Bild = Памятник стратегической ракете 15А15 (Байконур).jpg|mini
|Bildunterschrift = MR UR-100 in [[Baikonur]]
<!-- Allgemeine Angaben -->
|Heimische Bezeichnung = a. RS-16 (MR UR-100)<br />b. RS-16A<br />c. RS-16B (MR UR-100UTTKh)
|GRAU-Index = a. 15A15<br /> b. 15A16<br />c. 15A16M
|NATO-Bezeichnung = a. SS-17 Spanker mod 1<br />b. SS-17 Spanker mod 2<br />c. SS-17 Spanker mod 3
|Typ = [[Interkontinentalrakete]]
|Herkunftsland = {{Sowjetunion}}
|Hersteller = [[Juschmasch]]
|Entwickler = OKB-586
|Entwicklung = [[OKB-586]] ab 1970
|Einsatzzeit = 1975–1997
|Stückpreis =
<!-- Technische Merkmale -->
|Länge = 24,38 m
|Durchmesser = 2.250 mm
|Gefechtsgewicht = 71.100 kg
|Nutzlast = 2.550 kg
|Spannweite =
|Antrieb = [[Flüssigkeitsraketentriebwerk|Flüssigkeitstriebwerk]]
|Erste Stufe = RD-268 + RD863 (4×Vernier)
|Zweite Stufe = RD-862
|Dritte Stufe = 15D171 <br />[[Feststoffraketentriebwerk|Feststofftriebwerk]] am [[Satellitenbus|Bus]]
|Vierte Stufe =
|Geschwindigkeit =
|Reichweite = min. 1.000 km<br />max. 10.250 km (a. und c.)<br />max. 10.320 km (b.)
|Dienstgipfelhöhe =
<!-- Ausstattung -->
|Lenkung = [[Inertiales Navigationssystem]]
|Zielortung =
|Gefechtskopf = Nuklear<br />a. 3 [[MRV]] à 200 [[TNT-Äquivalent|kT]]<br />b. 1 [[Interkontinentalrakete#Wiedereintrittskörper|RV]] 3.6 MT<br />c. 4 [[MIRV]] à 750 kT
|Zünder = Programmierter Zünder
|Waffenplattformen = [[Raketensilo]]
|Zusatz = [[Circular Error Probable|CEP]]
|Zusatz_Daten = 450 – 900 m
|Extra2 = Nutzlast
|Extra2_Daten = 2.250 kg
|Extra3 =
|Extra3_Daten =
|Extra4 =
|Extra4_Daten =
}}


== Entwicklung ==
== Entwicklung ==
Die SS-17 Spanker entstand als Nachfolgesystem der [[SS-11 Sego]]. Die SS-17 wurde 1975 bei den sowjetischen Raketentruppen eingeführt. Das neue System wurde zur Bekämpfung von verbunkerten Zielen, wie Raketensilos konzipiert. Mit der SS-17 lassen sich strategische Ziele, wie Raketensilos und Kommandobunker bekämpfen.
Die UR-100MR entstand als Nachfolgesystem der [[UR-100]] (NATO-Code:SS-11 Sego). Sie wurde 1975 bei den [[Strategische Raketentruppen der Sowjetunion|sowjetischen Raketentruppen]] eingeführt. Das neue System wurde zur Bekämpfung von [[Bunker|verbunkerten]] Zielen, wie [[Raketensilo]]s und Kommandobunkern konzipiert. Insgesamt wurden 150 Systeme hergestellt. Sämtliche Raketen waren in ehemaligen Silos der Vorgängerversion UR-100 stationiert. Weil die UR-100MR länger als ihre Vorgänger waren, konnte ihre Spitze zur Seite geklappt werden. Unmittelbar vor dem Start wurde die Lenkwaffenspitze aufgerichtet.
Insgesamt wurden 150 Systeme hergestellt. Sämtliche Raketen wurden in ehemaligen SS-11 Silos stationiert.


== Technik ==
== Technik ==
Alle Versionen waren zweistufige Flüssigtreibstoff-Raketen. Als [[Treibstoff]] verwendete die R-36M die lagerfähigen [[Flüssigtreibstoff]]e [[UDMH]] und [[Stickstofftetroxid]]. Die Sprengköpfe sind auf einem sog. Post-Boost-Vehicle (PBV) montiert. Die Steuerung der SS-17 erfolgt mittels einer Inertialen [[Inertiales_Navigationssystem|Trägheitsnavigationsplattform]]. Es wird eine Präzision ([[Circular_Error_Probable|CEP]]) von 400 m erreicht.
Alle Versionen waren zweistufige Raketen mit [[Flüssigkeitsraketentriebwerk|Flüssigkeitstriebwerk]]. Als Treibstoff verwendete die UR-100MR wie das Vorgängermodell UR-100 bzw. die auch aus dem OKB Jangel stammende R-36M die [[Flüssigtreibstoff|flüssigen]] und lagerfähigen [[UDMH]] als Treibstoff und [[Distickstofftetroxid]] als Oxidator. Die [[Sprengkopf|Sprengköpfe]] waren auf einem sog. Post-Boost-Vehicle (PBV) als [[Satellitenbus|Bus]] montiert. Die Steuerung der Rakete erfolgte durch eine [[Trägheitsnavigationssystem|Trägheitsnavigationsplattform]]. Es wurde eine Treffgenauigkeit ([[Circular Error Probable|CEP]]) von 450&nbsp;m bis 900&nbsp;m erreicht.


Bei der UR-100MR wurde als erste ihrer Art das „kalte“ Startverfahren angewendet. Dabei wird die Lenkwaffe mittels Pressluft aus dem Silo ausgestoßen. Das Triebwerk zündet während dieses Initialvorganges außerhalb des Silos. Mittels dieser Technologie wird Treibstoff gespart und eine Beschädigung des Silos vermieden.
Die MR UR-100 Lenkwaffen waren in ehemaligen SS-11 Silos untergebracht. Dadurch das die MR UR-100 Lenkwaffen eine längere Rumpflänge besassen als ihre Vorgänger, waren sie mit einer auf die Seite klappbaren Lenkwaffenspitze versehen. Unmittelbar nach dem Start wurde die Lenkwaffenspitze aufgerichtet.


Neben den Nukleargefechtsköpfen konnte die MR UR-100 auch mit einem Gefechtskopf mit [[Chemische Waffe|chemischem Kampfstoff]] bestückt werden. Dieser 9-A-707-Gefechtskopf ({{ruS|ПАС-2000СУ|, PAS-2000SU}}) war mit 1945&nbsp;kg verdicktem [[VX]] (russische Bezeichnung ''VR-33'') beladen. Für die MR UR-100 standen insgesamt 118 dieser Gefechtsköpfe bereit.<ref name="chem">[http://levfedorov.ru/chemdisarmament-1-2/ Сайт Федорова Льва Александровича: Химическое разоружение по-русски] (russisch)</ref>
Bei der SS-17 wurde als erste ihrer Art das sog. “Kalte“ Startverfahren angewendet. Bei diesem Startverfahren wird die Lenkwaffe mittels Gasdruck aus dem Silo geschossen. Der Raketenmotor zündet erst außerhalb des Silos. Mit diesem Startverfahren kann wertvoller Treibstoff gespart werden. Ebenso treten keine Schäden an dem Silo auf.


== Status ==
== Status ==
Die SS-17 wurde 1975 bei den sowjetischen Raketentruppen eingeführt. Das letzte System wurde 1997 ausgemustert.
1986 waren SS-17 im Raum [[Kostroma]] sowie bei [[Osjorny (Twer)|Osjorny]] (Jedrowo) stationiert. Das letzte System wurde 1997 ausgemustert.


== Siehe auch ==
== Technische Daten der SS-17 Spanker ==
* [[Liste von nuklearen Boden-Boden-Raketen]]
{| {{Prettytable}}
|System
|RS-16A Sotka
|RS-16A Sotka
|RS-16B Sotka
|-
|Lenkwaffe
|15A15
|15A16
|15A16M
|-
|NATO-Code
|SS-17 Spanker mod 1
|SS-17 Spanker mod 2
|SS-17 Spanker mod 3
|-
|Einführungsjahr
|[[1975]]
|unbekannt
|[[1980]]
|-
|Antrieb
|2 Stufen Flüssigtreibstoff plus [[PBV]]
|2 Stufen Flüssigtreibstoff plus [[PBV]]
|2 Stufen Flüssigtreibstoff plus [[PBV]]
|-
|Länge
|24.38 m
|24.38 m
|24.38 m
|-
|Rumpfdurchmesser
|2250 mm
|2250 mm
|2250 mm
|-
|Gewicht
|71100 kg
|71100 kg
|71100 kg
|-
|Nutzlast
|2550 kg
|2550 kg
|2550 kg
|-
|Sprengkopf
|3 [[MIRV|MRV]] Nuklear 200 [[kT]]
|1 RV Nuklear 3.6 [[TNT-%C3%84quivalent|MT]]
|4 [[MIRV]] Nuklear 750 [[kT]] plus Täuschkörper
|-
|Einsatzreichweite
|10000 km
|11000 km
|10000 km
|-
|Treffergenauigkeit ([[Circular_Error_Probable|CEP]])
|400 m
|400 m
|400 m
|}


== Quellen ==
== Quellen ==
* ''Russian Strategic Nuclear Forces'' by Frank vonHippel, Pavel Podvig
* ''Russian Strategic Nuclear Forces'' by Frank von Hippel, Pavel Podvig
* ''JANE'S STRATEGIC WEAPON SYSTEMS Edition 2005'' Jane's Verlag
* ''JANE’S STRATEGIC WEAPON SYSTEMS Edition 2005'' Jane’s Verlag
* ''Landgestützte sowjetische/russische ballistische Lenkwaffen'' von A. Ochsenbein, DTIG - Defense Threat Informations Group, Juli 2005
* ''Landgestützte sowjetische/russische ballistische Lenkwaffen'' DTIG Defense Threat Informations Group, Juli 2005


== Weblinks ==
== Weblinks ==
* [http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/ur-100mr.htm Globalsecurity.org]
* [http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/ur-100mr.htm Globalsecurity.org] (englisch)
* {{Astronautix|mr-ur-100|MR-UR-100}}
* [http://www.dtig.org/docs.asp www.dtig.org] Übersicht ballistischer Lenkwaffen aus russischer Produktion (deutsch)
* Anatoly Zak: [http://www.russianspaceweb.com/mrur100.html MR-UR-100 missile] in ''[http://russianspaceweb.com/ RussianSpaceWeb.com]'' (englisch)
* [http://www.missilethreat.com/missiles/ss-17-mod-1_russia.html Missilethreat.com]
* [http://www.astronautix.com/lvs/mrur100.htm Astronautix.com]


== Einzelnachweise ==
[[Kategorie:Rakete_%28milit%C3%A4risch%29]]
<references />
[[Kategorie:Boden-Boden-Rakete]]

{{Navigationsleiste Ballistische Boden-Boden-Raketen aus der Sowjetunion/Russland}}

{{SORTIERUNG:Mr Uu100}}
[[Kategorie:Interkontinentalrakete]]
[[Kategorie:Atomrakete]]
[[Kategorie:Waffe im Kalten Krieg]]
[[Kategorie:Boden-Boden-Rakete (Sowjetunion)]]

Aktuelle Version vom 29. November 2024, 18:50 Uhr

Die MR UR-100 (oft auch: UR-100MR) ist eine Interkontinentalrakete (GRAU-Index: 15A15) mit nuklearen Mehrfachsprengköpfen, die in der Sowjetunion entwickelt wurde. Der NATO-Codename lautet SS-17 Spanker. Der Systemindex der russischen Streitkräfte lautet RS-16A Sotka.

MR UR-100
MR UR-100 in Baikonur

MR UR-100 in Baikonur
Allgemeine Angaben
Typ Interkontinentalrakete
Heimische Bezeichnung a. RS-16 (MR UR-100)
b. RS-16A
c. RS-16B (MR UR-100UTTKh)
GRAU-Index a. 15A15
b. 15A16
c. 15A16M
NATO-Bezeichnung a. SS-17 Spanker mod 1
b. SS-17 Spanker mod 2
c. SS-17 Spanker mod 3
Herkunftsland Sowjetunion Sowjetunion
Hersteller Juschmasch
Entwicklung OKB-586 ab 1970
Einsatzzeit 1975–1997
Technische Daten
Länge 24,38 m
Durchmesser 2.250 mm
Gefechtsgewicht 71.100 kg
Antrieb
Erste Stufe
Zweite Stufe
Dritte Stufe
Flüssigkeitstriebwerk
RD-268 + RD863 (4×Vernier)
RD-862
15D171
Feststofftriebwerk am Bus
Reichweite min. 1.000 km
max. 10.250 km (a. und c.)
max. 10.320 km (b.)
Ausstattung
Lenkung Inertiales Navigationssystem
Gefechtskopf Nuklear
a. 3 MRV à 200 kT
b. 1 RV 3.6 MT
c. 4 MIRV à 750 kT
Zünder Programmierter Zünder
Waffenplattformen Raketensilo
CEP

450 – 900 m

Nutzlast

2.250 kg

Listen zum Thema

Die UR-100MR entstand als Nachfolgesystem der UR-100 (NATO-Code:SS-11 Sego). Sie wurde 1975 bei den sowjetischen Raketentruppen eingeführt. Das neue System wurde zur Bekämpfung von verbunkerten Zielen, wie Raketensilos und Kommandobunkern konzipiert. Insgesamt wurden 150 Systeme hergestellt. Sämtliche Raketen waren in ehemaligen Silos der Vorgängerversion UR-100 stationiert. Weil die UR-100MR länger als ihre Vorgänger waren, konnte ihre Spitze zur Seite geklappt werden. Unmittelbar vor dem Start wurde die Lenkwaffenspitze aufgerichtet.

Alle Versionen waren zweistufige Raketen mit Flüssigkeitstriebwerk. Als Treibstoff verwendete die UR-100MR wie das Vorgängermodell UR-100 bzw. die auch aus dem OKB Jangel stammende R-36M die flüssigen und lagerfähigen UDMH als Treibstoff und Distickstofftetroxid als Oxidator. Die Sprengköpfe waren auf einem sog. Post-Boost-Vehicle (PBV) als Bus montiert. Die Steuerung der Rakete erfolgte durch eine Trägheitsnavigationsplattform. Es wurde eine Treffgenauigkeit (CEP) von 450 m bis 900 m erreicht.

Bei der UR-100MR wurde als erste ihrer Art das „kalte“ Startverfahren angewendet. Dabei wird die Lenkwaffe mittels Pressluft aus dem Silo ausgestoßen. Das Triebwerk zündet während dieses Initialvorganges außerhalb des Silos. Mittels dieser Technologie wird Treibstoff gespart und eine Beschädigung des Silos vermieden.

Neben den Nukleargefechtsköpfen konnte die MR UR-100 auch mit einem Gefechtskopf mit chemischem Kampfstoff bestückt werden. Dieser 9-A-707-Gefechtskopf (russisch ПАС-2000СУ , PAS-2000SU) war mit 1945 kg verdicktem VX (russische Bezeichnung VR-33) beladen. Für die MR UR-100 standen insgesamt 118 dieser Gefechtsköpfe bereit.[1]

1986 waren SS-17 im Raum Kostroma sowie bei Osjorny (Jedrowo) stationiert. Das letzte System wurde 1997 ausgemustert.

  • Russian Strategic Nuclear Forces by Frank von Hippel, Pavel Podvig
  • JANE’S STRATEGIC WEAPON SYSTEMS Edition 2005 Jane’s Verlag
  • Landgestützte sowjetische/russische ballistische Lenkwaffen DTIG – Defense Threat Informations Group, Juli 2005

Einzelnachweise

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  1. Сайт Федорова Льва Александровича: Химическое разоружение по-русски (russisch)