V1飛行爆弾

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ブリュッセルの博物館に展示されるV-1の模型

V-1(ブイワン。ドイツ語でファオ アインス)とは、第二次世界大戦時、ドイツ空軍が開発したミサイル兵器である。パルスジェットエンジンを搭載した、現在の巡航ミサイルの始祖とも言える兵器である。宣伝相ゲッベルスはこれを「報復兵器第1号(Vergeltungswaffe 1)」と命名して対英報復を煽った。しばしば誤解されているが、V-1 とは上記の略号であり、英語の「Victory」とは無関係である。正式名称はフィーゼラー Fi 103である。

目次

[編集] V-1の実用化

1933年頃、フィーゼラー社が空軍に対してこの種の兵器の開発を提案していたと言われるが、空軍は関心を示さなかった。しかし、1942年6月、ドイツ空軍はフィーゼラー社に対してパルスジェットを動力とする飛行爆弾の開発を命じる。これが V-1 開発の始まりである。理由は、イギリス本土に対する爆撃機による戦果が期待できない問題や、陸軍が開発する V-2 に対する対抗意識もあったと言われている。この飛行爆弾には有人飛行機同様フィーゼラーFi 103 の呼称が与えられたが、兵器の特性上、機密保持の観点から「Kirschkern(サクランボの種)」及び「Flakzielgerät(高射砲標的装置)」と呼ばれ、秘匿される。

なお、パルスジェットエンジン本体はアルグス社、誘導装置をジーメンス社、発射台をヘルムート・ヴァルターの会社が担当したので、フィーゼラー社が携わったのは機体本体のみである。

誘導装置はジャイロスコープによって方向を設定、アネロイド気圧高度計によって飛行高度を設定、機首先端にある小さなプロペラの回転数によって飛翔距離を割り出し、一定回転数でエンジン停止、制御装置が機体を急降下させ目標に突入する。

1942年12月、Fw 200コンドルより投下実験、同12月には V-2 の実験を行っていたペーネミュンデ陸軍兵器実験場 (HVP) の西隣の空軍兵器実験場カールスハーゲンよりバルト海に向けて試射に成功した。開発を命じてからわずか6ヶ月というスピードであるが、これはV-2と違い、単純な構造であったことと、V-2がそのほとんどを手探りで進まざるを得ない新技術を大量に導入しなければ完成しない兵器であったこととの差である。こうしてこの新兵器は、長距離ロケット V-2 のライバルとなった。イギリスに対する長距離攻撃兵器としてV-2とどちらを採用するかは、新たに発足された長距離攻撃委員会にゆだねられることになった。

1942年5月26日、長距離攻撃委員会の委員はペーネミュンデで討議を行い、結局どちらも生産という結論に達した。委員は発射見学をするが、このときV-2は50%の成功確率であったにもかかわらず2回中2回成功、かたやV-1は2回中ともに墜落という不運に見舞われる。1944年6月に実戦配備となる。実にノルマンディー上陸作戦の1週間後である。

[編集] V-1の成果

復元されたV-1の発射台

V-1は、空軍第155対空連隊に配備された。同連隊は大規模な発射設備の他に移動可能なカタパルト式発射機を装備していたと言われている。大規模発射施設は V-1 の存在を事前に察知していた連合軍の爆撃によって破壊されたものもあったが、約半数が生き残り北フランスカレー地方より19発が発射された。しかしながらイギリス、ロンドンに到達したのはわずかに1発で、ほかは進路をはずす、途中で墜落するという到達率の低さであった。6月末までに2,000発を発射したものの依然として到達率は低い状態であり、当然ロンドンに決定的打撃を与えることなど到底不可能であった。その後9月まで1日平均102発を発射、9月はじめまでに計8,564発(諸説あり)が発射されたものの、ロンドンに到達したのは全体の25%程度に過ぎず、さらには撃墜技術の向上によって、もともと信頼性の低かった誘導性能と相まって、9月までにはさらに低下することになった。

最終的には72%が撃墜、または墜落という有様であった。残りの28%も、ロンドンに到達したのはそのうち9%で、残りの19%は他の地域に落ちることになった。なお、全8,564発中1,912発(22%)はイギリス戦闘機により撃墜、1578発(18%)が対空火器によって撃墜、278発(3%)は阻塞気球に衝突している。結局ロンドンに到達したのは2,340発となった。

9月以降は連合国軍がカレー地方に進攻したため、陸上発射を断念、空中発射という方式をとることになる。オランダベルギーから発進したハインケルHe 111に搭載されたV-1はロンドンを目指して飛んだものの、その到達率は陸上発射よりもさらに低く、6.5%となっていた。

10月に連合軍がベルギーのアントウェルペンを奪取すると、今度はこれに矛先を向けることになる。そして年末までに8,698発を発射している。他にベルギーのリエージュに3,141発、ブリュッセルにも151発が発射された。

1945年3月3日からは、オランダから改良され飛行距離の伸びたV-1が再びイギリスにむけて発射される。全275発を発射し、イギリスに到達したのは125発(45%)で、86発(31%)が対空火器で撃墜、4発は戦闘機で撃墜されている。同月28日、2発がロンドンに到達し、翌29日に最後の1発がハットフィールドに落下したのが、V-1の最後の実戦であった。

実際に発射されたV-1は21,770発にのぼり、さらに発射失敗とされているものが2,448発ある。なお、イギリスの被害は死者および重傷者24,165人であり、ヨーロッパ本土での被害は不明。

連合軍ではV-1はパルスジェットの耳障りなエンジン音から「ぶんぶん爆弾(buzz-bomb)」あるいは「ドゥードゥルバグ(doodlebug、アリジゴクが原義)」、「飛行爆弾(flying bomb)」などと呼ばれていた。

当時、夫を戦場に送り、一人シティの弁護士事務所に勤務していたロンドン女性は次のような記録を残している。V-1飛行爆弾は心理的にロンドン市民に大きな影響を及ぼしていたようである。

「そう、あの頃、V-1ミサイルが飛んできましたね。あの新型兵器はぞぉっとするような音を立てながら飛んで来て、エンジンが停止するや地面に突っ込んでゆきました。エンジンが鳴り止んだ瞬間、必ず起こるあの爆発を待つ恐ろしさといったらありませんでした。偶々、午前9時に旧市街のグレイスチャーチ通りをバスで通っておりました時のことです。・・・バスが停車して掃除婦たちがどやどやと乗ってきました。座席についた頃、乗客たちはV-1のぶぅんという低いうなりが近くでしているのに気づきました。と、はたと、V-1のエンジンが鳴り止んだのです。すると掃除婦たちは一人残らず、座席の下へと頭から突っ込んだのです。・・・幸いなことに、V-1はバスを飛び越えて、川の向こう岸で爆発しました」

戦後のイギリス空軍の評価では、「V-1号はランカスター爆撃機よりも炸薬量あたりの投射コストが安く、効率的な兵器」となっている。

[編集] V-1の戦略的意義

V-1に翼を当てるスピットファイア戦闘機(右)

V-1は、先に述べたとおりに現在の巡航ミサイルの始祖ともいえるものである。しかしながら、当時の制御技術ではV-1自身における戦略的な意義はほとんどなく、コストが安かったため大量に製造・発射されたものの、発射数と戦果の状況を見ればわかるとおり割に合わない兵器であった。V-1はプロペラ機でも十二分に迎撃可能な高度を、プロペラ機で十分追い越すこともできる600km/h程度で飛翔してくるため、翼同士を当てたり翼端後流に巻き込むなどでバランスを崩させて墜落させるという方法さえ可能であり、イギリスにとっては迎撃は容易だった。(翼による撃墜戦法だが、機銃掃射によって撃墜を試みた英軍パイロットが破片を伴った爆風を被る事によって最悪撃墜される危険性があった為、安全に V-1 を撃墜できないかと編み出した戦法である。こういった問題から、高射砲等の対空火器で撃墜する方がむしろ楽であったと言われている)

そのため、V-1については有効な兵器ではなかったという評価があてはまると思われる。今日でも巡航ミサイルは戦術兵器にあたるものであって、戦略兵器ではない(ただし、通常弾頭を装備している限りは、である。核化学生物(ABC,NBC,CBR)弾頭の場合は存在そのものが戦略的意味を持つ)。それをドイツの劣勢挽回のための超兵器に仕立て上げようとしたことに、そもそもの無理があったのかもしれない。その点において、ゲッベルスが付けた、報復兵器、という名前がふさわしいともいえる。

しかし市民は普段の平安な生活が妨げられ、精神的には大きな脅威となった。また、同じ報復兵器であるV2ロケットとの比較で考えてみると、必ずしも全面的に劣っている訳ではない。V2ロケットは爆撃機の4分の1という高コストのミサイルであり、コストに対しての効果ではV-1のほうがむしろ上回っているのではないかという指摘もある。超音速ミサイルであるV2は迎撃不可能なミサイルであり、心理的恐怖を与えるという効果はあったが、それゆえに連合軍はV2の攻撃を阻止するためには、元の発射基地を制圧する必要を生じ、かえってドイツへの侵攻を早める動機づけになった。一方のV-1は撃墜可能であるがために、多くの戦力をV-1迎撃のための戦力として振り向ける必要が生じて、多少なりとも連合軍の侵攻の足止めの効果があった。

なお、ドイツの報復兵器のうち、V2は陸軍が所管・推進したのに対して、V1は空軍が所管した。これは、V2がロケットで「巨大で高性能な砲弾」とみなされたのに対して、V1は飛行爆弾で「無人の戦闘機」と考えられたからである。

後の技術革新は、V-1の後継者である巡航ミサイルの価値を飛躍的に高めた。冷戦時、巡航ミサイルは核弾頭を装備した状態で潜水艦に搭載され、両陣営の抑止戦略に貢献した。一方V-2は弾道ミサイルとなって、大陸をも跨いで核弾頭を直接打ち込む兵器となって、こちらも抑止戦略に貢献した。どちらも、それら子孫を生み出した効果のほうが、大戦中に上げた戦果よりもはるかに大きいものである。

V-1は、戦術兵器として十分な成果を上げている巡航ミサイルの先鞭を付けたことから「時代を先取りしすぎた兵器」といえるであろう。

[編集] Fi-103の派生型

  • Fi-103R ライヒェンベルク(Reichenberg)

1944年3月から、連合国軍の大陸反攻上陸作戦に備え対抗するために開発された、対艦攻撃用の有人型Fi-103である。設計はDFS(ドイツ滑空機研究所)でわずか2週間で行われ、Fi-103に操縦席が付けられた。生産ラインはダンネンベルクに設けられた。テストパイロットにハンナ・ライチュが参加していたことは有名なエピソードである。

He 111などの発射母機より空中発進し、人間が誘導し、着弾寸前に脱出することになっていたが、操縦席後方にパルス・ジェット・エンジンがあることや、狭いコクピット等を考慮すると実際には脱出は極めて困難であったと考えられている。

第200爆撃航空団(KG 200)第5中隊、通称レオニダス中隊によって運用される予定だったが、これを人命と資源の浪費と考える第200爆撃航空団司令ヴェルナー・バウムバッハなどのサボタージュにより実戦では使用されていない。

また既に6月に連合軍が上陸してしまったことや、パイロットの養成に大量のガソリンがいること、ミステルの実用化などからライヒェンベルク計画は中止された。

Re(Reichenberg)-IからIVまでのバリエーションがある。1944年10月までに、約175機が完成。

Re-I: 単座訓練型。無動力。着陸スキッドを装備している。

Re-II: 機首に教官席を設けた複座訓練型。無動力。着陸スキッドを装備している。

Re-III: 単座訓練型。パルスジェットエンジン搭載。着陸スキッドを装備している。

Re-IV: 機首に炸薬を積んだ本命の実戦型。

[編集] V-1とJB-2

連合軍は不発のV-1を入手、アメリカによって生産方式と制御システムを変更されてコピーされた。
このアメリカ版V-1はJB-2 ルーンと名付けられた。パルス・ジェット・エンジン(PJ31F1)をフォード・モータースで、機体はリパブリック社とウィリス・オーバーランド社、コントロール・システムはラジオ社、ジャック・アンド・ハインツ社で製作された。
1944年10月にフロリダ州エグリンで発射テストが成功、1945年1月には実戦配備が可能となった。
日本への攻撃用に1,000発が完成(PJ31F1エンジンは2,400基が完成)していたが、終戦により実戦で使われることはなかった。 現在アメリカの博物館に展示してあるV-1とされるものは、実は多くがJB-2である。

[編集] V-1と梅花

V-1の情報は日本にも伝えられ、日本ではFi-103Rに似た形式の、パルスジェット推進の対艦用特殊攻撃機 梅花が大戦末期に開発中だった。

[編集] V-1(Fi 103)性能諸元

  • 全長: 8.32 m
  • 全幅: 5.37 m
  • 全高: 1.42 m
  • 胴体最大直径: 0.84 m
  • 発射重量: 2,150 kg
  • 弾頭重量: アマトール 850 kg
  • 動力: アルグス As 014 パルスジェットエンジン (推力300 kg、750 hp相当)×1
  • 最大速度: 約600 km/h
  • 最大上昇高度: 3,000 m
  • 航続距離: 約250 km

[編集] 文献

  • 野木恵一『報復兵器V2』朝日ソノラマ、1983年、ISBN 4257170328
  • Tony Kenrick 『消えたV1発射基地』上田公子(訳)、フランスに数多く建設された発射基地に関わる小説、角川書店、1986年、ISBN 4042531083
  • コリン・タウンゼンド、アイリーン・タウンゼンド(編)『スミス婦人たちの戦争:第二次世界大戦下のイギリス女性』グループ・サイファー(訳)、近代文藝社、ISBN 4773317337
  • 航空ファン イラストレイテッド『第二次大戦 世界のジェット機ロケット機』文林堂
  • グランドパワー6月号別冊『第2次大戦 連合軍秘密兵器』デルタ出版
  • 秦郁彦『第二次大戦航空史話(上)』中央公論社、1996年、ISBN 9784122026940
ウィキメディア・コモンズ

最終更新 2009年11月9日 (月) 05:24 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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