화살 탄환 : 잘못된 희망의 길인가 아니면 잃어버린 기회의 역사인가? 2의 일부

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최근 과거의 실험 작업 중에서 가장 유망하고 유망한 프로젝트 중 하나는 소총 총알에 대한 깃발이있는 구경 총알이있는 카트리지를 개발하는 것이 었습니다. оружия국내외에서 오랫동안 계속되고 있습니다. 그러나 OPP (깃털 모양의 구경 총알)가있는 카트리지는 국내외에서 사용하지 않았습니다. 그래서 그것은 무엇 이었는가, 왜 그것을 벗지 않았는가? 이 기사는 주제와 역사 이러한 현상은 주로 모노 그래프의 데이터를 기반으로합니다 "작은 무기 탄약" 블라디슬라프 니콜라 에비치 드보 리아 니노 프.



모든 개발의 성공은 궁극적으로 달성 된 결과에 의해서만 평가됩니다. 소규모 무기의 경우 - 화재의 효과, 평가는 1, 2, 3)를 대상으로합니다. 그리고 지정된 순서대로. 전문가들은 단발 촬영이나 총알의 침투 효과와 같은 중요한 지표조차도 효율성을 직접적으로 나타내는 지표가 아니라 최종 결과에 영향을 미치는 모든 요인의 공통 집합 중 하나 일 뿐임을 잘 알고 있습니다. 고전을 바꿔 말하면, "효율성 문제는 세계에서 가장 어려운 문제"라고 말할 수 있습니다 ...

신뢰할 수있는 결과를 얻으려면 능률적 인 무기와 안정된 특성을 갖춘 적절한 수의 카트리지를 포함하여 전문성, 많은 양의 테스트 및 재료 지원이 필요하기 때문에 효율성을 높이는 조직은 다소 번거로운 일입니다. Izhevsk에서 SVD 및 PC를 기반으로 한 숙련 된 카트리지로 촬영하려면 그림과 같이 부드러운 구멍의 SVDG 저격 용 라이플과 PKG 기관총이 개발되었습니다. 흥미로운 사실은 총격의 효과를 높이기위한 무기에 대한 특별한 요구 사항이 없다는 것입니다. 오히려 숙련 된 매끄러운 보어 기관총과 라이플은 새 카트리지의 충격을 객관적으로 평가하기 위해 직원들에게 최대한 일치시켜야합니다. 같은 이유로, "현대 형태"의 새로운 후원자의 경우에 대한 질문은 돌출 된 립 (lip)이없이 제기되지 않았다.

화살 탄환 : 잘못된 희망의 길인가 아니면 잃어버린 기회의 역사인가? 2의 일부


1973에서 촬영의 효과를 평가하는 테스트에서 하위 구경에 대한 첫 번째로 환상적인 결과가 얻어졌습니다. "1,6 및 8,7 시간, 특히 목표물을 타격함으로써 단일 샷을 촬영할 때 경험이 많은 기관총 복합체가 촬영의 평탄도가 가장 뛰어나므로 일반 복합체를 훨씬 능가했습니다. 기계에서 버스트를 촬영할 때 - 2,47에서 12,6까지 - 21,3 시간 동안 타격 빈도". 700, 900 및 1000 미터 거리에서 8, 11 및 XNUMX 미터의 거리에서 총격을 가졌습니다. 그 당시에는 평탄한 기관총이 표준 기관총보다 열등했기 때문에 경험이 풍부한 카트리지를 평균적으로 두 번 사용하여 전투의 정확성을 입증했습니다. 그러나 단일 샷에 의한 발사 결과 만 발사에 의한 테스트의 제한된 양으로 인해 상당히 신뢰할 만하다고 판단되어 매우 정확합니다.

확장 된 필드 테스트 이전의 TsNIITOCHMASH 테스트 사이트에서 1980 g의 4/4 분기 예비 테스트에서 유사한 결과가 얻어졌습니다. 동시에 발사 량도이 결과를 완전히 신뢰할 수있는 기회를주지 못했습니다. 그러나 주된, 가장 긍정적 인 사실은 우위의 다양성이 아니라 히트 빈도의 실제적이고 중요한 증가입니다. 따라서 다소 합리적인 열정을 가진 개발자는 1981 년 동안 계획되었던 Rzhevsky 테스트 현장에서 확장 필드 테스트의 결과를 기대했습니다. 그리고 주된 목적은 효과 비교 발사를하는 것이 었습니다.

그러나 기관총과 깃털 모양의 보조 칼리버 탄환이 장착 된 소총 카트리지에 대한 국내 연구는 1983 년도에 마침내 중단되었으며 특히 이러한 테스트 결과를 바탕으로합니다. 무슨 일 있었 니? 왜 "갑작스럽게"약속하고 오래 지속되어 많은 노력을 기울여 폐쇄 된 작품입니까?

오늘 우리가 그러한 결정의 주된 이유를 평가한다면 GRAU, 4 GU MOP 내의 여러 프로세스와 그 기간에 발생한 산업계의 합계에 의해 프로젝트 이전의 운명이 테스트 전에 미리 결정된 것이 분명해진다. 다음은 주요 내용입니다.

첫째로, 서구 전문가에 의해 깃털 모양의 구경 총알이있는 카트리지의 개발은 아무 것도 이끌지 못했습니다. 그와 같은 것은 채택되지 않았고 계획되지 않았습니다. 그리고 그 실패의 주된 이유는 치명적인 행동과 정확성 문제였습니다. 그러나 중요한 것은 이번에는 따라 잡을 사람이 없다는 것입니다.

둘째로1980-1983 년은 소련의 정점이었던 "정체기"의 전성기 였음을 기억해야합니다. Glavka와 카트리지 산업의 경영진은 새로운 카트리지의 대량 생산을 마스터하기 위해 구현되어야하는 혁신의 정도와 양을 거부했습니다. 혁명에 대한 동기 부여는 오늘날 말했듯이 절대 제로에 가깝습니다.

제삼으로, 국내 후원자들은 스스로를 비난해야합니다 ... 수년 동안 TsNIITOCHMASH의 수석 기술자이자 1975의 연구소 총괄 책임자였던 유능하고 경험 많은 디자이너 인 Petr Fedorovich Sazonov는 6-mm 구경 소총 카트리지 옵션을 제공했습니다. 그의 계산은 유망한 기관총, 주로 ABS에 대한 요구 사항을 충족 시켰습니다. 이 국내 프로젝트는 이제 "6"또는 "6хXXUMX 소총"이라고 불리는데, 처음에는 소매 길이가 49 mm이었습니다. 54에 의해, Six는 GRAU, High Command 및 TsNIITOCHMASH의 리더십에서 충분한 수의 지지자를 얻었습니다. 특히 위에 주어진 첫 번째 두 가지 이유를 고려하십시오. 카트리지의 모든 요소를 ​​제조하는 산업에서 전형적이고 입증 된 고전적인 디자인. 예, 모든 매개 변수에서 스윕보다 열등하지만 유망한 요구 사항을 충족해야합니다. 그것은 완전히 편리한 타협 인 것 같습니다.

새로운 기관총 단지에서의 작업 방향의 추기경 변화에 대한 모든 저자들과 이데올로기 학자들은 "6"을 신속하게 염두에두고 사용할 수 있다고 확신했습니다. 따라서 입찰은이 프로젝트를 위해 특별히 마련되었습니다. 그래서 Rzhev 매립지에서 1981 시험 보고서는 다음과 같이 말했다 : "소용돌이 모양의 탄환의 허용 가능한 기술적 특성을 제공하기위한 수년간의 노력과 후자의 충분한 손상 효과를 감안할 때 소총이있는 소총 카트리지를 만들 가능성에 대한 연구 그만하는 것이 좋습니다. 보고서 자체에 또 다른 주요 주장 인 실체화 - 팔레트 부문의 군대 확장에 대한 용납 할 수없는 위험.

그렇기 때문에 세심한 독자는 팔레트 섹터의 산란 위험에 대한 의견이 "갑자기"왜 바뀌 었는지 (OP 02-81-61 및 OP 03-81-61)의 두 가지 "저격수"게임의 정확성을 묻습니다. 효과 비교 발사를 보여 줬어? 대답은 놀랍고 불행히도 매우 간단합니다. 보고서 및 최종 결과에 "저격 자"라는 데이터를 표시하는 것이 필요하다고 생각하지 않았습니다. 시험의 주요 대상이었던 유효성 발사는 전혀 수행되지 않았습니다. 과거 36 년을 고려한이 보고서의 내용에 대한 자세한 "분석"은별로 관심이 없지만 몇 가지 요점은 의견이 필요합니다.

경험이 많은 OPP 카트리지는 군사 무기를 사용하여 촬영할 때 거의 동일한 분산을 보여 주었고, 매립지에 필요한 양만큼 넣어졌으며 효과적으로는 공식적으로도 비교 발사 성능을 저해하지 않았습니다.

화살 모양의 탄환의 현저한 효과는 LPS 탄환이있는 표준 카트리지보다 높거나 같습니다. 결론의 표현은 보고서 자체의 데이터와 일치하지 않았습니다.

"화살 모양의 탄환의 기술적 분산의 허용 가능한 특성"이 없다는 점에 대해 테스트 사이트에서는 표준 저격 용 카트리지 인 7НХNUMX에 비해 단일 샷을 촬영하는 정확성을 언급했습니다. 그러나 저격 용 라이플에서 OPP로 탄약을 발사 할 때 히트 가능성을 계산 한 결과, 표준 LPS 카트리지와 비슷한 정확도로 짧은 거리 (XNUMM까지)에서의 동일한 효율과 더 큰 사격 거리에서의 우월성이 보장됩니다. 숙련 된 카트리지를 저격 용 카트리지 1NXXXX의 정확도 수준으로 개선하면 경로의 평탄도가 가장 높기 때문에 300-7 %에만 도달 할 가능성이 높아집니다.

또한 RP-60, SGM 및 PC 기관총의 46-s 시작시 타겟 스포츠 카트리지 "엑스트라 (Extra)"와 비교하여 일반 탄약 (LPS)을 사용하여 테스트 한 결과, 단일 스포츠 샷의 경우 10 배 이상의 작은 산란 면적이 나타났습니다 탄약은 기관총 폭발로 인한 발사 효과가 현저히 증가하지 않습니다. 우선, 무기의 디자인과 반동 에너지의 크기에 달려 있습니다.

"소설과 함께"개최 된 테스트 1981에서 팔레트의 실제 면적 결정 - 기관총은 600 도의 각도로 기계에서 긴 라인으로 30 샷을 만들었습니다. 퍼짐 구역은 바운스 (bounce)를 고려하지 않고 지상 (신선한 눈)에서 발사 된 팔레트를 감지하는 극단적 인 장소에 의해 결정되었습니다. 결과 구역 다이어그램은 왼쪽 그림과 같습니다. 동일한 Rzhevsky 테스트 사이트의 공식 보고서 1973에서 주어진 팔레트 섹터의 무게와 초기 속도가 같은 영역의 확장 영역과 일치하지 않으며 오른쪽 그림과 같이 표시됩니다.



도표의 빨간색 부분은 "인원에 대한 팔레트의 영향으로 위험한"구역을 나타냅니다. 오른쪽 그림의 파란색 부분은 모든 촬영 팔레트의 70 %가 감지 된 영역을 나타냅니다. 두 경우 모두 동일한 범위의 위험 영역이 확보되었습니다. 총구에서 30 미터를 초과하여 섹터가 안전합니다. 동시에, 1981 년, 팔레트의 부문이 "단편처럼 도축"된 것으로 간주되는 구역은 식별 및 강조 표시되지 않았습니다. 그리고 그의 속도와 에너지를 매우 집중적으로 잃어 버리면서, 그의 위험은 유니폼에 침투 할 수있는 능력에서 보호받지 못한 피부에 상처를 입히는 능력으로 떨어졌습니다. 올해의 1973 보고서에 따르면이 구역은 오른쪽 그림의 해칭으로 표시되어 총구에서 14을 제거하는 것으로 제한됩니다. 주요 차이점은 출발 각도 - 56 및 22도 - 화재 선에서 섹터의 측면 이탈 정도를 나타내는 것으로 위험 지대에서 전투기를 찾을 확률을 결정하는 주요 요인입니다. 또한 SVDG 저격 용 소총의 1978 TsNIITOCHMASH의 데이터가 촬영 방향과 수직으로 다른 거리에 수직 스크린을 설치하고 섹터의 발사 홀 라인에서 최대 가로 편차를 측정합니다. 그 값은 14 및 30 미터의 그림 오른쪽에 빨간색으로 표시됩니다. 이 값은 지상에서 사격 영역을 찾는 방법보다 정확하고 기관총과 총을 발사 할 때 섹터 분리에 근본적인 차이가 없기 때문에 지표이자 중요합니다. 따라서 군대를위한 부문 확대의 안전에 관한 초기 결론은보다 합리적으로 고려되어야한다.



더욱이, 기관총과 저격 용 소총, 다른 것보다 나쁘지 않은 플라스틱 팔레트를 분쇄하기위한 주둥이 노즐에서 발사 할 때 부문 확장의 바람직성을 이해하고 개발했습니다. 이전에 제공된 SVDG의 사진에서이 변형 중 하나가 명확하게 표시됩니다. "작업"노즐의 결과는 왼쪽의 사진에 나와 있습니다. 비교 사격에서 볼 수 있듯이 이러한 노즐은 사격의 정확성에는 영향을 미치지 않았지만 체중, 치수 및 생존 가능성은 여전히 ​​불만족 스러웠으므로이 방향으로의 연구가 계속되어야 할 것입니다.

그러나 결정이 내려졌고 깃털이있는 작은 구경 총알이 달린 기계 소총 카트리지에 대한 국내 연구가 1983 년에 마침내 끝났습니다. 우리는이 결정과 오늘날의 업무 결과를 어떻게 평가할 수 있습니까?

한 손에, OCD 단계로의 전환은 실제로 준비가되지 않았습니다 - 카트리지의 모든 요소를 ​​제조하기위한 고성능 장비 및 기술이 충분히 개발되지 않았습니다. 팔레트의 플라스틱 부분을 성형하는 기술을 개선하고 특성을 안정화시키는 것이 필요했습니다. 1,8에서 OPP가있는 숙련 된 카트리지 제조의 복잡성은 일반 7,62-mm 라이플 카트리지 제조의 복잡성을 곱합니다. 단발 사격의 정확성에 대한 일반 및 추적기 탄환을 수정해야했습니다. 즉, 작업을 성공적으로 완료하려면 시간, 인내, 독창성이 필요했습니다.

다른 한편으로는대구경 계획의 모든 "자연적 문제"가 상당 부분 해결되었다. 촬영의 정확성 수준이 거의 달성되었다. 4,5-mm 화살 모양의 탄환의 동등한 타격과 더 큰 정지 효과가 달성되었습니다. 고강도 장벽의 침투 작용과 탄약의 침투 작용이 우월했다. 자원 매끄러운 보어 기관총 총은 32 천 발을 초과했습니다.

subcaliber scheme의 "자연적 장점"도 확인되었습니다 : 높은 탄도 특성이 0,5 %에서 작은 카트리지 무게와 작은 반동 임펄스로 표준 소총 카트리지 DPV (615 m) = 15 m의 크기를 제공하여 달성되었습니다. 발사 범위 증가에 따라 타격 확률이 높습니다.

그러나 이미 언급했듯이 소형 무기 개발의 성공 여부는 달성 된 결과, 즉 발사 효율에 의해서만 평가됩니다 (보다 정확하게 말하면 평가되어야 함). 따라서 이러한 수치가 아니라 촬영 정확도를 높이기 위해 충분한 양으로 얻은 것, 표준 카트리지보다 OPP가있는 카트리지의 거대한 우월성에 대한 설명 및 그 반대로는 정확하지 않습니다. 따라서 어떠한 경우에도 OPP 카트리지에 대한 국내 프로젝트를 종료하기로 한 결정은시기 상조입니다. 연구, 시간 및 노력에 상당한 시간을 할애하여 최소한 필요한 모든 테스트를 제대로 수행하는 것이 필요했습니다.

"여섯"의 발전은 화살 모양의 작품의 저자 인 V.N.에게 맡겨졌다. 귀족에게. 그 자신의 말로,이 작업은 예기치 못하게 진정으로 디자인 엔지니어로서 그를 매료 시켰고, "six"의 이전 실패 원인을 이해하려는 욕구와 전문적인 관심을 불러 일으켰습니다. 새로운 탄환, 슬리브, 캡슐 및 분말 충전이 개발되었습니다. 갑자기 모든 카트리지가 이전에 접하지 못한 많은 놀라움과 문제점을 나타 냈습니다. 그러나 거의 모든 이들이 원래 설계 및 기술 솔루션을 희생하여 해결했습니다. ROC의 마지막 부분에 대한 계약을 체결하지 않고 1991에서 "Six"가 폐쇄되었습니다. "ROC의 마지막 부분에 대한 계약을 체결하지 않고"Six "가 폐쇄되었습니다. 많은 사람들은 이것이 소련의 붕괴로 인한 것이라고 생각합니다. 물론 영향을받습니다. 그러나 주된 이유는 카트리지의 "올바른"요구 사항, 사실 7.62 칼리버의 견고한 지지자와 함께 군사 과학 환경에서 새로운 우선 순위를 바꾸는 것이 었습니다. "자동차가 어떤 색이라도 될 수있는 유명한 규칙에 비유하여 추론했습니다. 그는 검은 색이다. " 그러나 그것은 또 다른 이야기입니다.

OPP와 함께 카트리지를 다룰 수 있었던 국가의 역사에서 또 다른 것은 아마 고객이 가장 저평가 된 것입니다. 카트리지 제조업체의 주도로 10 / 4,5-mm 변종이 테스트 된 것과 동시에 여러 고객에게 연구가 수행되었습니다. 또한 기관총과 기관총 하나의 카트리지에 대한 "황금의 꿈"으로 돌아 가면 높은 초기 속도 (10 m / s)와 반동 운동량 3,5 kgfs의 단일 카트리지 1360 / 0,87-mm 카트리지가 개발되었습니다. 그리고 카트리지의 두 번째 버전은 2,5-mm 화살표가있는 3 개의 블레이드입니다. DPV (0,5 m) = 650 및 555 미터. 기관총과 기관총을 이용한 슈팅은 적어도 ABS의 한계 내에서 궤도의 접합을 통해 수행 될 수 있습니다. 이러한 해결책을 통해, 기관총 발사 효율의 증가는 반동 펄스를 감소시키지 않고 결과적으로 불안정한 위치에서 자동 발사하는 동안 발포 효과를 줄임으로써 발사 위치에서 발사 지점에서 발사 효과를 줄임으로써 달성됩니다. 또한, 초기 속도가 빠른 구경 이하 탄환의 거부 및 기타 이점이 크게 증가했기 때문에 이에 더하여 중거리 및 장거리에서 허용되는 총알 에너지를 얻을 수없는 구경 도형의 다중 펄스 카트리지에 이러한 "보완 물"이 없기 때문에 작은 구경에서 생성하려는 모든 시도가 실패로 간주되었습니다. 어쨌든, 심지어 기관총과 소총 카트리지의 "그냥 멀티 총"버전은 매우 흥미롭고 세심한주의를 기울일 가치가 있습니다. 다음 사진은 이상적인 카트리지에 대한 이전 및 현재 논의의 비 유적 인 모든 주요 국내 고객을 보여줍니다.



표에는 사진의 순서에 따라 이러한 카트리지의 주요 기술 및 탄도 데이터가 나와 있습니다. 이 데이터를 분석하고 비교할 때 실제로는 표적에서의 총알 에너지가 중요한 역할을 할뿐만 아니라 각 탄환의 무게 및 단면적에 해당하는 특정 에너지도 기억해야합니다. 클래식 탄환의 펀칭 효과를 평가할 때 코어 자체의 고유 에너지를 고려해야합니다. 예를 들어, 10 / 3,5-mm 카트리지 데이터는 정규 라이플 카트리지처럼 공격적이지 않습니다. 그러나 특정 에너지에 대한 재 계산은 다른 그림을 제공합니다. 또한 오늘날 기관총 카트리지가 1500 미터까지의 거리에서 헬멧이나 파편 조끼를 끊어야한다는 요구 사항은 지난 세기의 30-s에서 변경된 지역의 일반적인 목표와 그에 따른 실제 공격 가능성을 고려할 때 매우 논란의 여지가 있습니다. "6"(왼쪽의 세 번째 카트리지)의 경우 표는 1981 연도에 달성 된 데이터를 보여주기 때문에 해당 기간에 "무엇부터 선택했는지"를 객관적으로 평가할 수 있습니다. 세 번째 오른쪽은 단일 카트리지의 3 홀 버전의 모형을 보여줍니다. 다음 그림은 정규 10-mm 라이플 카트리지 및 7,62 / 10-mm 3 카트리지 카트리지 (기계에서 시력을 가짐)를 사용하여 PKM에서 발사 할 때 대상 번호 2,5 "기관총"에 파열 될 확률의 변화 그래프입니다 (V0 = 1200 m / s) 100 m상의 분산 CB x SAT의 다른 표적 코어에 대해.



그래픽의 "Limit for 7,62"라인은 분산 매개 변수와 중간 범위 조준 오류만을 고려한 이상적인 변형이며 다른 모든 사격 오류는 0으로 가정합니다. 아래의 곡선은 모든 슈팅 오류가 이미 고려 된 경우 계산 된 값에 해당합니다. multipulse에 대한 계산은 또한 모든 슈팅 오류를 고려하여 수행되었습니다. 표준 카트리지의 두 곡선 사이의 값의 차이는 최종 결과에 대한 오류의 총 효과를 명확하게 보여줍니다. 그리고 여기 계산에서 "최고의 포수"에 대한 데이터가 사용되었습니다. 700-800 미터를 초과하는 거리에서 "중형 기계 총"을 때리면 가볍게 배치 할 확률은 훨씬 적습니다. 그래프에서 볼 수 있듯이, 하위 칼리버 구성표의 다중 펄스 카트리지가 히트 확률과 관련하여 우수하다는 점은 매우 중요하며 단일 카트리지 카트리지의 가능한 최대 값을 초과 할 수 있습니다. 이 배경에 대해 거의 모든 "새로운"아이디어는 샌드 박스에서 어린이 게임처럼 보입니다 ...

사용 가능한 데이터에 따라 준 구경 총알이있는 10 / 4,5-mm 소총 카트리지는 "6"이 표준 소총 카트리지를 초과하는 것보다 "6"을 초과해야합니다. 그러나 두 경우 모두 군축비가 엄청납니다. 달성 된 이점이 충분한 지 여부를 결정하는 것은 쉽지 않습니다. 구경 이하의 탄환이있는 카트리지의 경우이 질문이 아직 열립니다. "6"의 대답은 다음 해 성공적으로 수행 된 스태프 카트리지의 현대화를 고려하여 "충분하지 않음"입니다.

결론적으로 현대 소형 무기의 개발 방법에 대한 논의를 간략하게 언급하면서 고전 라운드 카트리지 현대화의 가능성이 고갈되었다고 말하는 전문가들의 의견에 대체로 동의해야합니다. 근대화로 인해 현대의 ​​방탄복을 비롯한 고강도 및 복합 장애물의 침투 범위가 크게 확대되었습니다. 그러나 목표를 달성 할 확률에 근본적인 영향을 미치지는 않았습니다. 유망한 것으로 간주되는 거의 모든 아이디어는 여전히 고전적인 구경 카트리지 체계를 기반으로 만들어 지므로 적절한 탄도 체계와 한계 내에 남아 있습니다. 결과적으로이 경로에서 근본적으로 새로운 수준의 효율성을 얻는 것은 불가능합니다.

제목에 공식화 된이 기사의 주된 질문에 답하면 불규칙하게 깃발이있는 구경 총알이있는 국내 카트리지의 개발은 기회를 놓친 역사라고 말할 수 있습니다. 많은 현대적 개발을 결합 할 수있는 하위 구경 계획은 "자연적 이점"으로 여전히 매력적입니다. 그러나 모든 점에서 최종 결론을 내리는 것은 다소 복잡한 디자인과 기술 작업입니다. 그럼에도 불구하고 앞으로 소형 무기의 효과가 실질적으로 증가 할 수있는 다른 방법이 없을 가능성이 높습니다.

이 기사를 준비 할 때 다음 자료가 사용되었습니다.

"현대 외국 카트리지", Book-2 monograms "소형 무기 전투 카트리지". V.N. 귀족. D' Solo 출판사, Klimovsk, 2015;
"현대 국내 카트리지, 디자이너의 연대기", Book-4 monograms "소형 무기 전투 카트리지". V.N. 귀족. D' Solo 출판사, Klimovsk, 2015
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71 논평
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  1. +2
    23 1 월 2018 16 : 02
    그러한 탄환은 먼 미래의 문제입니다. 그리고 화약을 사용하지 않고 새로운 물리적 원칙에 따라 무기가 등장하더라도 원칙적으로 전혀 구현되지 않은 프로젝트는 필요하지 않습니다.
    그러나 미국과 소련에서 흥미로운 프로젝트 권총, 민소매 탄약 ...
    1. +3
      23 1 월 2018 16 : 40
      10 년대 후반에 저널, 과학 및 생활에서 AKP와의 탄약에 관한 기사를 읽은 것을 기억합니다. 그런 다음 총알의 초기 속도가 30km / s라고 가정하고 탱크의 장갑을 쉽게 뚫을 수 있습니다. XNUMX 년이 지났습니다. 미래의 현실은 다른 것으로 판명되었습니다.
      1. +1
        23 1 월 2018 17 : 24
        제품 견적 : 상관 없어.
        OPP가있는 카트리지. 그런 다음 총알의 초기 속도는 10km / s라고 가정했습니다.

        나머지는 작습니다)-화약에 2800m / s 이상의 속도에 도달하기 때문에 화력 던지기의 새로운 원리를 대중에게 소개하기 위해)))
    2. +1
      23 1 월 2018 17 : 01
      여기 그들은이 총에 대해 한 번 썼습니다. https://topwar.ru/33165-avtomaticheskiy-bezgilzov
      yy-pistolet-gerasimenko-vag-73.html
    3. +1
      23 1 월 2018 17 : 09
      제품 견적 : NEXUS
      그러나 미국과 소련에서 흥미로운 프로젝트 권총, 민소매 탄약 ...
      소련은 모두 민소매가 아니다. 오히려-비행 슬리브가 있습니다.
      낡은 친구에게는 제트 총알이 있습니다.
  2. +4
    23 1 월 2018 17 : 10
    우리는 패러독스가 .366 인 무기를 구입하여 원하는만큼 실험합니다.
  3. +2
    23 1 월 2018 19 : 03
    가장 일반적인 5,45х39 mm 카트리지의 특성과 구경 자이로 안정화 탄환 및 제공되는 10 / 3,5х54 mm 카트리지 중 하나와 하위 구경 총알 탄환을 비교해 보겠습니다.
    카트리지 무게 - 10,5 / 16,1 그램
    총알 무게 - 3,42 / 2,5 그램
    초기 속도 - 900 / 1360 m / s
    반동 운동량 - 0,49 / 0,87 kgf
    총구 에너지 - 141 / 236 kgm

    고전 탄환이있는 카트리지의 반동 임펄스와 총구 에너지는 부적당 한 깃털 총알이있는 카트리지와 동일한 표시기를 얻으려면 1.5 배의 무게 증가 여유가 있음을 알 수 있습니다. 즉, 5xXNNUMXx45 및 39 / 10x3,5 mm 카트리지는 서로 다른 가중치 범주에 있습니다.

    반면 6x49 mm 카트리지 (10 / 3,5x54 mm와 동일한 무게 범주에 있음)에는 5 kgf 및 1100 총구 에너지 kgm의 반동 운동량에 해당하는 고전 0,85 그램 총알과 초기 속도 300 m / s가 장착됩니다. 즉 동등한 충동으로, 그는 더 많은 에너지를 가지고 있습니다. 이것은 깃털이 달린 것보다 고전적인 탄환의 장점입니다 (카트리지의 동일한 무게 카테고리에서).

    고전적인 탄환보다 고속 이하 구경 총알의 평탄도에서의 이점은 초당의 큰 바람 드리프트에 의해 평평해진다. 풍속 1,5 m / s에서의 드리프트 측정은 아무 것도 아니다 (대쉬의 촬영 조건). 드리프트는 10 m / s 이상의 풍속 (현장에서의 촬영 조건)으로 측정해야한다.
    1. +2
      23 1 월 2018 20 : 06
      제품 견적 : 운영자
      고전적인 총알에 비해 고속 하위 구경 총알의 평탄도에서의 이점은 전자 총알과 비교하여 전자의 큰 바람 드리프트에 의해 상쇄됩니다.

      어 ... 그리고 왜이 역설 (“세일링”이 적고 비행 시간이 적을수록 더 큰 드리프트)이 하위 구경 및 구경 껍질에서 관찰되지 않습니까?
      1. 0
        23 1 월 2018 21 : 06
        대포에서는 관찰되었거나 오히려 구경과 준 구경의 껍질이 동일한 재료 - 강으로 만들어 졌을 때 관찰되었습니다.

        현재 압도적 인 다수의 경우에 BOPS는 텅스텐 또는 우라늄의 합금으로 만들어지며 그 밀도는 강재 밀도의 두 배입니다. 따라서 현대 BOPS의 측면 투영 영역은 동 질량의 BS의 측면 투영 영역과 거의 동일하므로 바람의 흐름이 일치합니다.
        1. +2
          23 1 월 2018 21 : 14
          제품 견적 : 운영자
          따라서 현대 BOPS의 측면 투영 영역은 측면 투영 영역과 거의 같습니다

          측면 표면적이 같더라도 (이것은 아니지만) BOPS는 더 높은 속도로 인해 바람 드리프트가 적어 지므로 바람이 발사체에 작용하는 시간이 줄어 듭니다.
          1. +1
            23 1 월 2018 21 : 22
            첫째, 카트리지 10 / 3,5х54 mm의 총알 속도는 카트리지 6х49 mm의 총알 속도보다 커서 대상에 대한 비행 시간의 차이가 있습니다.

            그리고 두 번째로 (그리고 이것이 중요합니다.) 깃털 달린 총알은 길이에 따라 측면 투영 영역의 분포가 극히 불리합니다 - 최대 영역은 총알의 무게 중심에 비례하여 꼬리 부분에 떨어져서이 어깨의 측면 바람에서 회전 모멘트가 발생합니다 (총알은 날리지 않으며, 목표에서 멀어지게됩니다.)
            고전적인 탄환은 공기 역학적 인 몸체로, 압력 중심이 어떤 투영에서도 무게 중심과 거의 일치합니다. 팽창하는 순간은 발생하지 않습니다 (총알이 횡 방향 미끄러짐을 수행함).
            1. 0
              23 1 월 2018 21 : 44
              제품 견적 : 운영자
              옆 어깨에서이 어깨에 회전 모멘트가 발생합니다 (탄환을 날리는 것이 아니라 대상에서 멀어집니다).

              궤적의 활성 부분에서 BOPS / 로켓을 발사체와 혼동하지 마십시오.
              1. +1
                23 1 월 2018 23 : 43
                난 아무것도 혼동하지 않습니다. 그것은 "제트 엔진 추력"이 아닌 총알의 꼬리 부분에 바람이 가하는 힘의 전환점입니다.
                1. 0
                  24 1 월 2018 09 : 06
                  제트 엔진이 작동 중일 때만 "선회 모멘트"가 나타납니다.
    2. +1
      23 1 월 2018 20 : 11
      그러나 OPP (매끄러운 보어)를 촬영하도록 설계된 무기는 매우 다양한 범위의 라운드를 가질 수 있으므로 사용의 유연성이 크게 향상됩니다.
      당연히 이것은 사수의 훈련 수준에 대한 요구 사항을 증가 시키므로 그러한 무기의 개발은 사용자가 주로 무기, 저격 소총 및 소형 구경 총과 같이 사용자가 전문화 된 지역에서 수행해야합니다.
      그러나 AKM, AK-74 등과 같은 대량 무기 분야에는 아무것도 없습니다.
    3. +2
      23 1 월 2018 23 : 15
      제품 견적 : 운영자
      비교 ... 고전 탄환이있는 카트리지의 반동 임펄스와 총구 에너지가 동일한 지표를 얻으려면 체중 마진이 1.5 배가되는 것을 볼 수 있습니다.


      논리가 깨졌습니다.
      오늘날에는 칼리버 구성표의 각 카트리지 클래스에 마법 "재고"가 없습니다. 모든 흥미로운 조합은 이미 계산되고 테스트되었습니다. 그렇지 않으면, 우리 샌들에있는 사람이 아니었다면 태양이 제국에서 일어난 것입니다. 그것은 수년간 무장 한 상태 였을 것이고 50-30에 대한 언급은 없을 것입니다. 그러나, 우리는 현재 직접 볼 수 있습니다 ...

      각 카트리지는 요구 사항에 따라 서로 다른 특성의 타협의 합계이며, 서로에 의존 할뿐만 아니라 서로 직접적으로 모순됩니다. 하나를이기려면 다른 사람을 희생해야합니다. 클래식 칼리버 방식의 오토 마톤 카트리지가 총알의 무게와 속도, 따라서 반동 운동량에 따라 "펌핑"되면 7,62x39 또는 비슷한 것을 얻습니다. 그러나 그것은 또 다른 카트리지가 될 것입니다.

      "6"- 소총 카트리지와 그것을 소총 10 / 4,5-mm 사보 및 표준 7,62x54와 정확하게 비교하십시오. 어떤 "if"도없이. 나머지는 속임수 클래스 "thimbles"입니다. 10 / 3,5 - 가장 순수한 형태의 진홍색이 아닙니다. "하나"는 요구 사항에서 완전히 다른 접근 방식입니다.
      1. 0
        23 1 월 2018 23 : 47
        자신이 해고 / 자이로 스코프 글 머리표를 번갈아 표시하는 특성 표를 게시했으며 현재는 자신을 논박하려고 노력하고 있습니다. 클래식 6x49 mm 카트리지도 추천 대상이되었습니다.
        1. 0
          24 1 월 2018 00 : 44
          그러나 이것으로부터 첫 번째와 일곱 번째를 한 범주에서 비교해서는 안됩니다. 여섯 명은 한 번도 지명 된 적이 없습니다. 오직 그리고 특별히 기관총과 라이플로.
    4. +2
      23 1 월 2018 23 : 20
      제품 견적 : 운영자
      고전적인 탄환보다 고속 이하 구경 총알의 평탄도에서의 이점은 초당의 큰 바람 드리프트에 의해 평평해진다. 풍속 1,5 m / s에서의 드리프트 측정은 아무 것도 아니다 (대쉬의 촬영 조건). 드리프트는 10 m / s 이상의 풍속 (현장에서의 촬영 조건)으로 측정해야한다.


      부차적 인 "바람 불어가는 소리"가 좋아하는 것 같습니다 ... 보통의 망상을 나누는 것은 그렇게 어렵습니다. 풍성한 책을주세요 - 바람의 비만은 다릅니다! 세부적으로 필요할 것입니다.
      당신이 벽돌을 움직이는 거리는 벽돌의 무게, 힘의 크기 및 힘의 지속 시간 (시간)에 달려 있습니다. 글 머리 기호를 사용하면 모든 것이 벽돌보다 조금 복잡하지만 기본 원칙은 그대로 유지됩니다.

      동일한 범위와 같은 풍속으로 전류가 커지면 측면 투영 면적이 커지므로 화살촉의 힘이 커집니다. 그리고 그 성공 (특정 값)은 구경에 비해 하위 구경 총알의 무게가 낮기 때문에 더 커질 것입니다. 그러나, 하위 구경 총알의 빠른 속도로 인해 동일한 범위의 비행 시간은 더 적습니다. 모든 요인을 결합한 결과 바람의 힘의 효과가 덜한 것으로 나타났습니다.

      즉, 측면 바람에 날린 화살 모양의 총알은 비교 가능한 구경 총알보다 작습니다. 계산 및 테스트 데이터로 확인 된 것 ... 풍속 10 (10) m / s에서 4,5 미터에서의 800-mm OPP 철거는 LPS 탄환의 1,5 배보다 적습니다.

      따라서 그것은 이상하고 불쾌 해 보이지 않는 것처럼 화해시킬 필요가 있습니다.
      1. 0
        23 1 월 2018 23 : 53
        2,5 / 10-3,5 mm 54-gram 총알 바람 제거 (16,1 그램 무게)는 5-gram 649 mm 바람 드리프트 (16,4 그램 무게) 바람 카트리지와 비교되어야하며 모든 것이 깨끗하고 쾌적 할 것입니다.
        1. +1
          24 1 월 2018 00 : 37
          10 / 4,5과 6х49는 경쟁 소총입니다. 그들은 서로 비교 될 필요가 있습니다. 바람에 의한 철거 포함. 저글링없이.
          1. 0
            24 1 월 2018 19 : 40
            우리가 소형 소형 무기의 탄약에 대해 이야기하고 있기 때문에 동일한 반동 펄스로 카트리지를 비교할 필요가 있습니다.

            하지만 논란의 여지가있는 풍파 철거 (300 미터까지 거리를두고 있어도 무시할 수 있음)를 꺼내면, 실제로는 하나의 실질적인 이유 때문에 서브 카 리어 깃털 총알이 달린 카트리지가 고전적인 것보다 더 유망한 것으로 나타났습니다. 이제는 눈에 띄는 요소가 ESAPI 나 SIBZ를 뚫을 수 있어야합니다. 6B43 / 45.
            이러한 탄환의 값이 싼 요소는 경화 된 강철 일 수 있으며, 자동으로 고속 (1300 m / s 이상), 경량 (반동 임펄스를 허용 수준으로 유지) 및 몸체 직경 감소 (접촉 지점에서의 특정 하중 증가) armored). 이것은 폼 팩터 OPP에서만 가능합니다.

            이 경우, OPP의 선도 장치 ( "팔레트")는 잘 알려진 소련 및 미국인과는 다른 수영장에 부착 된 최신 구조용 플라스틱 (예 : 폴리 아미드)로 만들어야합니다.
            1. 0
              24 1 월 2018 22 : 13
              RPF의 가장 큰 장점은 효율입니다. 주로 목표를 타격하는 빈도입니다. 숫자는 "본격적이지는 않지만"단순히 무시할 수 없습니다. 둘째, 이것은 반동 운동량과 목표물에 전달 된 총알 에너지의 비율입니다. 놀라운 해결할 수 있습니다. 처음에는 펀치가 더 좋습니다. 예를 들어 머리에 met.keramtkoy가있는 총알이 훨씬 낫습니다. 기술은 총알이 두 개의 자동차에서 만들어진 사실에 갔다. 작업, 팔레트 하나에. 팔레트의 팽창을 피할 수 없습니다. 그러나 모든 것이 자유롭지는 않습니다. 무언가를 참을 필요가 있습니다. 팔레트를 총알로 고정시키는 방법에 따르면 우리는 최상의 선택이라고 생각합니다. 강도 (전단력 등)와 분리 및 무게 / 치수가 모두 있습니다. 모양, 모따기, 상호 긴장의 모든 뉘앙스가 중요한 역할을합니다. 작품은 훌륭하고 결과를주었습니다. 우리는 정확성을 받았습니다. 하지만 모두 시간이 없었고 시간이 없었습니다.
              결과적으로 OPP는 이상적인 것이 아닙니다. 그렇지 않기 때문입니다. 그러나 옵션으로, 그것의 모든 pluses와 minuses와 더불어 - 현대 만화보다 훨씬 더 흥미 롭습니다. IMHO.
              1. +1
                24 1 월 2018 22 : 47
                금속 세라믹 (예 : 텅스텐 카바이드 및 코발트의 분말 합금)은 총기류의 총기류에 적합하지 않습니다.

                반동 운동량과 운동 에너지의 비율은 절대 + OPP입니다. 그러나 더 큰 장점은 SIBZ 보급 지점에서 RPF의 높은 특정 하중입니다.

                빼기는 팔레트와 OPP를 고정하는 미완성 계획입니다. 횡형 노치를 사용하면 총알이 분명히 약해지고 골절이 일어나고 침투성이 감소합니다 (높은 장력의 총알은 장갑 장벽이 파손될 때 하중을 굴립니다).

                따라서 고정을위한 최상의 옵션은 횡단 노치가 없어야합니다. 시간이 있습니다, 끌기.

                그리고 아직 : 페더 링은 구조의 추가 요소입니다. 대신 원추형 공기 역학적 스커트 또는 (가장 최적의 변형 인) 총알 몸체의 삼각 단면적 단면을 사용하여 (공기 역학적 압력의 중심을 무게 중심에 대해 상대적으로 이동시키는) 오지의 길이를 늘릴 수 있습니다.
                1. 0
                  24 1 월 2018 23 : 46
                  Andrei, 당신은 모노 그래프를 읽을 필요가 있습니다. 가급적 첫 번째 책에서. 나는 과시하지 않습니다.이 피드백 테이프는 의도하지 않았으며 수용 할 수 없습니다.
                  1. 0
                    24 1 월 2018 23 : 51
                    나는 논문을 가지고 있지 않으며 당신의 기사는 유익합니다.
                    1. 0
                      25 1 월 2018 00 : 48
                      모든 기사는 제한되어 있습니다. 그리고 오늘 책을 서서 줄 필요가 없습니다. 집에 가져올 것입니다.
                      1. 0
                        25 1 월 2018 08 : 27
                        저는 이미 열 다섯 살이고 종이 텍스트를 읽지 않았습니다.
              2. 0
                9 2 월 2018 18 : 31
                제품 견적 : Mrdnv
                팔레트의 팽창을 피할 수 없습니다.

                빈 카트리지 5.45mm의 총알처럼 팔레트를 태우려고하지 않았습니까?
                1. 0
                  10 2 월 2018 16 : 11
                  제품 견적 : Svateev
                  제품 견적 : Mrdnv
                  팔레트의 팽창을 피할 수 없습니다.

                  빈 카트리지 5.45mm의 총알처럼 팔레트를 태우려고하지 않았습니까?

                  빈 카트리지의 "글 머리 기호"는 타지 않지만 빈 카트리지로 발사하기 위해 특수 총구 슬리브에서 파괴됩니다. 팔레트 문제에 대한 그러한 해결책을 위해서는 팔레트를 파괴하지만 화살을 놓칠 수있는 일종의 총구 장치를 만들어야합니다.
                  1. 0
                    10 2 월 2018 17 : 43
                    제품 견적 : Mikhail_Zverev
                    빈 카트리지의 "탄환"은 태우지 않지만 빈 카트리지를 발사하기위한 특별한 총구 슬리브에서 무너지며,

                    해고 된 적 없어? 화상을 입었습니다. AK74에서 공포를 발사하기위한 총구 슬리브는 착용하지 않습니다.
                    1. 0
                      11 2 월 2018 06 : 50
                      제품 견적 : Svateev
                      제품 견적 : Mikhail_Zverev
                      빈 카트리지의 "탄환"은 태우지 않지만 빈 카트리지를 발사하기위한 특별한 총구 슬리브에서 무너지며,

                      해고 된 적 없어? 화상을 입었습니다. AK74에서 공포를 발사하기위한 총구 슬리브는 착용하지 않습니다.


                      잘 모르겠습니다. 혼란 스럽습니다. 특수 알루미늄 노즐이 배럴에 나사로 고정되어 빈 카트리지의 빈 플라스틱 "총알"이 먼지로 파괴되어 출구에서 검은 연기가납니다.
                      1. 0
                        11 2 월 2018 20 : 34
                        제품 견적 : Mikhail_Zverev
                        특수 알루미늄 노즐이 배럴에 나사로 고정되어 있으며, 유휴 카트리지의 중공 플라스틱 "총알"이 먼지로 파괴되어 출구에서 검은 연기가 나옵니다.

                        이러한 부착물은 AK 및 AKM에 있었는데, 빈 카트리지에는 총알이 없지만 단순히 슬리브 카트리지는 "장미"로 압축되었습니다. 재 장전 메커니즘을 위해 배럴에 압력을 생성하는 데 필요한 노즐.
                        빈 카트리지 AK74에는 총알에 압력이 가해지는 플라스틱 총알이 있습니다. 그리고 우리 시대 (80-ies) 총구 브레이크 - 보상기는 발사가 공백 일 때 바뀌지 않았습니다. 플라스틱 카트리지를 만드는 시점은 무엇이며 화상을 입지 않으면 배럴 출구에서 파손될 수 있습니다.
        2. 0
          24 1 월 2018 07 : 01
          바람에 의한 총알 (껍질)의 철거가 항상 존재하며 유능한 사수는이 요소를 지속적으로 고려해야하며 스포츠 범위에서 왜 다양한 유형의 날씨 수탉이 있습니까?
  4. 댓글이 삭제되었습니다.
  5. 0
    24 1 월 2018 01 : 45
    화살 모양의 총알은 일반적인 총알보다 특별한 이점이 없지만 많은 문제가 발생합니다.
    1. 비행 중에 깃털 화살을 안정화시키는 어려움 (더 많거나 적은 해결 가능)
    2. 비행 구역에 의해 생성 된 사수 앞의 위험 구역
    3. 특수 총알을 만드는 어려움 또는 무능력
    4. 카트리지 제조의 복잡성
    5. 두꺼운 방벽을 통한 불충분 한 갑옷 관통
    6. 대량의 탄약
  6. 0
    24 1 월 2018 06 : 53
    19 세기 말 베르 단카에서 모신 카로의 전환에 대한 결정을 내릴 때 모든 공포를 상상할 수 있습니다! 러시아인에게는 소문이 없지만 거의 매년 주요 소총이 베르 단 카로 바뀌 었습니다!
    1. 0
      24 1 월 2018 09 : 14
      화살 모양의 총알로 탄약으로 전환하는 것은 베르 단에서 모기로의 전환과 같은 근본적인 혁신이며, 수용 가능한 특성을 가진 카트리지가없는 카트리지를 만드는 것조차 쉬운 작업으로 보이기 시작합니다.
    2. +1
      27 1 월 2018 19 : 18
      Mosin-Nagan이 채택 될 때까지 1855 년 세 바스 토폴 패배 후 RIA의 총기 수용 기간에 관심을 가져보십시오. 여기에는 많은 모델을 채택한 다중 부품 영화와 같습니다. 무기의 개선이 엄청나게 빠르기 때문입니다 ....
      1. +1
        27 1 월 2018 20 : 22
        D.A. Milyutin 러시아 전쟁 부 장관은 "불행한 총 드라마"라는 새로운 무기 도입의 도약을 불렀다.
  7. 0
    25 1 월 2018 09 : 17
    슬프게도, 정말 막 다른 골목 인 것 같습니다. 바늘은 회전에 의해 안정적으로 안정화되지 않으며, 화살표는 팔레트가 필요하고, 정확성과 초기 속도는 배럴에서도 분리가 필요합니다. 마스터 장치를 천천히 화약을 태우지 않는 한 아이디어가 없습니다.
    1. 0
      25 1 월 2018 21 : 00
      아니요 설계자가 현재의 발명 방법 등을 해결할 수있는 능력을 고려하면 성취도를 차분하게 평가할 필요가 있습니다. 사실과 걸어 다니는 결과가 스스로 이야기합니다. 예를 들어, 외국 개발은 국내 64-65 수준에 머물렀다.
      1. +1
        26 1 월 2018 08 : 04
        다시 당신을 위해 내 첫 번째 아이디어로 돌아갑니다. 카트리지 7.62x39를 기반으로 이러한 "인형"을 만들 수 있다면 이는 매우 좋은 성과입니다. 그리고 안정화를 위해 총알 내부의 추가 "절단"으로 인해 분리 가능한 바늘을 더 비틀기 만하면됩니다.
        1. +1
          26 1 월 2018 14 : 33
          뭐가 문제 야? 휩쓸 기 총알은 공기 역학적 안정화에 매우 잘 반응합니다. 비스듬하게 세워진 깃털은 비행에 "쉬운"비틀기를 제공하며 긍정적 인 효과가 있습니다. 시스템은 깃털의 크기, 모양 및 크기에 의해 제어됩니다.
          인형의 목적은 무엇인가?
          1. 0
            26 1 월 2018 17 : 09
            7.62x39에서 여러 무기에 두 번째 생명을 주다
            1. +1
              26 1 월 2018 17 : 51
              이건 흉상이야. AKM 스태프 챔버와 라이플 된 배럴의 크기에서 호환 가능한 하위 구경을 만드는 것은 불가능합니다. 이는 적어도 어떻게 든 무언가입니다.
              1. 0
                26 1 월 2018 20 : 13
                내 생각에 이것은 갭과 다각형 절단의 경우 3mm-화살표 + 1.5mm보다 훨씬 간단합니다. 총알에서 다른 것이 남아있을 것입니다
                1. 0
                  27 1 월 2018 21 : 26
                  여기에서 당신은 완고합니다 : 직경이 최대 3 ... mm 인 팁을 조금 잘라 내십시오-대신에 같은 모양과 크기의 코어가 튀어 나와 단계를 무시합니다 (챔버에서). 코어는 캡슐로 연장되고; 시작-총알이 뭉개져 코어를 잡아 당긴 다음 코어가 "가장 약한 링크"가되어 가속합니다. 주된 문제는 가스 배출 총알이 지나간 후 ​​배럴을 떠나기 전에 총알에서 코어가 분리되어야한다는 것입니다. 왜냐하면 분리 된 코어의 "작동"플러그를 믿지 않기 때문입니다. 그러나 일반적으로 맞습니다. 군대 무기로는 너무 얇습니다.
  8. +1
    25 1 월 2018 20 : 53
    이것은 노동이 종이에 책의 형태로 있어야 할 때 드문 경우 중 하나입니다. 전자 버전은 특수성 (텍스트, 흔적, 표) 때문에 표준 가제트에 맞지 않습니다. 나는 노력했다. 그것은 어떤 식 으로든, 그것은 읽을 수 없습니다. 나는 기대치에 관심이 없다. 따라서 전자 책의 합법적 인 버전은 결코 존재하지 않으며 결코 존재하지 않을 것입니다.
    1. 0
      9 2 월 2018 18 : 49
      제품 견적 : Mrdnv
      전자 책 버전은 결코 존재하지 않을 것입니다.

      그것은 동정이다. 나는 2 책 - 3-I 및 4-I이 있습니다. 그러나 종이에.
      끊임없이 질문을 풀기 위해 랩톱에서 열어서 정보 연구소 (원칙적으로 Shereshevsky의 책)와 1)의 전자적 2 관련 지시 사항 3)과 집에 귀족이 있는지 집에서 확인하십시오.
  9. +1
    25 1 월 2018 23 : 02
    소 구경 OPP (3-4mm)의 거부는 평탄도, 침투 (난간 및 기타), 플라스틱 팔레트로 인한 배럴 과열 부족 등과 같은 작은 장점으로 작은 정지 효과를 기반으로합니다. 특히 주사를 살보로 바꿀 수 있다면 ...
    1. 0
      25 1 월 2018 23 : 38
      소 구경 OPP의 정지 효과는 ogival 부분의 비대칭 (lisky)과 총알 (groove)의 몸을 약화시킴으로써 간단한 방법으로 구현됩니다.



      OPP를 거절하는 진정한 이유는 카트리지 및 무기 산업의 비용 증가와 카트리지 재 장비의 필요성 때문입니다. 그러나 당신은 OPP가 SIBZ의 출현 이후 무제한이되어, 구경 갑옷으로 뚫을 수없는 총알을 뚫을 수 없다는 것이 옳습니다.
  10. 0
    9 2 월 2018 17 : 24
    궤도의 최고 평탄도의 지배적 인 영향 때문에

    니콜라이, 내가 생각해 보자. 내가 틀렸다면 너는 정정 할 것이다.
    1. OPP의 기술적 인 분산은 더 이상 없다. 왜냐하면 정지와 살인 행동을 증가시키기 위해서 그들은 OPP의 중간 부분에서 비대칭 인 머리와 움푹 들어간 곳을 만들었 기 때문이다.
    2. OPP가 발생할 가능성을 계산할 때 개발자는 촬영 오류를 고려했으며보다 철저한 OPP 궤적은 오류가 적기 때문에 더 많은 7H1의 확률과 같았습니다. 예를 들어,보다 평탄한 궤적을 사용하면 주요 촬영 오류 (시야 집합의 범위 및 반올림 오류를 결정할 때의 오류)의 영향이 크게 줄어 듭니다.
    3. OPP 개발자의 계산은 일반적으로 실제 전투에 해당합니다. 그러나 매립은 대개 목표물까지의 거리를 정확히 알게하고 목표물을 시야에 노출시킵니다. 그러한 촬영으로 기술적 분산이 큰 OPP는 분명히 손실 될 것입니다.
    결국 누가 RPF 지상 테스트를 테스트하기를 거부 했습니까? 이것은 테스트 사이트와 RPF의 개발자가 동의 한 결정이 아니 었습니까?
    답변을 서두르지 말고 Vladislav Nikolayevich와 상담하십시오.
    1. 0
      12 2 월 2018 09 : 29
      1. 그루브와 대머리에 영향을줍니다. 그러나 주요 요인은 팔레트의 분리입니다.
      2. 평탄도, 철거 및 비행 시간. 단지에서 영향을 받았다. 바람에 의한 범위의 오류와 옆으로의 오류, 특히 중간 범위와 긴 범위의 오류가 오류에 가장 큰 영향을줍니다. Shereshevsky와 논문은 다른 견본과 구경을 위해이 주제에 대한 충분한 내용을 가지고있다.
      3. 테스트 사이트에서 실제 상황의 중간 값에 해당하는 타겟을 설정하여 (공칭에 더 가깝게) 범위 오류를 하드 코딩합니다 (+ - 10 %). OPP는 이론적으로도 실제적으로도 잃지 않았습니다.

      네 번째 책에는이 등장 인물의 이름과 그들이 무엇을 결정했는지에 관한 이름조차 있습니다. Glavk 및 GRAU.
  11. 0
    9 2 월 2018 17 : 57
    "Six"는 1991 해에 "ROC"의 마지막 부분에 대한 계약을 체결하지 않고 "간단히"폐쇄되었습니다. ... 주된 이유는 또 다른 고객 우선 순위 변경이었습니다.

    니콜라이!
    1. 지난 가을, 책임있는 중앙 연구소에서 책임감있는 동지가이 카트리지를 가지고 배럴의 낮은 생존 가능성에 대해 이야기했습니다. 그러한 진술은 어떻게 근거가 있습니까?
    2. 기관총과 가벼운 기관총의 경우 "6"이 맞지 않습니까?
    1. 0
      12 2 월 2018 09 : 33
      1 .. 실질적입니다. 그러나 질문은 귀하의 대담한 사람이 정확히 알고 의미 한 것입니다. 모든 것이 매우 단순하지는 않습니다. 우리는이 문제에 깊이 관통하고 작업 / 솔루션 계획을 수립했습니다.
      2. TTZ에 따라 본질적으로 기관총과 소총의 카트리지
      1. 0
        12 2 월 2018 10 : 03
        제품 견적 : Mrdnv
        2. TTZ에 따라 본질적으로 기관총과 소총의 카트리지

        즉, 기계 포수가 헤드 타겟에서 직접 발사하는 범위를 발사체 (400)의 폭발로부터 안전하게 제거하는 범위까지 증가시키는 작업은 해결되지 않았습니까?
        1. +1
          12 2 월 2018 10 : 28
          이러한 문제는 3,5 / 10 subcaliber를 해결할 것입니다. 타격 가능성이 높은 다중 선. 그리고 커다란 문제는 정확히 400 미터가 될 것이며 그것은 주요 목표입니다. 일반적으로이 주제는 무한하고 다양합니다. 우선 순위를 혼동하고 800의 자동 반동 임펄스, 복잡한 무게 및 다른 "실제 사용자의 요구 사항"을 사용하여 다람쥐를 눈앞에서 바라보기 시작하면 매우 쉽습니다. 이 점토를 다시 여기에서 반죽하지 마십시오.
          1. 0
            12 2 월 2018 11 : 02
            제품 견적 : Mrdnv
            400 미터가 큰 문제 일 것이고 그것은 주요 목표입니다.

            RBU = 400에 도전하는 것은 책에서 Vladislav Nikolayevich와 동의하지 않는 몇 안되는 순간 중 하나입니다. Great Russian RBU 200은 보병이 참호에 있었던 경우에 설치되었습니다. 그리고 열려있을 때 (공격에 갔을 때), RBU와 2 차 세계 대전은 같았습니다 - 400 [붉은 군대 포병의 매뉴얼. 1942]. 따라서, RBU = 400의 효과적인 사격은 전체 사수에게 합당한 임무입니다.
            머리 인형에. AK74 이전의 직접 촬영은 헤드 샷과 이유 때문에 정확하게 이루어졌습니다. 대다수의 목표 - 머리. 그리고 전진하는 유아 목표는 전혀 보이지 않습니다. 그들은 적어도 서둘러 방어력을 발휘 한 적이있는 적의 손에 있지 않습니다. 그는 어떤 종류의 피난처에서 낙하산에 중점을 두면서 발을 내딛었습니다. 그리고 난간 위에는 머리 꼭대기보다 높지 않습니다. 따라서 RBU = 400 인 경우 헤드 대상에서 정확하게 촬영해야합니다.
            1. 0
              12 2 월 2018 11 : 37
              다음은 1942 (NZO - fixed barrage)의 적군 육군 포병 매뉴얼에서 발췌 한 것입니다.
              1. 0
                12 2 월 2018 16 : 41
                원하는 것은 나쁘지 않습니다. 이해하지 못하는 것이지만, 계속해서 원하는 것은 해로운 것입니다. 물리학을 속일 수는 없다. 이 주제에 대한 현대 외국 만화에 대해 분명하게 알 수있는 것은 무엇인가? DPV (0,5)는 표준 용어입니다. 마우스 피규어로도 간주 될 수 있지만 매번이를 분명히해야 할 필요가 있습니다. 이는 편리하지 않습니다. 실용적인 측면에서 아무도 필요 없습니다.
                1. 0
                  12 2 월 2018 17 : 15
                  제품 견적 : Mrdnv
                  DPV (0,5)는 표준 용어입니다.

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                  AK74 이전에는 직접 촬영이 정확히 머리에 맞았습니다.

                  AK와 AKM 0,34의 궤도의 높이. 사실, 머리에는 있지만 가슴에는 없다. trilinek, SKS 및 다른 것들에서, 그들은 또한 머리를 똑바로 쐈다. 그리고 물리학은 겪지 않았습니다.
  12. 0
    12 2 월 2018 10 : 31
    다른 목표 핵심 가치에서

    ? 개발자는 분산의 핵심을 모르고 가장 가능성있는 값을 계산했습니다. 또는 디자인으로 인해 조정을 분산시킬 수 있습니까? 그런데 왜 최소한을하지 않습니까? 촬영 오류와 관련된 최적의 분산을 위해?
    1. 0
      12 2 월 2018 10 : 43
      이 이론은 이론가들, 우리의 경우, Rzhevka의 그의 시위 이후 Shereshevsky 인 TsNIITOCHMASH의 효율성 부서에 의해 고려됩니다. 그들은 디자이너와 고객이 무엇을 위해 노력해야하는지, 그리고 그것이 보이는 것만 큼 명확하지 않은지를 볼 수 있도록 다양한 옵션을 고려합니다.
      1. 0
        12 2 월 2018 11 : 13
        제품 견적 : Mrdnv
        그것을 위해 노력하는 것이 긴급한 것으로 보이는 것과 같이 명백하지 않은 것은 무엇인가.

        그러나 하나의 대기열에 적중 확률을 올릴 확률을 높이는 대신 여러 대기열을 수행하는 것이 좋습니다. 이는 이론적으로도 문제의 해결책은 아닙니다. 적이 우리에게 여러 대기열을 남기지 않습니다.
        1. 0
          12 2 월 2018 16 : 20
          확률 계산과 적중률 데이터는 무기의 유형에 따라 한 번에 길게 또는 짧게 차례로 제공됩니다. 또한 알려진 공식에 확률을 추가합니다. 이런 식으로 만 속임수가 없어야합니다.
          1. 0
            12 2 월 2018 17 : 31
            제품 견적 : Mrdnv
            속임수가 없어야 해.

            목표물의 높이에 직접적인 탄도의 궤도를 줄이는 것은 초점이 아니라 촬영 사업의 기본입니다.
            대신, 잘못된 시야 P (궤도의 높이가 머리보다 높음)로 여러 개의 버스트를 만드는 것이 좋습니다. 그래서 논문을 대체하지 마라.
        2. 0
          12 2 월 2018 16 : 22
          지금까지 (그리고 이것은 좋은 것입니다) 우리의 확률은 훨씬 더 높습니다. 이것은 선전이 아니라 사실입니다.
          1. 0
            12 2 월 2018 17 : 28
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            우리의 확률은 현저하게 높습니다.

            그것은 사실이 아닙니다. P 또는 74 광경 (보병)으로 AK4을 얻을 확률은 너무 낮아 한 번의 운동으로 우리의 발사 과정에서 머리 위의 기계 포수는 발사되지 않습니다. 운동하지 말라. 몇 가지 연습에서 그것은 직접 명시되어 있습니다 : automaton - 가슴, SVD - 두통.
            그리고 이것을 TsNIITOCHMASH라고 지적했을 때, 그들은 M-16과 떨어질 확률을 비교했고, AK74에 따르면 AKXNUMX은 더 나 빠지지 않습니다. 마치 그들이 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하지 못했던 것처럼.
            M-16의 지침에서 목적을위한 머리 부분을 사용할 수 있습니다.
            1. 0
              12 2 월 2018 18 : 08
              AK74는 M16보다 두 목표를 더 자주 공격합니다. 버스트와 단일 7H40.
              당신은 당신에 관한 것입니다 :-))) 목표 영역, 전술적으로 필요한 패배 범위와이 범위에 도달하는 실제 확률, 시력의 설치, 사수 기술, 무기 및 카트리지 유형, 발포 위치 등. 이로부터 아무도 대답하지 않는 "우리 시대의 주된 질문"의 형태로 그러한 모순 된 설탕을 끓일 수 있습니다. 문제의 조건을 면밀히 검토하지 않고 작업의 목표를 올바르게 설정 한 시스템 분석, 초기 데이터 및 경계 조건을 포함시키지 마십시오. 그러나 나는 다시 한번 이렇게 반복한다. 토론의 장소는 여기에 없다. 나는하지 않을 것이다, 미안.
              1. 0
                12 2 월 2018 18 : 42
                제품 견적 : Mrdnv
                AK74는 M16보다 두 목표를 더 자주 공격합니다.

                어떤 종류의 표적 이세요?
                제품 견적 : Mrdnv
                이 토론을위한 장소는 여기에 없습니다.

                나는 그렇게 생각했다. 그러나 TsNIITOCHMASH는 저와의 서신을 끊었지만, V.V. 코라 빈 (Korablin)은이 토론을 언론에 소개했습니다. 나는 언론에 대답해야한다.
  13. 0
    27 March 2018 05 : 44
    기사에서 그러한 탄약이 약 60 년간 탱크 총에 사용되었다고 언급되지 않은 이유는 무엇입니까? 그리고 아무도 진정으로 불평하지 않았습니다. 반대로, 속도가 크게 증가하여 침투력과 정확도가 증가했습니다. OD와 패배의 희생. 다음은 T-62 탱크에서 복무했던 전 유조선의 이야기입니다 (BOPS와 함께 부드러운 보어 건을 사용합니다). 그가 봉사했을 때, 그들은 발포했다. 일반적으로 그들은 실제 포탄 대신“대체”를 발사했고 특수 어댑터를 통해 주포를 통해 23mm 포탄을 발사했습니다. 기본적으로 그것은 해체 된 T-34였습니다 (놀랐습니다). 발사 후 그들은 목표물을 조사했다. 그리고 그는 설명했다. 그 자체로 입구는 크지 않았습니다 (코어의 구경과 거의 같음). 그러나 주말은 공포에 휩싸였다. 판의 내부가 부서지는 것처럼 매끄러운 구멍이 아니었다. 조각은 BO 탱크의 거의 절반을 덮었습니다 (쉘이 터렛에 부딪히면 선체라면 고통을 받았습니다). 가장 놀랍게도, 포탄은 탱크를 거의 관통하여 꿰매고있었습니다. MTO에 용지 걸림이 없으면 콘센트가있는 것입니다.
    따라서 높은 에너지를 가진 고속 발사체가 단지 송곳이라고 생각할 필요는 없습니다. 다른 곳에서 유조선에 대한 정보 표를 보았을 때 T-60 대포에서 미국 M62 탱크의 패배 지역이 표시되었습니다. 탱크의 확실한 패배를 위해서는 두 번의 타격이 필요했습니다. 또는 하나는 케이싱에 성공한 것입니다 (쉘이 케이싱을 따라 이동하여 내부 모듈에 최대 손상을 줄 수 있음).
    왜 지금까지 약 60 년 동안 탱크에서 사용했을 때 그런 총알을 만들지 않았다고 생각합니다.

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