Патроны для нарезного оружия характеристики – Список патронов для нарезного оружия — Википедия

Содержание

Перспективные патроны для нарезного оружия » Военное обозрение

В настоящее время ведущие армии мира приступили к реализации программ разработки новых типов стрелкового оружия («Ратник» в России и NGSAR в США). Как показывает более чем столетний опыт освоения сначала унитарных патронов, а затем промежуточных и малоимпульсных, наиболее перспективным решением является опережающее развитие новых типов боеприпасов.

По итогам Второй мировой войны был сделан вывод о необходимости совершенствования конструкции наиболее расходного вида боеприпасов (патронов к автоматическому стрелковому оружию) и расширения ресурсной базы для их производства.


Патроны с металлическими гильзами

Насыщение пехотных частей автоматическим оружием в сфере оборонной промышленности вызвало дефицит меди, традиционно применявшейся в составе патронной латуни (используемой для производства гильз патронов) и томпака (используемого для производства оболочек пуль).

Наиболее эффективным решением проблемы дефицита ресурсов стало использование мягкой стали, покрытой с двух сторон медью для защиты от коррозии, или без покрытия, применявшейся в военное время для выпуска так называемых суррогатных гильз. В послевоенное время была освоена технология покрытия стальных гильз специальным лаком, защищавшим их от влаги и снижавшим трение в патроннике (до определенного температурного предела).

Несмотря на сходство технических характеристик мягкой стали и медных сплавов, последние имеют преимущество в пластичности и коррозионной стойкости. Лаковое покрытие стальных гильз обладает малой износостойкостью и в процессе перезарядки при контакте с металлическими частями оружия имеет свойство повреждаться и переноситься на элементы автоматики, выводя их из строя. В случае извлечения неиспользованных патронов из ствола после окончания стрельб их гильзы лишаются лакового покрытия из-за его выгорания при контакте с нагретой поверхностью патронника, после чего ускоренно окисляются и патроны становятся непригодными к дальнейшему использованию.

Возросший расход патронов пехотинцами, вооруженных автоматическим оружием, послужил основанием для увеличения носимого боекомплекта за счет снижения веса патронов. Вплоть до начала 1970-х годов основным направлением снижения веса носимого боекомплекта был переход сначала на промежуточные, а затем и на малоимпульсные патроны, обусловленный стремлением повысить кучность автоматического огня из неудобных положений. После принятия на вооружение автомата АК-74 и автоматической винтовки М-16 этот резерв снижения веса носимого боекомплекта был исчерпан – попытка использовать более легкие стреловидные пули выявила их увеличенный ветровой снос.

В настоящее время в качестве поражающих элементов преимущественно используются пули со стальным сердечником, свинцовой рубашкой и томпаковой оболочкой. С целью повышения бронепробиваемости армия США перешла на использование цельнометаллических пуль патронов M80A1 EPR и M855A1 без свинцовой рубашки, состоящих из томпаковой оболочки и сердечника с головной частью из стали и хвостовой частью из висмута.

Безгильзовые патроны

В 1980-х годах в СССР и странах НАТО была сделана попытка радикально решить проблемы высокой материалоемкости классических патронов путем перехода на безгильзовые боеприпасы. Наибольшего прогресса в этом направлении достигла немецкая компания Heckler und Koch, создавшая автоматическую винтовку HK G11, использовавшую безгильзовые патроны DM11 разработки компании Dynamit Nobel.

Однако войсковая эксплуатация серии из 1000 винтовок HK G11 в пограничной службе ФРГ продемонстрировала их опасность для военнослужащих из-за регулярного самовозгорания безгильзовых патронов в патроннике, несмотря на его конструктивную отделенность от ствола винтовки. В итоге немецким пограничникам сначала запретили использовать автоматический режим ведения огня, а затем вообще сняли HK G11 с вооружения из-за бессмысленности её использования в качестве чисто самозарядного оружия при наличии сверхусложненной автоматики («часы с кукушкой»).


Патроны с пластиковыми гильзами

Следующая попытка снизить материалоемкость боеприпасов стрелкового оружия и увеличить носимый боезапас была осуществлена в 2000-х годах в США компанией AAI (в настоящее время Textron Systems, производственное подразделение корпорации Textron) в рамках программы LSAT (Lightweight Small Arms Technologies), приведшей к созданию ручного пулемета и автоматического карабина, рассчитанных на комбинированное боепитание патронами с латунной гильзой, пластиковой гильзой и безгильзовыми, выполненными в телескопическом форм-факторе.

Безгильзовые патроны ожидаемо отметились самовозгораниями в патроннике ствола, несмотря на его отъемное конструктивное исполнение, поэтому выбор в программе LSAT был сделан в пользу патронов с пластиковой гильзой. Однако стремление к снижению стоимости боеприпасов обусловило неверный выбор типа пластика: в качестве такового был использован полиамид, который обладает всеми необходимыми характеристиками, кроме одной, но самой главной – его максимальная рабочая температура не превышает 250 градусов Цельсия.

Еще в 1950-х годах по итогам полигонных испытаний было определено, что ствол пулемета ДП в условиях непрерывной стрельбы очередями с перерывами на смену магазинов нагревается до следующих величин:

150 выстрелов — 210°C
200 выстрелов — 360°C
300 выстрелов — 440°C
400 выстрелов — 520°C

Иначе говоря, в условиях интенсивного боя, после израсходования первых двух сотен патронов ствол ручного пулемета гарантированно достигнет температуры расплавления полиамида.

В связи с указанным обстоятельством программа LSAT в 2016 году была закрыта и на её базе была начата программа CTSAS (Cased Telescoped Small Arms Systems) с целью разработки телескопических патронов на новой материальной основе. Судя по интервью администратора программы со стороны Армии США Кори Филлипс, данного интернет-изданию thefirearmblog.com в марте 2017 года, в качестве материала пластиковых гильз был выбран наиболее термостойкий на данный момент конструкционный полимер – полиимид, максимальная рабочая температура которого составляет 400°C.

Полиимид в качестве материала гильзы патронов обладает и другим ценным свойством – при нагревании свыше указанного уровня он обугливается без расплавления с выделением летучих веществ, не загрязняющих патронник ствола, при этом обугленная поверхность гильзы служит отличным антифрикционным материалом при её экстракции после выстрела. Прочность закраины гильзы обеспечивает металлический фланец.

Температура в 400 градусов является допустимым пределом нагрева стволов стрелкового оружия, после чего наступает их коробление, поскольку температура технологического отпуска стволов составляет от 415 до 430 градусов. Однако прочность полиимида на растяжение при температуре 300 и более градусов падает до 30 МПа, что соответствует давлению в патроннике 300 атмосфер, т.е. на порядок меньше максимального уровня давления пороховых газов у современных моделей стрелкового оружия. При попытке извлечь стреляную гильзу из патронника классической конструкции произойдет отрыв металлического фланца с выбиванием шомполом остатков гильзы из ствола.

Нагрев патрона в патроннике классической конструкции можно в определенной степени контролировать с помощью стрельбы с открытого затвора (пулеметы), но в случае интенсивной стрельбы и стрельбы с закрытого затвора (автоматы и автоматические винтовки) нагрев патрона свыше 400 градусов практически неизбежен.

Патроны с алюминиевыми гильзами

Ещё одной альтернативой медным сплавам в являются алюминиевые сплавы, применяемые в гильзах серийных пистолетных патронов, в опытных разработках винтовочных патронов и в серийных выстрелах к 30-мм автоматической пушке GAU-8A. Замена меди на алюминий позволяет снять ограничение на ресурсную базу, снизить стоимость гильзы, на 25 процентов уменьшить вес боеприпаса и, соответственно, увеличить носимый боекомплект.

В 1962 году в ЦНИИТОЧМАШ были разработаны опытные патроны калибра 7,62х39 мм с гильзой из алюминиевого сплава (шифр ГА). Гильзы имели антифрикционное графитовое покрытие. С целью предотвращения электрохимической коррозии чашка капсюля была изготовлена из алюминиевого сплава.

Однако применению подобных гильз препятствует их единственное отрицательное свойство – самовоспламенение алюминия и его сплавов на воздухе при нагреве до 430°C. Теплота горения алюминия очень велика и составляет 30,8 МДж/кг. Самовоспламенению подвержена внешняя поверхность изделий при нагреве до указанной температуры и возрастании проницаемости оксидной пленки для кислорода воздуха или при нагреве до меньшей температуры в случае повреждения оксидной пленки. Непластичная керамическая оксидная пленка (толщина ~ 0,005 мкм) разрушается при деформации пластичной металлической гильзы под действием давления пороховых газов, проницаемость оксидной пленки достигается в результате нагрева при интенсивной стрельбе. Самовоспламеняются гильзы только на воздухе после экстракции из ствола, где поддерживается отрицательный кислородный баланс в процессе сгорания пороха.

Поэтому алюминиевые гильзы получили распространение лишь в составе пистолетных патронов калибров 9х18 ПМ и 9х19 Para, интенсивность стрельбы которыми и достигаемая температура в патроннике не идет ни в какое сравнение с этими показателями пулеметов, автоматических винтовок и автоматов.

Алюминий был также использован в опытном патроне 6х45 SAW Long, гильза которого была снабжена эластичным силиконовым вкладышем, затягивающем трещины в металле и оксидной пленке. Однако такое решение привело к увеличению линейных размеров патрона, связанного с ними габарита ствольной коробки и, соответственно, веса оружия.

Еще одним решением, но доведенным до принятия на вооружение, является 30-мм артиллерийский выстрел 30х173 GAU с гильзой из алюминиевого сплава. Это стало возможным благодаря использованию специального низкомолекулярного «холодного» метательного заряда. Термохимический потенциал пороха прямо пропорционален температуре горения и обратно пропорционален молекулярному весу продуктов горения. Классические нитроцеллюлозные и пироксилиновые пороха имеют молекулярный вес 25 и температуру горения 3000-3500 К, а молекулярный вес нового пороха был равен 17 при температуре горения 2000-2400 К при одинаковом импульсе.

Перспективная металлокерамическая гильза

Положительный опыт применения артиллерийских выстрелов с алюминиевой гильзой дает возможность рассматривать этот металл и в качестве конструкционного материала для гильз патронов стрелкового оружия (даже без специального метательного состава). С целью подтверждения правильности указанного выбора целесообразно сравнить характеристики гильз из латуни и алюминиевого сплава.

Латунь Л68 содержит в своем составе 68 процентов меди и 32 процента цинка. Её плотность равна 8,5 г/см3, твердость – 150 МПа, прочность на растяжение при 20°C — 400 МПа, относительное удлинение при растяжении – 50 процентов, коэффициент трения скольжения по стали – 0,18, температура плавления – 938°C, температурная зона хрупкости – от 300 до 700°C.

В качестве замены латуни предлагается использовать алюминий, легированный магнием, никелем и другими химическими элементами в объемной доле не более 3% с целью повышения упругих, термических и литейных свойств без влияния на стойкость сплава против коррозии и растрескивания под нагрузкой. Прочность сплава достигается его армированием дисперсными волокнами оксида алюминия (диаметр ~ 1 мкм) в объемной доле 20%. Защита от поверхностного самовоспламенения обеспечивается путем замены хрупкой оксидной пленки пластичным медным/латунным покрытием (толщина ~ 5 мкм), наносимым с помощью электролиза.

Полученный металлокерамический композит относится к классу керметов и формируется в конечное изделие литьем под давлением с целью ориентации армирующих волокон вдоль оси гильзы. Анизотропия прочностных свойств позволяет сохранить податливость композитного материала в радиальном направлении для обеспечения плотного контакта стенок гильзы с поверхностью патронника под действием давления пороховых газов с целью обтюрации последних.

Антифрикционные и противозадирные свойства гильзы обеспечиваются путем нанесения на её внешнюю поверхность полиимид-графитового покрытия (толщина ~ 10 мкм) с равными объемными долями связующего и наполнителя, выдерживающего контактную нагрузку 1 ГПа и рабочую температуру 400°C, используемого в качестве покрытия поршней ДВС.

Плотность кермета равна 3,2 г/см3, прочность при растяжении в осевом направлении: при 20°C – 1250 МПа, при 400°C – 410 МПа, прочность при растяжении в радиальном направлении: при 20°C – 210 МПа, при 400°C – 70 МПа, относительное удлинение при растяжении в осевом направлении: при 20°C – 1,5%, при 400°C – 3%, относительное удлинение при растяжении в радиальном направлении: при 20°C – 25%, при 400°C – 60%, температура плавления — 1100°C.

Коэффициент трения скольжения антифрикционного покрытия по стали составляет 0,05 при контактной нагрузке от 30 МПа и выше.

Технологический процесс производства керметных гильз состоит из меньшего количества операций (смешение металла с волокном, литье гильз, горячая накатка закраины и дульца, латунирование, нанесение антифрикционного покрытия) по сравнению с количеством операций в технологическом процессе изготовления латунных гильз (литье заготовок, холодная вытяжка в шесть проходов, холодная накатка закраины и дульца).

Вес латунной гильзы патрона 5,56х45 мм равен 5 граммам, вес керметной гильзы – 2 грамма. Стоимость одного грамма меди составляет 0,7 цента США, алюминия — 0,2 цента США, стоимость дисперсных волокон оксида алюминия – 1,6 цента США, их вес в составе гильзы не превышает 0,4 грамма.

Перспективная пуля

В связи с принятием на вооружение армейских бронежилетов класса 6Б45-1 и ESAPI, не пробиваемых пулями ручного стрелкового оружия со стальным сердечником на дистанции 10 и более метров, планируется переход на использование пуль с сердечником из спеченного сплава порошков карбида вольфрама (95%) и кобальта (5%) с удельным весом 15 г/куб.см, не нуждающемся в утяжелении с помощью свинца или висмута.

Основным материалом оболочки пуль служит томпак, состоящий из 90% меди и 10% цинка, плотность которого составляет 8,8 г/куб.см, температура плавления — 950°C, прочность при растяжении — 440 МПа, прочность при сжатии – 520 МПа, твердость — 145 МПа, относительное удлинение — 3% и коэффициент трения скольжения по стали — 0,44.

В связи с повышением начальной скорости пуль до 1000 и более метров в секунду и увеличением темпа стрельбы до 2000 и более выстрелов в минуту (АН-94 и HK G-11) томпак перестал соответствовать требованиям, предъявляемым к оболочке пуль в связи с большим термопластическим износом канала ствола из-за высокого коэффициента трения скольжения медного сплава по стали. С другой стороны, известны артиллерийские снаряды, в конструкции которых медные ведущие пояски заменены пластмассовыми (полиэфирными), коэффициент трения которых находится на уровне 0,1. Однако рабочая температура пластмассовых поясков не превышает 200°C, что вдвое меньше максимальной температуры стволов стрелкового оружия до начала их коробления.

Поэтому в качестве оболочки перспективной пули с цельнометаллическим сердечником предлагается использовать полимерный композит (толщина ~ 0,5 мм), содержащий в равных объемных долях полиимид типа ПМ-69 и коллоидный графит общей плотностью 1,5 г/куб.см, прочностью при растяжении 90 МПа, прочностью на сжатие 230 МПа, твердостью 330 МПа, контактной нагрузкой 350 МПа, максимальной рабочей температурой 400°C и коэффициентом трения скольжения по стали 0,05.

Формирование оболочки производится путем смешения олигомера полиимида и частиц графита, экструзии смеси в форму с закладной деталью – сердечником пули и температурной полимеризации смеси. Адгезия оболочки и сердечника пули обеспечивается за счет проникания полиимида в пористую поверхность сердечника под действием давления и температуры.

Перспективный телескопический патрон

В настоящее время наиболее прогрессивным форм-фактором патрона стрелкового оружия считается телескопический с размещением пули внутри прессованной шашки метательного заряда. Применение плотной шашки вместо классического зерненого заряда с меньшей насыпной плотностью позволяет до полутора раз уменьшить длину патрона и связанный с ней габарит ствольной коробки оружия.

Из-за особенностей конструкции механизма перезаряжания (отъемный патронник ствола) моделей стрелкового оружия (G11 и LSAT), использующих телескопические патроны, их пули утоплены в шашки метательного заряда ниже краев гильзы. Открытый торец вторичного метательного заряда от грязи и влаги защищает пластмассовый колпачок, одновременно выполняющий роль переднего обтюратора при выстреле (путем блокировки стыка отъемного патронника и ствола после прорыва пулей). Как показала практика войсковой эксплуатации телескопических патронов DM11, подобный способ компоновки патрона, не обеспечивающий упор пули в пульный вход ствола, приводит к перекосам пули при выстреле и, соответственно, потере точности.

Для обеспечения заданной последовательности срабатывания телескопического патрона его метательный заряд делится на две части – первичный заряд относительно малой плотности (с большей скоростью горения), расположенный непосредственно между капсюлем и дном пули, и вторничный заряд относительно большей плотности (с меньшей скоростью горения), расположенный концентрически вокруг пули. После накалывания капсюля вначале срабатывает первичный заряд, выталкивающий пулю в канал ствола и создающий давление форсирования для вторичного заряда, который двигает пулю в канале ствола.

Для удержания шашки вторичного заряда внутри патрона края открытого торца гильзы частично завальцовывают. Удержание пули в патроне осуществляется за счет её запрессовки в шашку вторичного заряда. Размещение пули по всей длине в габаритах гильзы уменьшает длину патрона, но при этом создает незаполненный объем гильзы вокруг оживальной части пули, что ведет к увеличению диаметра патрона.

В целях ликвидации указанных недостатков предлагается новая компоновка телескопического патрона, предназначенного для применения в стрелковом оружии с классическим неотъёмным патронником ствола с любым типом механизма перезаряжания (ручным, газовым двигателем, подвижным стволом, полусвободным затвором и т.д.) и способом производства стрельбы (с переднего или заднего шептала).

Предлагаемый патрон оснащен пулей, выходящей своей оживальной частью за пределы гильзы и за счет этого упирающейся в пульный вход ствола. Вместо пластмассового колпачка открытый торец метательного заряда защищен влагостойким лаком, сгорающим при выстреле. Некоторое увеличение длины предлагаемого патрона по сравнению с известными телескопическими патронами компенсируется уменьшением его диаметра за счет ликвидации незаполненных объемов внутри гильзы.

В целом предлагаемый телескопический патрон на четверть увеличит количество патронов в носимом боекомплекте пехотинца, а также позволит снизить материалоемкость, трудоемкость и себестоимость производства гильз.

topwar.ru

Техническая информация об оружии (цикл) / Стрелковое оружие и военно-спортивные игры / НеПропаду

Патроны нарезные.

Статья на тему патронов и классификация на wiki
http://ru.wikipedia.org/wiki/Оружейный_патрон
и
http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_патронов_по_калибру

Но мы в этой статье рассмотрим боеприпасы под распространенные отечественные единицы оружия, приятые на вооружение у нас, так как калибров и типов неимоверное множество можно рассудком поехать.
Вам главное запомнить, какие патроны что кушает, и как их различить.
Для простоты:
Есть 2 цифры в обозначении патрона, к примеру: 5,45×39 мм.
Что это значит 5,45 мм — это калибр, а 39 мм – это длина гильзы.

Пистолетные патроны
Пистолетные патроны используются в пистолетах, пистолетах-пулемётах, а также в некоторых револьверах. Эффективная дальность стрельбы — 100—300 метров (зависит от оружия и используемого патрона)

7,62×25 мм ТТ

Основой для него стал патрон Маузера калибра 7,63 мм, в свою очередь произошедший от патрона Борхардта калибра 7,65 мм образца 1893 года и родственный созданному на базе того же патрона 9 мм Люгер.

Тип оружия, использующего патрон
ППШ-41, ТТ, ППД-34/40, ППС-43

7,62 х 25 мм ТТ
Страна-производитель Россия/СССР
Калибр, мм 7,62 х 25
Масса пули, г 5,52
Масса патрона, г 10,2 — 11
Длина гильзы, мм 25,1
Длина патрона, мм 35
Начальная скорость пули, м/с 424 — 455
Энергия пули, Дж 508 — 576
Вес порохового заряда, г 0,48 — 0,52

9×18 мм ПМ

9?18 мм ПМ — пистолетный унитарный патрон, созданный на замену патрону 7,62?25 мм ТТ

Тип оружия, использующего патрон
Макарова (ПМ), Стечкина (АПС), ПБ 6П9 (Пистолет бесшумный), АО-44 (6П13 на базе пистолета Стечкина), Форт 12

Характеристики:
Масса патрона, г: 10 (ПММ), 7,4 (ПБМ)
Длина патрона, мм: 24,8
Настоящий калибр пули, мм: 9,27
Масса пули, г: 6,1 (ПМ), 5,4-5,8 (ПММ), 3,7 (ПБМ)
Форма гильзы: цилиндрическая с невыступающим фланцем, образованным кольцевой проточкой
Длина гильзы, мм: 18,1
Диаметр шеи гильзы, мм: 9,91
Диаметр основания гильзы, мм: 9,95
Диаметр фланца гильзы, мм: 9,95
Масса гильзы, г: 18
Масса порохового заряда, г: 0,25
Начальная скорость пули, м/с: 315 (ПМ], 420-435 (ПММ)
Энергия пули, Дж: ~300 (ПМ), 485-505 (ПММ)

Патрон имен много модификаций прошу ознакомиться

так же обширная информация по теме на wiki

Промежуточные патроны ( автоматы и пулеметы )

7,62×39 мм

Тип оружия, использующего патрон
карабин Симонова (СКС), автомат Калашникова (АК), ручной пулемет Дегтярева (РПД) и ручные пулеметы Калашникова РПК, РПКС, АЕК-971

Характеристики:
Длина патрона, мм: 55,5
Настоящий калибр пули, мм: 7,85
Масса пули, г: 6,61-12,5
Длина гильзы, мм: 38,5
Диаметр плеча гильзы, мм: 9,96-8,5
Диаметр дульца гильзы, мм: 8,46
Диаметр фланца гильзы, мм: 11,3
Масса порохового заряда, г: 1,6-1,8
Начальная скорость пули, м/с: 710—735
Энергия пули, Дж: 1991—2206

Ознакомьтесь и номенклатурой и модификациями на wiki

5,45×39 мм

5,45?39 мм — малокалиберный советский промежуточный унитарный патрон центрального воспламенения.

Тип оружия, использующего патрон
АК-74, АК101 и АК102, AH-94 «Абакан», Трехствольный пистолет ТП-82, РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н. АЕК-971, РПД.

Характеристики:
Длина патрона, мм: 57
Настоящий калибр пули, мм: 5,6
Масса пули, г: 3,2
Длина гильзы, мм: 39,82
Диаметр шеи гильзы, мм: 6,29
Диаметр плеча гильзы, мм: 9,25
Диаметр основания гильзы, мм: 10
Диаметр фланца гильзы, мм: 10
Начальная скорость пули, м/с: 915
Энергия пули, Дж: 1316

Патрон имен много модификаций прошу ознакомиться

Ознакомьтесь и номенклатурой и модификациями на wiki

9×39 мм (СП-5, СП-6 и ПАБ-9)

СП-5 — СП-6 — ПАБ-9.

ПАБ-9, СП-6

Тип оружия, использующего патрон
снайперская винтовка ВСС «Винторез» и бесшумный автомат АС «Вал», СР-3 «Вихрь», 9-А91, ВСК-94

Дозвуковая скорость пули и интегрированный глушитель обеспечивают значительное понижение звука выстрела, но низкая начальная скорость и большая масса пули ограничивают эффективную дальность стрельбы до 200 м.
Вместе с тем значительная энергия пули обеспечивает высокое пробивное действие: бронежилет 2-го класса пробивает на расстоянии до 400 м.
Патрон СП-5 имеет оболочечную остроконечную пулю (16,06 г) с задним конусом со стальным термоупрочненным головным вкладышем и свинцовым сердечником.
Патрон СП-6 является бронебойным и предназначен для бесшумной стрельбы из специального автомата АС «Вал» и автомата А-91.
Патрон ПАБ-9
Используется для поражения живой силы противника, защищенной средствами индивидуальной защиты.

Тактико-технические характеристики 9х39 мм (СП-5)
Калибр, мм — 9х39 мм (СП-5)
Настоящий калибр пули, мм: — 9,25
Длина патрона, мм: — 56,02
Длина гильзы, мм: — 38,76
Диаметр фланца гильзы, мм: — 12,43
Диаметр плеча гильзы, мм: — 10,36
Диаметр дульца гильзы, мм: — 10,14
Вес порохового заряда, г: — 0,50
Вес пули, г — 16,0
Нач. скорость пули, м/с — 290 — 310
Дульная энергия пули, Дж — 673

Тактико-технические характеристики 9х39 мм (СП-6)
Калибр, мм — 9х39 мм (СП-6)
Настоящий калибр пули, мм: — 9,25
Длина патрона, мм: — 56,02
Длина гильзы, мм: — 38,76
Диаметр фланца гильзы, мм: — 12,43
Диаметр плеча гильзы, мм: — 10,36
Диаметр дульца гильзы, мм: — 10,14
Вес порохового заряда, г: — 0,50
Вес пули, г — 16,0
Нач. скорость пули, м/с — 290 — 310
Дульная энергия пули, Дж – 673

Технические характеристики ПАБ-9
Калибр, мм 9х39
патрона 25
пули 17,0
Длина патрона, мм 56,0
Начальная скорость, м/с 290–305

Дополнительная информация
Патрон 9×39 СП-5

Патрон 9×39 СП-6

Винтовочные патроны (так же применяются в пулеметах)

Так называемые винтовочные патроны (например, патроны 7,62?54 мм R или 12,7?108 мм) в настоящее время в основном используются для стрельбы из пулемётов и снайперских винтовок. Несмотря на то, что снайперские винтовки могут использовать пулемётные патроны того же калибра, стандартным боеприпасом для них являются специальные снайперские патроны, обладающие значительно лучшей кучностью. От промежуточных патронов винтовочные отличаются большей энергией: они способны сохранять убойное действие на всей дальности полёта.

7.62x54R

Тип оружия, использующего патрон
СВД, винтовка Мосина, Пулемёт «Максим», ручной пулемет Дегтярева ДП и ДТМ, ДС-39, РП-46, «Печенег», ГШГ-7,62, СВ-98, 7,62-мм пулемёт Калашникова (ПК).

Тактико-технические характеристики 7.62x54R
Общая длина патрона – 76,5 – 76,9 мм
Длина гильзы — 53,6 мм
Диаметр пули — 7,9 мм
Диаметр гильзы:
у дульца — 8,5 мм
Диаметр корпуса у
фланца — 12,4 мм
Диаметр фланца — 14,4 мм
Вес пули — 9,6 – 13,5 гр*
Вес патрона — от 22,5 гр*
Начальная скорость пули – 775 — 855м/с
*Вес варьируется в зависимости от применяемой пули.

Номенклатура патронов на wiki

12,7×108 мм


Крупнокалиберный патрон 12,7?108 мм с бронебойной пулей Б-30 был создан в 1930 году в качестве боеприпаса для крупнокалиберного пулемёта. Вскоре появилась бронебойно-зажигательная пуля Б-32 и бронебойно-зажигательно-трассирующая пуля БЗТ

Патрон используется в следующих типах оружия:
ДШК, ДШКМ (СССР), ПТР Шолохова, Универсальный пулемёт Березина (СССР), НСВ «Утёс» (СССР/Казахстан), Танковый пулемёт НСВТ (СССР/РФ/Казахстан), Корабельная турельно-башенная пулемётная установка «Утёс-М» (СССР/РФ), 6П50 «Корд» 12.7 мм (РФ)
Снайперская винтовка ОСВ-96 (В-94) (РФ), Снайперская винтовка КСВК (РФ)

Характеристики:
Длина патрона, мм: 147,5
Настоящий калибр пули, мм: 13
Масса пули, г: 48,2
Длина гильзы, мм: 108
Диаметр шеи гильзы, мм: 13,95
Диаметр плеча гильзы, мм: 18,9
Диаметр основания гильзы, мм: 21,75
Диаметр фланца гильзы, мм: 21,7
Начальная скорость пули, м/с: 817
Энергия пули, Дж: 16 086

Номенклатура патронов

О типах оружия и патронах к ним можно так же ознакомиться на сайте новосибирского патронного завода.

Как бонус информация о заводской упаковке.
12,7×108 мм





7.62x54R

5,45×39 мм

P.S.
Не забываем ставить своё отношение к статье, если понравилось, то я и дальше буду трудиться в этом направлении, если нет, то не буду отнимать Ваше время на чтение всяких глупостей.

ОГЛАВЛЕНИЕ ВСЕГО ЦИКЛА

nepropadu.ru

Выбор пули для нарезного оружия

Патрон для нарезного оружия, как мы знаем, появился в XIX веке. Изначально пуля в нем, как и в дульнозарядном оружии, была свинцовой, безоболочечной. Пока в оружии использовался черный дымный порох со сравнительно небольшой начальной скоростью, свинцовая пуля была достаточна. С появлением бездымного пороха начальная скорость пули существенно увеличилась. Свинец, даже с добавками в виде олова или сурьмы, перестал удовлетворять стрелков, и появились оболочечные пули.

Ассортимент охотничьих пуль весьма разнообразен. Фото Антона Журавкова.

Снаряд, состоящий из свинца, заключенного в «рубашку» из меди, мельхиора или даже стали, обладал целым рядом преимуществ.

Его можно было разгонять до огромных скоростей без риска срыва с нарезов, что улучшило настильность и дальность стрельбы.

Меньшая деформация при попадании в цель давала большую проникающую способность, а сама прочная пуля не деформировалась при переноске, заряжании и разряжании оружия, что увеличивало точность. Но были и отрицательные моменты.

Пуля в «рубашке» перестала деформироваться и потеряла часть останавливающего действия. Военные посчитали это плюсом, всеобщая «гуманизация» приветствовала оболочечные пули с высокой скоростью и малым калибром. Бытовало мнение, что такая пуля будет просто оставлять отверстие (даже в костях) и ранения станут менее тяжелыми. Но практика это не подтвердила.

Что касается охотников, то им это не подходило изначально. Цель охотника — не ранить животное, а убить, причем как можно быстрее. Повышение останавливающего действия пуль с момента появления бездымного пороха — одна из главных задач производителей охотничьих боеприпасов.

Причем им приходится бороться сразу с несколькими противоречивыми задачами. С одной стороны, уменьшение калибра и увеличение начальной скорости дают хорошую, «плоскую» траекторию полета пули, с другой — уменьшают останавливающее действие. Свинцовые пули и пули с выступающим сердечником улучшают останавливающее действие пули, но не дают возможности разогнать ее и ухудшают баллистику.

Все современное разнообразие пуль по сути и есть борьба за максимальное уравновешивание хорошей настильности и останавливающего действия. Отечественная промышленность не балует нас разнообразием пуль.

Оболочечные, полуоболочечные и пули с отверстием в носике — вот, пожалуй, и все, что можно найти в магазинах. В последнее время можно увидеть пули с двухкомпонентным сердечником, но они все же редки и по цене приближаются к импортным боеприпасам. Поскольку развитие нашего пульного производства идет в фарватере мирового, то и названия типов пуль активно заимствуются у Запада.

Есть базовые названия, есть придуманные компаниями, а затем ставшие общеупотребительными, а есть такие, которые просто полезно знать. Нужно понимать, что сложность конструкции полуоболочечных пуль не позволяет получить от них точности пуль, полностью оболочечных. Поэтому всегда приходится искать компромиссные решения.

 


Оболочечные пули применяются для целевой стрельбы и в армейских патронах.

Многие производители стали предлагать пули с контролируемой экспансивностью, которые практически одинаково раскрываются на любых скоростях и обладают отличным останавливающим действием. Добиваются этого специальной конструкцией пули, более сложной, чем традиционная, и, как следствие, более дорогой.

Полностью свинцовые пули все еще в ходу.

С добавлением сурьмы (5–7 %) они успешно могут использоваться в оружии со скоростью полета пули 400–450 м/с. Причем такие пули не сильно свинцуют ствол и достаточно дешевы. Вторая крайность — полностью металлические пули, точенные из меди или латуни.

Их применение в нарезном оружии оправдано при охоте на животных с толстой кожей (слон, гиппопотам или буйвол), для других охот такие пули малопригодны. Между этими крайностями находится все разнообразие экспансивных пуль, которое мы и рассмотрим.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПУЛЬ

FMJ — Full Metal Jacket — пуля с полностью металлической оболочкой (по нашей классификации это пуля с цельнометаллической оболочкой). Она пригодна для спорта, тренировок и охоты. Как правило, пуля состоит из оболочки, изготовленной из мягкого металла — от мельхиора и томпака до биметалла, то есть из стали, покрытой томпаком, и свинцового сердечника. FMJ имеет классический профиль: оживальную, ведущую и хвостовую часть.

Сердечник полностью покрыт оболочкой, задняя часть может изготавливаться как с загибкой края оболочки, так и без нее. Пуля имеет хорошую баллистику и высокую пробивную силу, но практически не деформируется при попадании в тело и поэтому имеет сравнительно небольшое останавливающее действие.

Конечно, говорить об останавливающем действии пуль FMJ .223-го и .375-го калибров не стоит, оно разное. Корректно сравнивать пули по этому показателю в одинаковых калибрах. Такие пули имеют хороший баллистический коэффициент и лучшую кучность, наиболее пригодны для целевой стрельбы, иногда используются на заведомо мощных калибрах для охоты на некрупную дичь: мало деформируются и не сильно разбивают тушку.

 


СВИНЦОВАЯ ПУЛЯ Пуля из свинца считается простой по конструкции и самой дешевой. С нее началась история огнестрельного оружия, но и сегодня она не утратила своих положительных свойств. Свинцовая пуля, а точнее, сплав на базе свинца, используется не только для оружия на дымном порохе, но и для револьверов. Добавка сурьмы (5–7 %) позволяет получить сплав, который существенно повышает скорость пули. Его используют в производстве пуль и для пистолетов, и для винтовок. Многие стрелки, снаряжающие патроны сами, пользуются свинцовыми пулями. Дело в том, что после гильзы самый дорогой элемент в патроне — пуля. Заменив ее на самодельную из свинца и применив гильзы повторно, охотник существенно экономит. Причем для пистолетов такие патроны совершенно равнозначны боеприпасам с оболочечной пулей. Фото Александра Кудряшова.

FPJ — Full Profile Jacket — пуля, в отличие от предыдущей, полностью закрытая оболочкой (в том числе и задняя часть). Свинец вообще не контактирует с воздухом и пороховыми газами, считается, что это полезно. Обычно такие пули применяются в пистолетных патронах, но встречаются и в винтовочных. По баллистическим характеристикам они близки обычным FMJ. Используются для тех же целей, что и полностью оболочечные пули.

HP — Hollow Point — пуля с полым носиком. Это одна из самых простых, распространенных и эффективных пуль. В головной части находится небольшое отверстие, которое мало влияет на баллистику, не мешает при досылании патрона и увеличивает останавливающее действие пули.

Отверстие сформировано оболочкой пули, свинцовый сердечник не принимает участие в его формировании. Этот вид пули относится к экспансивным, после попадания в цель снаряд увеличивается в диаметре.

Среди полностью свинцовых пуль также встречаются пули НР. На головной части у них просто небольшое отверстие. Имеют они гораздо лучшее останавливающее действие, но на больших скоростях могут не раскрываться, и тогда ведут себя так же, как полностью оболочечные пули, только кучность заметно хуже. Выступающий свинцовый носик может повреждаться при досылании из магазина.

 


JHP — Jacketed Hollow Point — полость в головной части закрыта оболочкой. Как понятно из названия, это обычная FMJ пуля, но сердечник в ней не заполняет носик. Именно такие пули породили легенду о «пулях со смещенным центром тяжести». В охотничьих патронах они применяются редко и обычно обладают хорошей кучностью. Сочетают в себе кучность оболочечных пуль и раскрываемость полуоболочечных.

SJHP — Semi-Jacketed Hollow Point — полуоболочечная пуля с полостью в головной части. По сути, это обычная HP пуля, но с отверстием, входящим и в свинцовый сердечник. Такое название применяется некоторыми фирмами, считающими, что устройство пули повышает ее эффективность.

Полуоболочечной можно назвать любую пулю, имеющую отверстие в головной части или выступающий свинцовый сердечник. Их эффективность намного больше просто оболочечных пуль, но баллистика немного уступает.

JHC — Jacketed Hollow Cavity — оболочечная пуля с каверной. Пули имеют оболочку с надрезами, в оболочке находится тупоконечный, с плоской вершиной сердечник, выступающий за срез оболочки. Внутри сердечника выполнено глухое углубление-каверна. Отверстие значительного размера и глубины.

ВТ — Boat Tail — лодкообразное тело. Форма пули имеет коническую хвостовую часть (задний конус), сама пуля оболочечная. Такая конструкция уменьшает площадь контакта с нарезами, снижает трение и улучшает баллистику пули. Пули такой формы имеют лучшую скорость и кучность, лучший баллистический коэффициент, в остальном аналогичны FMJ.

SP — Soft Point — мягкий наконечник. Эта классическая полуоболочечная пуля экспансивного типа имеет оболочку и выступающий из нее мягкий сердечник без отверстия.

FN — Flat Nose — пуля с плоской головной частью. Сердечник выступает за оболочку и имеет плоскую переднюю часть, что повышает останавливающее действие.  

RN — Round Nose — круглый наконечник. Как правило, это экспансивные пули без заднего конуса, с тупым, скругленным свинцовым наконечником. Пули тяжелые, предназначены для охоты на крупного зверя.

WC — Wad Cutter — штампованная пуля, свинцовая, цилиндрическая, с накаткой на ведущей части. Пули такого типа не имеют выраженной конической головной части. У них хорошее останавливающее действие, они сравнительно дешевы, встречаются в крупных низкоскоростных патронах, калибр от 9 мм и выше.
Различные производители используют свои обозначения для пуль.

 


Пули НР, извлеченные из добытых животных.

ST — Сильвертип — имеет колпачок, который прикрывает оболочку, что позволяет защитить выступающий свинец от деформации и улучшает баллистику. ST пули делятся на два вида: в первом колпачок лишь прикрывает выступающий из оболочки сердечник, во втором — имеет и клин, который после попадания в животное раздвигает сердечник пули, а следовательно, и саму оболочку, увеличивая диаметр пули, что повышает останавливающее действие.

Nosler Partition — двухкамерные пули, т.е. свинцовый сердечник разделен внутри пули перегородкой. При попадании в тушу деформируется передняя камера, а задняя неглубоко проникает в тело.

DM — Д-Мантел — экспансивная пуля с двойной оболочкой, с хорошим останавливающим действием на небольших дистанциях по крупному зверю.

SM — Старкмантел — утолщенная по оживальной части пуля, чтобы снизить деформацию. Задняя часть в толстой оболочке не разрушается и отделена от передней канавкой. Пуля не деформируется и имеет хорошую кучность.

TMS — полуоболочечная пуля, которая в головной части оголена и имеет разделяющий поясок. У ее оболочки разная толщина, в передней части меньшая, в задней большая. Из-за этого при выстреле пуля ведет себя как полностью оболочечная, а при попадании в тело передняя часть деформируется, задняя продолжает двигаться вперед без изменения.

TMR — полуооболочечная пуля, с оголенным округлым свинцовым кончиком и глубоким пояском с накатками. Задняя часть более плотная, поэтому при попадании в тело пуля получает грибовидную форму.
Hummerhead по конструкции идентична с TMR, но с более усиленной оболочкой, как следствие, имеет большую проникающую силу.

Alaska — Аляска — классическая полуоболочечная пуля с выступающим сердечником и плоским кончиком.

WMR — пуля для охоты на слона, носорога, льва и других крупных животных, с толстой оболочкой, неэкспансивная. Используется в крупных калибрах от .375-го до .600-го.

VM — ВолМантел — оболочечная пуля, которая при попадании в тушу животного не деформируется. Используется, в основном для охоты на мелких животных или для стрельбы «по бумаге».    

Как видим, разнообразие пуль велико, и в принципе можно подобрать пулю любого калибра. К сожалению, к некоторым калибрам у нас сложилось предвзятое отношение: они-де и не достаточно мощные, и «шьют» дичь.

Чаще всего это связано именно с отсутствием правильных пуль. Ассортимент большой, но в основном это пули импортного производства, а значит, дорогие. Отечественная промышленность не балует нас разнообразием, что печально.

Сергей Смолнин 6 сентября 2017 в 06:00

www.ohotniki.ru

О нарезных патронах — Охотники.ру

Приобретали не то, что хотелось, а то, что было просто доступно с финансовой точки зрения. Все крутилось в кругу доступности калибра 7,62: будь то патрон на 39 или на 54 — неважно, лишь бы стреляло и перекрывался выстрел из гладкого ствола.

 

Прочитал статью И.Е. Суслова в рубрике «Охотничий обиход» «7,62 или 9?» На сегодняшний день тема очень актуальна, во многом могу согласиться с автором, но с чем-то и поспорить.

Начнем с того, что принят Закон об охоте; плох он или хорош, не могу судить, дело в другом, а точнее, в постановлении Правительства РФ 2009 г. № 18 и № 171 об ограничении на применение оружия калибра 7,62х39. Так уж сложилось, что особого выбора оружия с нарезным стволом у рядового советского, а потом и российского охотника не было вообще. Приобретали не то, что хотелось, а то, что было просто доступно с финансовой точки зрения. Все крутилось в кругу доступности калибра 7,62: будь то патрон на 39 или на 54 — неважно, лишь бы стреляло и перекрывался выстрел из гладкого ствола.
После постановления о запрете на крупные виды животных патрона 7,62х39 для многих охотников вопрос, что приобрести взамен, встал ребром.

Не буду ссылаться на доводы друзей и знакомых, кто каким калибром и патроном больше взял трофеев, опишу свои наблюдения за 30-летний охотничий стаж, почти половину которого проработал егерем.
Чтобы не наступать на одни и те же грабли и учиться на чужих ошибках, а не на своих, хочу дать совет не спешить с выбором. Полностью согласен с автором И.Е. Сусловым в том, что задачи охотника и солдата разные. Он пишет: «Еще в начале века было замечено, что ранение, нанесенное пулей калибра 7,62, закрывается и не кровоточит, что, естественно, затрудняет поиск подранка, особенно по чернотропу. Учитывая, что масса зверя от 100 кг и выше, а стойкость на рану у того же кабана много выше, чем у человека, то стоит подумать об оружии калибра 9 мм, если вы хотите иметь гарантированный результат». А вот дальше, уважаемый автор, позвольте с Вами не согласиться. Вы пишите, что пуля патрона .308 попала в лопатку медведя, пробила шкуру и, попав в кость, превратилась в пыль. Могу описать такие же случаи и с пулями 9 мм — их в моей практике масса. Дело совсем не в калибре оружия, а в конструкции пули и толщине ее оболочки.

Рассмотрим самые распространенные патроны, используемые нашими российскими охотниками. Сравнение патрона 7,62х54р с пулей весом 9,6 г и начальной скоростью Vo=877 м/с с 30-06 (7,62х63), пуля 9,72 г, Vo=887 м/с и 7 мм рем. маг., пуля 9,72 г, Vo=948 м/с показывает, что 7,62Х54р немного уступает 30-06 и существенно слабее 7 мм рем. маг.

Патрон 9,53 под наш карабин «Медведь» имеет экспансивную пулю 15 г, при скорости на 100 м 527 м/с, что ниже вышеупомянутых патронов. Если же мы возьмем характеристики патронов 9 мм зарубежного производства, они соответственно будут выше, но и цена существенно будет превышать патроны калибра 7,62 мм.
Небольшая справка для сравнения. Зачастую на охотах с 9 мм оружием владельцы при неожиданном появлении зверя после выстрела с оптикой в неудобной позе или при «быстром» выстреле навскидку разбивали себе бровь или рассекали ее вовсе. Сравниваем: ружье 12 калибра имеет импульс отдачи, равный 28,5 дж. В принципе, человек нормального телосложения переносит ее удовлетворительно. Возьмем патрон 9,3х64 — энергия отдачи 58,6 дж. Выводы делайте сами.
Рассмотрим варианты калибра 7,62 мм. Возьмем за основу гордость нашу — 7,62х54р, созданный в прошлом веке полковником русской армии Роговцевым, дошедший до наших дней без изменений и служащий штатным патроном как в вооруженных силах, так и для охоты. Патроны для охоты на крупных животных выпускаются российскими заводами с полуоболочечной пулей (НР-тип) весом 13,2 г с оголенным свинцовым сердечником в головной части. Какие-либо другие виды охотничьих пуль (кроме армейских разработок) на нашем рынке я не встречал.

Рядом по настильности стрельбы и характеристикам стоит патрон калибра 7,62х51. Имея меньшие размеры, но не отставая по характеристикам от патрона 7,62х54, патрон . 308 (7,62х51) приобретает большой плюс в том плане, что на российском рынке представлен не только нашими производителями, но и многими известными зарубежными фирмами, а это, несомненно, для охотника увеличивает выбор нужного патрона и возможности в охоте. Сегодня патрон используется очень широко, наши заводы выпускают массу оружия под этот патрон, который по праву носит титул самого точного в своем калибре патрона, чему в немалой степени способствует его умеренная отдача, чего не скажешь про 9 мм калибр.

На сегодняшний день складывается впечатление, что охотничьим патроном у нас вообще никто не занимается, точно мы остановились на достигнутых результатах, хотя результаты просматриваются с трудом.
Ну да ладно — заграница нам поможет! И скорее это факт, чем ирония. В настоящее время отечественный рынок изрядно насыщен импортом для охоты, и патроны не исключение.
Пока мы, охотники, в 90-е годы лили самодельную дробь и пули из битых аккумуляторов, чтобы было чем стрелять (а я отношусь к категории охотников из глубинки, в деревне охота — это одно из средств к существованию), монстры капитализма не сидели сложа руки. Я патриот, но не настолько, чтобы пренебрегать фактами. Только американские фирмы, такие как «Сиерра», «Спир» и «Хорнедн», занимающиеся производством пуль к нарезному оружию, — калибр 7,62 у них является лидером производства и на сегодняшний день — вне конкуренции; вместе взятые, они выпускают около 80 вариантов пуль!

С особым вниманием хочется отнестись к патрону 7,62х63 (30-06). Последнее время патрон 30-06 весьма популярен в России, он ближе к коммерческим патронам .300 Win Magnum, чем к .308.
Разумный предел веса пули для .308 Win — 11,7 г, а для 30-06 — 13 г. На российском рынке, кроме фирм США, представляют свою продукцию и европейские фирмы Германии, Швеции и другие, которые также предоставляют патрон 30-06 с пулями любой комплектации. По своим характеристикам патрон 30-06 превышает вышеупомянутые, на российском рынке он представлен с вариантом тяжелой пули 14,3 г, чем обделены другие патроны 7,62 мм (кроме Магнум, конечно).

Немного затронув баллистику, скажу: при скорости выше 600 м/с пуля начинает производить огромные разрушения, возникает ударная волна очень высоких параметров. Волна, распространяясь по живому организму, воздействует на нервную систему и приводит ее в шоковое состояние. При обработке и разделке охотничьих трофеев мною было замечено, что даже при большой массе животного (кабан до 200 кг) при применении калибра 7,62 мм и высокоскоростной пули с ограниченной экспансивностью при вскрытии обнаруживалась обширная гематома вдоль позвоночника, со стороны брюшной полости животного. Зверь ложился на месте, хотя пуля и не затрагивала сердце и позвоночник. Высокоскоростные пули даже такого калибра, попадая в тело животного, вызывают гидродинамический удар, который быстро распространяется далеко за пределы раневого канала, что приводит к моментальной смерти животного.
Неудачи на охоте зачастую бывают из-за неправильного подбора пули для объекта охоты и расстояния, на которое придется стрелять. Спрашивая у приезжающих на охоту охотников, какую пулю и патрон они используют, получаешь зачастую предсказуемый ответ, что патроны хорошей фирмы, что их сосед посоветовал, и на этом познания в характеристике своего боезапаса заканчиваются. А ведь убойная сила зависит от конструкции пули, ее массы и скорости. Нужно сложить эти параметры и найти для вашего оружия «золотую серединку» (отечественные патроны и пули для охоты по характеристикам, к сожалению, уступают импортным).

Исходя из реалий сегодняшнего дня, для себя я выбрал калибр 7,62 мм и патрон 30-06 из-за доступности в приобретении и широкого выбора. В настоящее время и отечественные заводы стали производить оружие под этот патрон. Для российских охот патрон 30-06 привлекателен тем, что емкая пороховая камора гильзы позволяет ей успешно сочетаться со всей гаммой пуль калибра 7,62 мм от 6,5 г до 14,3 г, давая возможность для широкого спектра охот. Таким образом, имея патрон 30-06 и используя тяжелые пули 13-14 г, можно уверенно стрелять крупного зверя.

При проведении охоты по чернотропу в сумерках на овсах по кабану и медведю, лучше использовать тяжелую экспансивную пулю. В условиях плохой освещенности эта пуля увеличит шанс, даже с ошибкой в прицеливании, что в сумерках вполне возможно. Не пользуйтесь тяжелой пулей с тонкой оболочкой: на расстоянии до 100 метров она раскроется на шкуре зверя, сделав обширную поверхностную рану, не проникнув к жизненно важным органам, что приведет к потере подранка.
На расстояниях свыше 100 метров я использую двухкамерную полуоболочечную 13 г пулю «Нослер-экспресс» и патроны компании «Ремингтон». Патрон с этой пулей оптимально устраивает меня по всем параметрам.
В заключение хочу пояснить, что эту заметку я написал для тех, кто считает деньги перед тем, как идет в магазин, а не просто пачками пихает их по карманам.

Исключив стрельбу по пустым бутылкам, придерживаясь для себя правила «выстрел — трофей», даже охотник с небольшим уровнем дохода может себе позволить пачку хороших импортных патронов.
Согласно «Закону об оружии» (владение гладкоствольным оружием не менее 5 лет дает право на приобретение нарезного ствола), имея ружье 16 или 12 калибра и нарезной ствол под патрон 30-06, вы с минимальными затратами будете иметь почти неограниченные возможности в охоте на все основные охотничьи виды дичи.
Удачного вам выбора! Пусть каждый выстрел радует вас очередным трофеем!

Михаил ИВАНОВ, старший егерь охотхозяйства «Тристар», Тверская обл., Пеновский р-н, п. Охват 10 января 2012 в 23:40

www.ohotniki.ru

Классификация пуль — Оружие

Обозначения и названия широко распространенных пуль 

Классификация пуль:

FMJ – full metal jacket – цельнометаллическая оболочка.

 

  Такая пуля практически полностью покрыта слоем металла, обычно медными сплавами: томпак, мельхиор. В массовое использование поступили в 1899 году, способствовало тому Гаагское соглашение, которое запретило использовать в военных целях экспансивные пули. Интересный факт, британские оружейники создали пулю полность соответствующую Гаагскому соглашению, при этом она наносит урон не меньший, чем от экспансивной пули. Особенность такой пули заключается в том, что передняя часть пули немного легче и при попадании в цель она разворачивается и наносит серьезный урон.

  Преимущества и недостатки:

  Оболочка пули щадяще относится  к стволу. Это относится как к долговечности ствола так и то, что пуля его меньше загрязняет. Устойчивы к коррозии и имеют достаточно хорошие бронебойные характеристики. Высокая точность и дальность.

  Из главных недостатков – рикошет и низкий останавливающий эффект. Пуля может пробить тело и полететь дальше.

 

SP – soft-point – полуоболочечная пуля.

 

  Главная конструктивная особенность это передняя часть пули, она не имеет оболочки, а остальная часть покрыта сталью, медью или мельхиором. Стальная оболочка обычно плакирована медью для уменьшения трения о ствол. Задача этой пули — при попадании в цель увеличиться в размере/диаметре, тем самым нанести на много больше урона. Так же такой вид пули называется экспансивной и делятся на такие виды: контролируемая деформация и неконтролируемая. Последние обычно используются в небольших калибрах, а с контролируемой деформацией используются в больших калибра. Передняя часть такой пули изготовлена из более мягкого материала, чем задняя часть. Полуоболочечные пули чаще всего используют для охоты на крупных животных.

Преимущества и недостатки.

—       На дальних дистанциях при недостаточной скорости эта пуля малоэффективна.

—       Не подходит для охоты на мелкую дичь.

—       На средних дистанциях наносит существенный урон крупным животным.

 

TM– Teilmantel – полуоболочечная пуля с открытым носиком и плоским дном.

 

Такая терминология применяется к немецким патронам, а устроены они так же как и SP. Носик пули не покрыт оболочкой, имеет хорошие экспансивные качества и редко совершает сквозное пробитие. Применяется для охоты на средних и крупных животных.

HP – hollow point – пуля с пустым в “носиком”

 

По сути это пуля устроена как и SP (полуоболочечная пуля), только свинец не выходит наружу и на кончике имеется полость. Форма этой полости может быть разной: конус, цилиндр и др. При попадании в цель пуля увеличивается в диаметре от 2 до 3 раз и наносит серьезный урон мышцам и костям животного. Данный боеприпас считается одним из самых популярных среди охотников.

  

 

JHP – jacketed hollow point – цельнометаллическая оболочка с пустым “носиком”

 

Этот вид пуль практически такой же как и HP, отличаются лишь тем, что имеют цельнометаллическую оболочку. Обычно этот вид пуль применяется в пистолетных калибрах. Это обусловлено тем, что свинец закрыт оболочкой и не имеет прямого контакта с огнем при выстреле, соответственно не выделяет ядовитых веществ. Этот фактор очень важен, потому что пистолетные тиры часто находятся в помещениях и испарения свинца в нем нежелательны.

 

BT – boat tail – Конический хвостовик пули

 

Задняя часть пули имеет коническую форму, это обеспечивает хорошие баллистические/аэродинамические качества. Правда, как утверждают многие источники, баллистические качества работают на дозвуковой скорости, а это обычно на дистанциях 500+ метров. Так же в момент перехода в сверхзвуковую скорость хвостовик тоже играет не малую роль. При сборке патронов с таким видом пули на автоматических конвейерах конус способствует более быстрой сборке и   малому количеству брака при производстве. Такой вид боеприпаса может иметь практически любую форму носика.

 

RN – round nose – пуля с круглым наконечником

 

Как правило, такая пуля изготавливается в экспансивном исполнении и кончик изготовлен из свинца, без оболочки. Задняя часть пули в большинстве случаев ровная, а не конусообразная. Такой боеприпас практически не рикошетит. Предназначается для охоты на коротких дистанциях. 

FP – flat point – пуля с плоским наконечником

 

Данный боеприпас имеет плоский кончик, что обеспечивает достаточно хорошую «убойную силу». Пуля может быть как полностью из свинца, так и цельно оболочечной или полуоболочечной. Патрон с пулей flat point предназначен для охоты на средних и крупных животных на средних дистанциях. 

  

 

FN – flat nose –пуля с плоским носиком (другое обозначение пули FP) 

Пуля предназначена для использования на коротких и средних дистанциях на животных. Плоский носик обеспечивает сильный урон по тканям животного. 

HB– hollow base – полость в основании оболочки

 

В задней части пули имеется полость, таким образом передняя часть более тяжелая. А это способствует хорошей траектории и преодолению мелких препятствий, таких как: трава, мелкие ветки, кусты.

 

 DK – Doppelkern-Geschoss – двойной сердечник разной плотности в полуоболочечной пуле

 

Полуоболочечная пуля, внешне схожа с SP, состоящая из двух сердечников разной плотности. В носовой части пули находится более мягкий сердечник, который обеспечивает контролируемую экспансивность. Соответственно в задней части  располагается второй сердечник, более твёрдый, который обеспечивает силу пробития. Кстати, такая пуля практически всегда бьет на вылет, нанося серьезный урон, большое отверстие. Сердечники разделены между собой оболочкой, а вес их равный.  

 

1  В задней части расположен твердный срдечник, обеспечивающий пробивную силу.

2  Оболочка из томпака (медь, мельхиор) 

3  Сердечник передней части. Более мягкий, который обеспечивает своей экспансивностью хорошее останавливающее действие.

4  Кромка для более четкого обозначения входного отверстия 

5  Внутренняя оболочка из томпака (медь, мельхиор) обеспечивающая разделение двух сердечников.

6  Задняя перемычка. Обеспечивает сохранение остаточной массы пули после попадания. Она же помогает совершить скозное пробитие.

7  Цилиндрическая часть пули обеспечивает хорошую точность выстрела на дальние дистанции.

 

HM – H-Mantel – цельнооболочечная в форме H

 

Пуля состоит из двух сердечников разной твердости, а разделяет их H-образная оболочка, которая и определяет четкую границу экспансивности пули и за двойное действие. Носик пули пустой, это обеспечивает быстрое срабатывание экспансивности. При попадании в цель передняя часть пули увеличивается в размерах от 2 до 3 раз и наносит существенный урон тканям животного, при этом задняя часть (твердый сердечник) отделяется и осуществляет сквозное пробитие.

 

1     Конусообразная задняя часть пули обеспечивает хорошую стабильность в точности.

2     Более твердый сердечник. Отделяется от головной части в момент попадания в цель, который гарантирует глубокое проникновение.

3     Мягкий сердечник

4     Полая медная головка для быстрейшего срабатывания в теле дичи 

5     Н-образная оболочка для надежной экспансивности пули

6     Модифицированная стопорная бороздка для точной посадки пули (с середины 2011 г.) 

7     Увеличение толщины стенок оболочки для обеспечения стабильного по массе остаточной массы пули и, тем самым, надежного выходного отверстия

Купить нарезные патроны можно в нашем интернет магазине, по самым низким ценам.

Просмотров: 5037

Автор: Кобзарь Дмитрий

Дата: Вторник, 21 Июня 2016

Дополнительная информация по ссылке: http://klassifikaciya-ammos.html

i-shop.dp.ua

Патроны для нарезного охотничьего оружия, виды пуль и патронов

Стрельба из нарезного охотничьего оружия позволяет произвести точный выстрел с дальнего расстояния, что сокращает время, расходуемое на добычу животного, и сводит к минимуму появление подранков. Кроме того, при охоте на пушного зверя стрельба из малокалиберного нарезного охотничьего оружия позволяет обеспечить минимальную порчу шкурки. 

Патроны, применяемые для нарезного охотничьего оружия, могут иметь гильзы цилиндрической или бутылочной формы. В свою очередь, и цилиндрические, и бутылочные гильзы могут иметь выступающий фланец без проточки или с проточкой, либо невыступающий фланец с проточкой. Кроме того, только гильзы бутылочной формы могут иметь утолщение стенок у донной части, образующее снаружи упор, фиксирующий положение патрона в патроннике.

Гильзы с выступающим фланцем применяются в основном в комбинированном охотничьем оружии и штуцерах. Гильзы с невыступающим фланцем и проточкой используются в самозарядных и магазинных охотничьих карабинах.

В настоящее время в патронах для нарезного охотничьего оружия используются специальные нитропороха. Непосредственно на порох досылается пуля. Пуля для стрельбы из нарезного охотничьего оружия может быть однородной свинцовой (с примесями) или же оболочечной. В оболочечной пуле свинцовый сердечник покрыт внешней оболочкой, выполняемой из стали, томпака (сплав меди и цинка), медно-никелевого сплава и т.д.

Стальная оболочка обычно покрывается тонким слоем олова, никеля, меди или какого-либо сплава для предохранения от коррозии. Довольно часто оболочка покрывает сердечник не полностью, оставляя не закрытой головную часть пули. Такие пули называются полуоболочечными.

По своему “поведению” после попадания в тело добычи пули можно подразделить на экспансивные и неэкспансивные, а экспансивные, в свою очередь, разделяются по степени деформации на три вида:

— Пули с деформирующейся головной частью, которая при попадании в животное увеличивает первоначальный диаметр в 1,5-2,5 раза, но разрушается мало и образует мало осколков.
— Полуразрушающиеся пули, у которых полностью разрушается головная часть, образуя много осколков, а более прочная задняя часть глубоко проникает в тело животного.
— Пули полностью разрушающиеся при попадании в животное.

Впрочем, такое разделение экспансивных пуль условно, так как в зависимости от обстоятельств деформирующиеся пули могут стать полуразрушающимися или разрушающимися, и наоборот.

Деформирующиеся экспансивные пули предназначаются для охоты на крупного тонкокожего зверя. При попадании в тело животного головная часть деформируется и разворачивается, а корпус и основание деформируются слабо и глубоко проникают в тело. За счет экспансивного действия головной части пули диаметр раны увеличивается, а частицы оболочки и сердечника, оторвавшиеся от пули, усиливают поражающий эффект.

Деформирующиеся пули могут иметь различное строение. Наиболее типична полуоболочечная пуля, имеющая мягкий сердечник, не покрытый оболочкой в головной части пули. Также к ним относятся пули с полостью в головной части, прикрытой металлическим колпачком. Для усиления экспансивности на пулях делают надрезы или кольцевые канавки, либо внутрь их помещают твердый металлический клин.

Полуразрушающиеся пули в целом сходны с деформирующимися, они также используются при охоте на крупного зверя с относительно тонкой кожей. Действие их аналогично, с той лишь разницей, что при попадании в зверя разрушается большая часть пули, а движение вглубь продолжает лишь твердое основание.

Разрушающиеся пули не обладают пробивной силой пуль двух предыдущих типов. При попадании в цель они распадаются на много кусков и сильно разрушают ткани. По конструкции разрушающиеся пули могут быть полуоболочечными или иметь пустоту в головной части. Оболочка у них тонкая, обеспечивающая максимальное разрушение всей пули.

Пули неэкспансивного действия имеют сплошную твердую металлическую оболочку, покрывающую и головную часть, и корпус. Оболочка отсутствует обычно лишь со стороны основания пули. Неэкспансивные пули большого калибра предназначаются для охоты на крупных толстокожих животных (слоны, носороги).

Эти пули отличаются круглой головной частью, обеспечивающей меньшее отклонение при попадании в мышцы и кости зверя. Малокалиберные неэкспансивные пули снаряжаются в патроны, применяемые при охоте на пушного зверя или крупную птицу. Они позволяют получить добычу с малоповрежденным мехом и неразрушенными тканями.

До настоящего времени выпускалось семь видов патронов для нарезного охотничьего оружия :

1. Малокалиберный охотничье-спортивный патрон кольцевого воспламенения, калибра 5,6 мм.
2. Малокалиберный охотничий патрон, калибра 5,6 мм, центрального боя с полуоболочечной пулей экспансивного действия для магазинного карабина “Барс”, обозначаемый 5,6х39, где 39 — длина гильзы.
3. Охотничий патрон 7,62х39 для самозарядного карабина Симонова (СКС) — специальный охотничий вариант с полуоболочечной пулей.
4. Охотничий патрон 7,62х51 с полуоболочечной пулей экспансивного действия для магазинного карабина “Лось-4”, самозарядных карабинов “Медведь-3” и “Медведь-4”, штуцеров МЦ-7-07, МЦ-110-07.
5. Охотничий патрон 7,62х53 с полуоболочечной пулей экспансивного действия для магазинного карабина, созданного на основе трехлинейной винтовки и карабина КО-44.
6. Охотничий модернизированный патрон калибра 8,2х66, с полуоболочечной экспансивной пулей для магазинного карабина “КО-8,2”.
7. Охотничий патрон 9х53 с полуоболочечной пулей экспансивного действия для магазинного карабина “Лось”, самозарядных карабинов “Медведь” и “Медведь-2”, штуцеров МЦ-7-09, МЦ-110-09, МЦ-109-09, ТОЗ-55 “Зубр”.

Кроме того, в некоторых ружьях (МЦ-5-26, МЦ-30-02) применяются 6,5-миллиметровые патроны, выпускаемые для спортивных винтовок, для стрельбы по мишени “Бегущий олень”. В прошлом выпускались и другие охотничьи патроны для нарезного оружия, например, патрон 9х66 для одной из модификаций карабина “Лось”.

Помимо специальных охотничьих патронов, в нарезном охотничьем оружии нередко используются сходные с ними боевые патроны (7,62х39, 7,62х53). Боевые патроны снаряжены оболочечными пулями, имеющими большую скорость, но более слабое останавливающее действие, чем полуоболочечные пули экспансивного действия.

Боевые патроны выпускаются различных модификаций, в том числе с трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, которые не следует применять на охоте. Патроны с трассирующей пулей отличаются головной частью, окрашенной в зеленый цвет, а бронебойно-зажигательные в черный цвет с красным пояском.

За рубежом выпускается намного больше видов различных патронов для нарезного оружия, общее их количество приближается к 200. В разных странах применяются патроны как малых (от 4,32) так и очень больших (до 15,24) калибров, хотя наиболее распространены калибры 5,6, 7,62, 9,3.

На производстве патронов для охотничьего нарезного оружия специализируются фирмы “Ремингтон-Питерс”, “Винчестер Вестерн” (США), “Динамит-Нобель” (Германия), “Норма” (Швеция) и другие.

По материалам книги «Энциклопедия охотника».
Руденко Ф.А., Семашко В.Ю., Черенков С.Е., Матюнин М.М.

survival.com.ua

Патроны для нарезного оружия | Армейский вестник

В настоящее время ведущие армии мира приступили к реализации программ разработки новых типов стрелкового оружия («Ратник» в России и NGSAR в США). Как показывает более чем столетний опыт освоения сначала унитарных патронов, а затем промежуточных и малоимпульсных, наиболее перспективным решением является опережающее развитие новых типов боеприпасов.

По итогам Второй мировой войны был сделан вывод о необходимости совершенствования конструкции наиболее расходного вида боеприпасов (патронов к автоматическому стрелковому оружию) и расширения ресурсной базы для их производства.

Патроны с металлическими гильзами

Насыщение пехотных частей автоматическим оружием в сфере оборонной промышленности вызвало дефицит меди, традиционно применявшейся в составе патронной латуни (используемой для производства гильз патронов) и томпака (используемого для производства оболочек пуль).

Наиболее эффективным решением проблемы дефицита ресурсов стало использование мягкой стали, покрытой с двух сторон медью для защиты от коррозии, или без покрытия, применявшейся в военное время для выпуска так называемых суррогатных гильз. В послевоенное время была освоена технология покрытия стальных гильз специальным лаком, защищавшим их от влаги и снижавшим трение в патроннике (до определенного температурного предела).

Несмотря на сходство технических характеристик мягкой стали и медных сплавов, последние имеют преимущество в пластичности и коррозионной стойкости. Лаковое покрытие стальных гильз обладает малой износостойкостью и в процессе перезарядки при контакте с металлическими частями оружия имеет свойство повреждаться и переноситься на элементы автоматики, выводя их из строя. В случае извлечения неиспользованных патронов из ствола после окончания стрельб их гильзы лишаются лакового покрытия из-за его выгорания при контакте с нагретой поверхностью патронника, после чего ускоренно окисляются и патроны становятся непригодными к дальнейшему использованию.

Возросший расход патронов пехотинцами, вооруженных автоматическим оружием, послужил основанием для увеличения носимого боекомплекта за счет снижения веса патронов. Вплоть до начала 1970-х годов основным направлением снижения веса носимого боекомплекта был переход сначала на промежуточные, а затем и на малоимпульсные патроны, обусловленный стремлением повысить кучность автоматического огня из неудобных положений. После принятия на вооружение автомата АК-74 и автоматической винтовки М-16 этот резерв снижения веса носимого боекомплекта был исчерпан – попытка использовать более легкие стреловидные пули выявила их увеличенный ветровой снос.

В настоящее время в качестве поражающих элементов преимущественно используются пули со стальным сердечником, свинцовой рубашкой и томпаковой оболочкой. С целью повышения бронепробиваемости армия США перешла на использование цельнометаллических пуль патронов M80A1 EPR и M855A1 без свинцовой рубашки, состоящих из томпаковой оболочки и сердечника с головной частью из стали и хвостовой частью из висмута.

Безгильзовые патроны

В 1980-х годах в СССР и странах НАТО была сделана попытка радикально решить проблемы высокой материалоемкости классических патронов путем перехода на безгильзовые боеприпасы. Наибольшего прогресса в этом направлении достигла немецкая компания Heckler und Koch, создавшая автоматическую винтовку HK G11, использовавшую безгильзовые патроны DM11 разработки компании Dynamit Nobel.

Однако войсковая эксплуатация серии из 1000 винтовок HK G11 в пограничной службе ФРГ продемонстрировала их опасность для военнослужащих из-за регулярного самовозгорания безгильзовых патронов в патроннике, несмотря на его конструктивную отделенность от ствола винтовки. В итоге немецким пограничникам сначала запретили использовать автоматический режим ведения огня, а затем вообще сняли HK G11 с вооружения из-за бессмысленности её использования в качестве чисто самозарядного оружия при наличии сверхусложненной автоматики («часы с кукушкой»).

Патроны с пластиковыми гильзами

Следующая попытка снизить материалоемкость боеприпасов стрелкового оружия и увеличить носимый боезапас была осуществлена в 2000-х годах в США компанией AAI (в настоящее время Textron Systems, производственное подразделение корпорации Textron) в рамках программы LSAT (Lightweight Small Arms Technologies), приведшей к созданию ручного пулемета и автоматического карабина, рассчитанных на комбинированное боепитание патронами с латунной гильзой, пластиковой гильзой и безгильзовыми, выполненными в телескопическом форм-факторе.

Безгильзовые патроны ожидаемо отметились самовозгораниями в патроннике ствола, несмотря на его отъемное конструктивное исполнение, поэтому выбор в программе LSAT был сделан в пользу патронов с пластиковой гильзой. Однако стремление к снижению стоимости боеприпасов обусловило неверный выбор типа пластика: в качестве такового был использован полиамид, который обладает всеми необходимыми характеристиками, кроме одной, но самой главной – его максимальная рабочая температура не превышает 250 градусов Цельсия.

Еще в 1950-х годах по итогам полигонных испытаний было определено, что ствол пулемета ДП в условиях непрерывной стрельбы очередями с перерывами на смену магазинов нагревается до следующих величин:

150 выстрелов — 210°C
200 выстрелов — 360°C
300 выстрелов — 440°C
400 выстрелов — 520°C

Иначе говоря, в условиях интенсивного боя, после израсходования первых двух сотен патронов ствол ручного пулемета гарантированно достигнет температуры расплавления полиамида.

В связи с указанным обстоятельством программа LSAT в 2016 году была закрыта и на её базе была начата программа CTSAS (Cased Telescoped Small Arms Systems) с целью разработки телескопических патронов на новой материальной основе. Судя по интервью администратора программы со стороны Армии США Кори Филлипс, данного интернет-изданию thefirearmblog.com в марте 2017 года, в качестве материала пластиковых гильз был выбран наиболее термостойкий на данный момент конструкционный полимер – полиимид, максимальная рабочая температура которого составляет 400°C.

Полиимид в качестве материала гильзы патронов обладает и другим ценным свойством – при нагревании свыше указанного уровня он обугливается без расплавления с выделением летучих веществ, не загрязняющих патронник ствола, при этом обугленная поверхность гильзы служит отличным антифрикционным материалом при её экстракции после выстрела. Прочность закраины гильзы обеспечивает металлический фланец.

Температура в 400 градусов является допустимым пределом нагрева стволов стрелкового оружия, после чего наступает их коробление, поскольку температура технологического отпуска стволов составляет от 415 до 430 градусов. Однако прочность полиимида на растяжение при температуре 300 и более градусов падает до 30 МПа, что соответствует давлению в патроннике 300 атмосфер, т.е. на порядок меньше максимального уровня давления пороховых газов у современных моделей стрелкового оружия. При попытке извлечь стреляную гильзу из патронника классической конструкции произойдет отрыв металлического фланца с выбиванием шомполом остатков гильзы из ствола.

Нагрев патрона в патроннике классической конструкции можно в определенной степени контролировать с помощью стрельбы с открытого затвора (пулеметы), но в случае интенсивной стрельбы и стрельбы с закрытого затвора (автоматы и автоматические винтовки) нагрев патрона свыше 400 градусов практически неизбежен.

Патроны с алюминиевыми гильзами

Ещё одной альтернативой медным сплавам в являются алюминиевые сплавы, применяемые в гильзах серийных пистолетных патронов, в опытных разработках винтовочных патронов и в серийных выстрелах к 30-мм автоматической пушке GAU-8A. Замена меди на алюминий позволяет снять ограничение на ресурсную базу, снизить стоимость гильзы, на 25 процентов уменьшить вес боеприпаса и, соответственно, увеличить носимый боекомплект.

В 1962 году в ЦНИИТОЧМАШ были разработаны опытные патроны калибра 7,62х39 мм с гильзой из алюминиевого сплава (шифр ГА). Гильзы имели антифрикционное графитовое покрытие. С целью предотвращения электрохимической коррозии чашка капсюля была изготовлена из алюминиевого сплава.

Однако применению подобных гильз препятствует их единственное отрицательное свойство – самовоспламенение алюминия и его сплавов на воздухе при нагреве до 430°C. Теплота горения алюминия очень велика и составляет 30,8 МДж/кг. Самовоспламенению подвержена внешняя поверхность изделий при нагреве до указанной температуры и возрастании проницаемости оксидной пленки для кислорода воздуха или при нагреве до меньшей температуры в случае повреждения оксидной пленки. Непластичная керамическая оксидная пленка (толщина ~ 0,005 мкм) разрушается при деформации пластичной металлической гильзы под действием давления пороховых газов, проницаемость оксидной пленки достигается в результате нагрева при интенсивной стрельбе. Самовоспламеняются гильзы только на воздухе после экстракции из ствола, где поддерживается отрицательный кислородный баланс в процессе сгорания пороха.

Поэтому алюминиевые гильзы получили распространение лишь в составе пистолетных патронов калибров 9х18 ПМ и 9х19 Para, интенсивность стрельбы которыми и достигаемая температура в патроннике не идет ни в какое сравнение с этими показателями пулеметов, автоматических винтовок и автоматов.

Алюминий был также использован в опытном патроне 6х45 SAW Long, гильза которого была снабжена эластичным силиконовым вкладышем, затягивающем трещины в металле и оксидной пленке. Однако такое решение привело к увеличению линейных размеров патрона, связанного с ними габарита ствольной коробки и, соответственно, веса оружия.

Еще одним решением, но доведенным до принятия на вооружение, является 30-мм артиллерийский выстрел 30х173 GAU с гильзой из алюминиевого сплава. Это стало возможным благодаря использованию специального низкомолекулярного «холодного» метательного заряда. Термохимический потенциал пороха прямо пропорционален температуре горения и обратно пропорционален молекулярному весу продуктов горения. Классические нитроцеллюлозные и пироксилиновые пороха имеют молекулярный вес 25 и температуру горения 3000-3500 К, а молекулярный вес нового пороха был равен 17 при температуре горения 2000-2400 К при одинаковом импульсе.

Перспективная металлокерамическая гильза

Положительный опыт применения артиллерийских выстрелов с алюминиевой гильзой дает возможность рассматривать этот металл и в качестве конструкционного материала для гильз патронов стрелкового оружия (даже без специального метательного состава). С целью подтверждения правильности указанного выбора целесообразно сравнить характеристики гильз из латуни и алюминиевого сплава.

Латунь Л68 содержит в своем составе 68 процентов меди и 32 процента цинка. Её плотность равна 8,5 г/см3, твердость – 150 МПа, прочность на растяжение при 20°C — 400 МПа, относительное удлинение при растяжении – 50 процентов, коэффициент трения скольжения по стали – 0,18, температура плавления – 938°C, температурная зона хрупкости – от 300 до 700°C.

В качестве замены латуни предлагается использовать алюминий, легированный магнием, никелем и другими химическими элементами в объемной доле не более 3% с целью повышения упругих, термических и литейных свойств без влияния на стойкость сплава против коррозии и растрескивания под нагрузкой. Прочность сплава достигается его армированием дисперсными волокнами оксида алюминия (диаметр ~ 1 мкм) в объемной доле 20%. Защита от поверхностного самовоспламенения обеспечивается путем замены хрупкой оксидной пленки пластичным медным/латунным покрытием (толщина ~ 5 мкм), наносимым с помощью электролиза.

Полученный металлокерамический композит относится к классу керметов и формируется в конечное изделие литьем под давлением с целью ориентации армирующих волокон вдоль оси гильзы. Анизотропия прочностных свойств позволяет сохранить податливость композитного материала в радиальном направлении для обеспечения плотного контакта стенок гильзы с поверхностью патронника под действием давления пороховых газов с целью обтюрации последних.

Антифрикционные и противозадирные свойства гильзы обеспечиваются путем нанесения на её внешнюю поверхность полиимид-графитового покрытия (толщина ~ 10 мкм) с равными объемными долями связующего и наполнителя, выдерживающего контактную нагрузку 1 ГПа и рабочую температуру 400°C, используемого в качестве покрытия поршней ДВС.

Плотность кермета равна 3,2 г/см3, прочность при растяжении в осевом направлении: при 20°C – 1250 МПа, при 400°C – 410 МПа, прочность при растяжении в радиальном направлении: при 20°C – 210 МПа, при 400°C – 70 МПа, относительное удлинение при растяжении в осевом направлении: при 20°C – 1,5%, при 400°C – 3%, относительное удлинение при растяжении в радиальном направлении: при 20°C – 25%, при 400°C – 60%, температура плавления — 1100°C.

Коэффициент трения скольжения антифрикционного покрытия по стали составляет 0,05 при контактной нагрузке от 30 МПа и выше.

Технологический процесс производства керметных гильз состоит из меньшего количества операций (смешение металла с волокном, литье гильз, горячая накатка закраины и дульца, латунирование, нанесение антифрикционного покрытия) по сравнению с количеством операций в технологическом процессе изготовления латунных гильз (литье заготовок, холодная вытяжка в шесть проходов, холодная накатка закраины и дульца).

Вес латунной гильзы патрона 5,56х45 мм равен 5 граммам, вес керметной гильзы – 2 грамма. Стоимость одного грамма меди составляет 0,7 цента США, алюминия — 0,2 цента США, стоимость дисперсных волокон оксида алюминия – 1,6 цента США, их вес в составе гильзы не превышает 0,4 грамма.

Перспективная пуля

В связи с принятием на вооружение армейских бронежилетов класса 6Б45-1 и ESAPI, не пробиваемых пулями ручного стрелкового оружия со стальным сердечником на дистанции 10 и более метров, планируется переход на использование пуль с сердечником из спеченного сплава порошков карбида вольфрама (95%) и кобальта (5%) с удельным весом 15 г/куб.см, не нуждающемся в утяжелении с помощью свинца или висмута.

Основным материалом оболочки пуль служит томпак, состоящий из 90% меди и 10% цинка, плотность которого составляет 8,8 г/куб.см, температура плавления — 950°C, прочность при растяжении — 440 МПа, прочность при сжатии – 520 МПа, твердость — 145 МПа, относительное удлинение — 3% и коэффициент трения скольжения по стали — 0,44.

В связи с повышением начальной скорости пуль до 1000 и более метров в секунду и увеличением темпа стрельбы до 2000 и более выстрелов в минуту (АН-94 и HK G-11) томпак перестал соответствовать требованиям, предъявляемым к оболочке пуль в связи с большим термопластическим износом канала ствола из-за высокого коэффициента трения скольжения медного сплава по стали. С другой стороны, известны артиллерийские снаряды, в конструкции которых медные ведущие пояски заменены пластмассовыми (полиэфирными), коэффициент трения которых находится на уровне 0,1. Однако рабочая температура пластмассовых поясков не превышает 200°C, что вдвое меньше максимальной температуры стволов стрелкового оружия до начала их коробления.

Поэтому в качестве оболочки перспективной пули с цельнометаллическим сердечником предлагается использовать полимерный композит (толщина ~ 0,5 мм), содержащий в равных объемных долях полиимид типа ПМ-69 и коллоидный графит общей плотностью 1,5 г/куб.см, прочностью при растяжении 90 МПа, прочностью на сжатие 230 МПа, твердостью 330 МПа, контактной нагрузкой 350 МПа, максимальной рабочей температурой 400°C и коэффициентом трения скольжения по стали 0,05.

Формирование оболочки производится путем смешения олигомера полиимида и частиц графита, экструзии смеси в форму с закладной деталью – сердечником пули и температурной полимеризации смеси. Адгезия оболочки и сердечника пули обеспечивается за счет проникания полиимида в пористую поверхность сердечника под действием давления и температуры.

Перспективный телескопический патрон

В настоящее время наиболее прогрессивным форм-фактором патрона стрелкового оружия считается телескопический с размещением пули внутри прессованной шашки метательного заряда. Применение плотной шашки вместо классического зерненого заряда с меньшей насыпной плотностью позволяет до полутора раз уменьшить длину патрона и связанный с ней габарит ствольной коробки оружия.

Из-за особенностей конструкции механизма перезаряжания (отъемный патронник ствола) моделей стрелкового оружия (G11 и LSAT), использующих телескопические патроны, их пули утоплены в шашки метательного заряда ниже краев гильзы. Открытый торец вторичного метательного заряда от грязи и влаги защищает пластмассовый колпачок, одновременно выполняющий роль переднего обтюратора при выстреле (путем блокировки стыка отъемного патронника и ствола после прорыва пулей). Как показала практика войсковой эксплуатации телескопических патронов DM11, подобный способ компоновки патрона, не обеспечивающий упор пули в пульный вход ствола, приводит к перекосам пули при выстреле и, соответственно, потере точности.

Для обеспечения заданной последовательности срабатывания телескопического патрона его метательный заряд делится на две части – первичный заряд относительно малой плотности (с большей скоростью горения), расположенный непосредственно между капсюлем и дном пули, и вторничный заряд относительно большей плотности (с меньшей скоростью горения), расположенный концентрически вокруг пули. После накалывания капсюля вначале срабатывает первичный заряд, выталкивающий пулю в канал ствола и создающий давление форсирования для вторичного заряда, который двигает пулю в канале ствола.

Для удержания шашки вторичного заряда внутри патрона края открытого торца гильзы частично завальцовывают. Удержание пули в патроне осуществляется за счет её запрессовки в шашку вторичного заряда. Размещение пули по всей длине в габаритах гильзы уменьшает длину патрона, но при этом создает незаполненный объем гильзы вокруг оживальной части пули, что ведет к увеличению диаметра патрона.

В целях ликвидации указанных недостатков предлагается новая компоновка телескопического патрона, предназначенного для применения в стрелковом оружии с классическим неотъёмным патронником ствола с любым типом механизма перезаряжания (ручным, газовым двигателем, подвижным стволом, полусвободным затвором и т.д.) и способом производства стрельбы (с переднего или заднего шептала).

Предлагаемый патрон оснащен пулей, выходящей своей оживальной частью за пределы гильзы и за счет этого упирающейся в пульный вход ствола. Вместо пластмассового колпачка открытый торец метательного заряда защищен влагостойким лаком, сгорающим при выстреле. Некоторое увеличение длины предлагаемого патрона по сравнению с известными телескопическими патронами компенсируется уменьшением его диаметра за счет ликвидации незаполненных объемов внутри гильзы.

В целом предлагаемый телескопический патрон на четверть увеличит количество патронов в носимом боекомплекте пехотинца, а также позволит снизить материалоемкость, трудоемкость и себестоимость производства гильз.

/Андрей Васильев, topwar.ru/

army-news.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *