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둥근 머리에서 뾰족한 머리로, 19세기 말 총기와 총알의 개량

둥근머리에서 뾰족머리까지, 19세기 말 총탄의 개량

1880년대 이전에는 여전히 무연화약이 곳곳에서 총탄의 추진체로 사용됐다. 세계. 무연 화약 자체는 폭발 속도에 의해 제한되어 있어 당시 대부분의 소총의 총구 속도는 초당 400m를 넘지 않았으며 이는 현대 권총과 비슷했습니다. 따라서 총구 속도가 제한된 상황에서 사람들은 탄두 구성 연구에 많은 관심을 기울이지 않습니다. 둥근 코 총알은 적어도 총알 무게 요구 사항을 최대한 충족할 수 있습니다.

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1886년 프랑스인들이 르벨 1886을 창안했는데, 세계 최초의 무연 화약 소총탄. 무연 화약에서 생성되는 가스는 대부분 기체 상태인 반면 흑색이 아닌 화약은 연소 후 많은 수의 고체 입자를 생성합니다. 이는 흑색 화약 시대의 총기를 종종 청소하고 스케일링해야 하는 문제를 해결합니다. 또한 무연 화약은 발사체를 밀어내는 힘을 크게 향상시켜 프랑스 8mm 르벨 소총 총알의 총구 속도가 628m/초에 도달할 수 있게 했습니다.

둥근에서 뾰족한 총알의 개량은 19세기 후반에 둥근에서 뾰족한 총알로 19세기 후반의 총알의 개량 11x59mm 유리 흑색 화약탄이 짧아지고 수축되어 테이퍼가 커집니다. 매우 크며, 쉘 헤드의 간격 위치에 따라 시기상조인 하단 가장자리가 있습니다. 현대적으로 보면 초라해 보이지만 당시에는 절대적인 Zentraedi 기술이었습니다.

향후 10년 동안 독일의 7.92x57mm Mauser, 영국의 .303 MkII, 오스트리아-헝가리의 8x50mm Mannlicher, 미국의 .30 등 다양한 국가에서도 자체 무연 분말 탄약을 도입했습니다. -40 Krag Jorgensen 등

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그러나 문제를 발견한 것은 여전히 ​​프랑스였습니다. 비록 그들이 Lebel의 총구 속도를 628m/s로 높였음에도 불구하고 그들은 무연 화약의 잠재력을 완전히 활용하지 못한 것 같습니다.

19세기 후반 유럽 각국의 공기 저항에 대한 연구가 결실을 맺기 시작했고, 에른스트 마흐도 초음속 물체의 충격파 이론을 정립했다.

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프랑스 대위 조르주 데자루 ) 위의 결과를 바탕으로 1898년에 그는 뾰족한 코와 선미를 갖춘 새로운 총알인 Balle.D를 설계했습니다. 뾰족한 끝 부분은 바람 저항에 대한 저항력이 더 뛰어나며, 총알 꼬리(보트 꼬리 총알)의 보트 모양 구조로 인해 꼬리 부분의 와류 저항 발생을 줄일 수 있어 장거리에서도 총알의 속도와 안정성을 유지할 수 있습니다.

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덩어리의 덩어리로서 뾰족탄도 15그램에서 12.8그램으로 감소하여 총구 속도도 628m/s에서 700m/s로 증가했습니다. 아래 두 표는 서로 다른 레벨의 둥근 코 총알과 뾰족 코 총알의 낙하 및 속도 성능입니다. 거리.

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직관적으로 볼 수 있을 뿐만 아니라 팁이 떨어지고 꼬리를 따라가면 저장 속도가 더 빨라집니다. 탄도학에는 또 다른 핵심 포인트가 있습니다. 천음속 속도 범위는 마하 0.8-1.2입니다. 이는 ms 단위로 272ms ~ 408ms입니다. 탄두가 이 범위에 들어가면 안정성이 매우 떨어지며 정확도도 극도로 나빠집니다. 따라서 현재 많은 저격총이 탄두의 공기역학적 형태를 개선하는 이유 중 하나는 탄두가 천음속 범위에 도달할 때 최대한 멀리 날아갈 수 있도록 하기 위한 것입니다.

뾰족한 총알은 최소 700m 정도의 거리에서 초음속을 유지할 수 있지만, 둥근 코 총알은 400m까지만 도달할 수 있다.

또 하나의 포인트는 무연화약시대에는 총알의 총구속도 증가로 인해 연연연을 방지하기 위해 납머리 외부에 구리장갑층을 씌워야 한다는 점이다. 발사 중에 챔버에 매달리지 않도록하십시오. 그러나 구리 피부는 상대적으로 단단하기 때문에 인체에 닿았을 때 납처럼 과장된 변형을 겪을 수 없습니다. 따라서 영국군은 더 나은 살상 효과를 얻기 위해 .303 MKV 총알의 중앙에 구멍을 뚫어 중공 총알로 만든 적이 있습니다. 이것은 우리가 나중에 자주 들었던 DUM 총알이기도 합니다.

그러나 뾰족한 총알의 총구 속도가 증가한 후 인체에 대한 고속 충격으로 인해 납심이 관성력과 함께 구리 재킷을 압착하여 열릴 수 있지만 많은 이점을 얻습니다. 둥근 코 총알보다 살상 효과가 더 좋습니다. 영국군은 MK7 뾰족한 총알의 앞부분을 경량 알루미늄으로 채우고 뒷부분을 무거운 납으로 채워 납의 관성 효과를 더 좋게 만들었습니다. 동시에 상단이 가볍고 발이 무거운 디자인도 총알의 굴러가기를 용이하게 했습니다. 몸에 들어가는.

둥근머리부터 뾰족머리까지, 19세기 말 총기와 총알의 개량으로 뾰족탄은 사거리와 정확도가 우수할 뿐만 아니라 살상력도 좋아 교체됐다. 차례로. 더미탄을 없애는 관례가 아니라 뾰족탄을 없애는 것이었어요~

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