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총알: 전사의 코드, 치명적인 정밀성에 대한 연구
총알: 전사의 코드, 치명적인 정밀성에 대한 연구
총알: 전사의 코드, 치명적인 정밀성에 대한 연구
Ebook148 pages1 hour

총알: 전사의 코드, 치명적인 정밀성에 대한 연구

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About this ebook

총알이란 무엇입니까


총알은 총신에서 발사되는 총기 탄약의 구성 요소인 운동 발사체입니다. 그들은 구리, 납, 강철, 폴리머, 고무, 심지어 왁스와 같은 다양한 재료로 만들어집니다. 사냥, 표적사격, 훈련, 전투 등 특화된 기능을 포함해 다양한 형태와 구조로 제작된다. 총알은 점점 가늘어지는 경우가 많아 더욱 공기역학적으로 만들어집니다. 총알 크기는 영국식 및 미터법 측정 시스템 모두에서 무게와 직경으로 표현됩니다. 총알은 일반적으로 폭발물을 포함하지 않지만 충돌 및 관통 시 운동 에너지를 전달하여 의도한 대상을 타격하거나 손상시킵니다.


혜택


(I) 다음 주제에 대한 통찰 및 검증:


1장: 총알


2장: 소총


3장: 탄약통(총기)


4장: 총구 장전 장치


5장: 소총


6장: 구경


7장: 최종 탄도학


8장: 총구 속도


9장: 스무스보어


10장: 총열


(II) 총알에 관한 대중의 주요 질문에 답합니다.


책은 누구를 위한 책인가요?


전문가, 학부 및 대학원생, 매니아, 취미생활자, 모든 종류의 Bullet에 대한 기본 지식이나 정보를 넘어서고 싶은 사람들.


 

Language한국어
Release dateJun 21, 2024
총알: 전사의 코드, 치명적인 정밀성에 대한 연구

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    총알 - Fouad Sabry

    챕터 1: 글머리 기호

    총알은 권총의 총열에서 발사되는 일종의 운동 발사체입니다. 총알은 또한 총기 탄약의 구성 요소입니다. 이 문구는 작은 공으로 번역될 수 있는 boulle(boullet)이라는 단어의 축소형인 중세 프랑스어에서 유래했습니다. 그럼에도 불구하고 표적 표적은 충돌 및 침투시 운동 에너지 전달의 결과로 타격 또는 손상됩니다 (터미널 탄도 참조).

    개별 총알(예: 총구 장전 및 캡 앤 볼 소총에 사용), 케이스(모든 것을 제자리에 유지하는 역할), 추진제(발사체를 발사하는 데 필요한 에너지의 대부분을 기여함) 및 프라이머(추진제를 점화함)를 구입할 수 있습니다. 카트리지를 설명하려고 할 때 총알이라는 단어를 사용하면 카트리지와 모든 구성 요소가 다른 것으로 명시적으로 언급될 때 오해가 발생할 수 있습니다. 차례로, 카트리지는 원하는 경우 탄창 또는 벨트에 보관할 수 있습니다 (속사 무기의 경우).

    여러 유형의 총알의 총구 속도는 카트리지에서 방출될 때의 음속보다 빠릅니다.

    무기에서 발사된 총알은 표적 연습에 사용될 수 있지만 인간과 동물을 손상시키거나 죽이는 데에도 사용될 수 있습니다. 혈액이 폐로 들어갈 경우 출혈, 중요한 장기의 손상 또는 질식으로 인해 사망할 수 있습니다. 총알 외에도 비비탄 총의 BB탄, 에어소프트 총의 에어소프트 펠릿, 페인트볼 마커의 페인트볼, 새총의 작은 자갈과 같은 발사체를 무기 모조품으로 발사할 수 있습니다. 총알은 총기 모조품에서 발사할 수 있는 유일한 종류의 발사체가 아닙니다. 이 외에도 유탄 발사기, 섬광탄, 최루 가스, RPG, 미사일 발사기, 조명탄, 감자 총(스퍼드 건이라고도 함), 고무 총알, 테이저건, 빈백 탄환, 유탄 발사기 및 RPG가 있습니다.

    도자기 파편을 배출하는 대나무 튜브였던 파이어 랜스는 1288년경에 금속 핸드 캐논이 만들어지면서 최초의 정품 총으로 바뀌었습니다. 원나라는 몽골 반란군에 대한 결정적인 승리를 거두기 위해 이 무기를 사용했습니다. 1326 년에 포병 대포가 만들어졌고 1364 년에는 유럽 핸드 캐논이 개발되었습니다. 돌은 초기 발사체의 재료였습니다. 얼마 후 돌이 돌담을 뚫지 못한다는 사실이 밝혀져 돌 대신 밀도가 높은 재료를 발사체로 사용하게 되었습니다. 핸드 캐논에 사용되는 발사체도 비슷한 방식으로 진화했습니다. 1425년, 핸드 캐논에서 발사된 금속 구슬이 갑옷을 성공적으로 뚫은 최초의 문서화된 사례가 있었습니다.

    머스킷을 장전할 때 고전적인 활강 Brown Bess 및 기타 유사한 군용 머스킷으로 인해 이 작업이 비교적 간단해졌습니다. 그러나 최초의 총구 장전 소총은 약실에 넣기 전에 공 주위에 가죽이나 천 조각을 감아서 장전되었습니다. 이렇게 하면 볼이 배럴의 홈에 닿을 수 있습니다. 배럴의 구멍이 이전 발사로 인해 오염되었을 때 적재가 더 어려웠습니다. 이로 인해 로딩이 조금 더 어려워졌습니다. 머스킷과 비교할 때 초기 소총은 총검이 일반적으로 소총에 부착되지 않았다는 사실뿐만 아니라 이러한 이유로 인해 군사 목적으로 훨씬 덜 자주 사용되었습니다.

    총알의 모양과 목적은 모두 19 세기 전반기에 상당한 변화를 겪었습니다. 1826년에, 앙리 귀스타브 델비뉴(Henri-Gustave Delvigne)라는 프랑스 군 사령관은 구형의 총알이 소총 홈에 부딪힐 때까지 아래로 떨어지는 갑작스러운 어깨를 가진 후미를 설계했습니다. 이를 통해 총알을 더 정확하게 발사할 수 있었습니다. 그러나 Delvigne의 접근 방식은 총알이 기형이 되어 부정확해졌습니다.

    1855년 순찰 중에 미국 제1 용기병 분견대는 캘리포니아와 애리조나 경계 근처에 살던 피마 인디언과 납을 금탄으로 교환했습니다. 애리조나 중부를 여행하는 동안 오브리는 아메리카 원주민들이 총알을 코팅하기 위해 금을 사용했다는 증거를 발견했습니다. "인디언들의 총기에는 금으로 만든 총알이 장전되어 있습니다. 그것들은 다양한 크기로 나오며, 각 인디언들은 그것들로 가득 찬 가방을 가지고 다닌다. 토끼를 죽일 때가 되었을 때, 우리는 한 인디언이 소총에 큰 금탄 하나와 작은 금탄 세 개를 장전하는 것을 목격했습니다.

    슬링어를 탄 슬링어는 사각형 총알을 사용한 최초의 사람들이었고, 그 사용법은 사실상 문명의 여명기로 거슬러 올라갑니다. 구리 또는 납은 건축에 사용 된 주요 재료였습니다. 사각형 총알 디자인의 가장 두드러진 사용은 특허를 받은 James Puckle과 Kyle Tunis에 의해 수행되었으며 짧은 기간 동안 사용된 Puckle 권총의 한 버전에서 수행되었습니다. 예측할 수 없고 불규칙한 비행 패턴 때문에 처음 사용된 직후 흑색 화약 기간 동안 빠르게 단계적으로 제거되었습니다.

    Delvigne은 총알 디자인을 개선하기 위해 계속 노력했으며 1830 년까지 원통형 원추형 총알을 개발하는 작업을 시작했습니다. 프랑수아 타미시에(Francois Tamisier)는 총알의 무게 중심 뒤에 공기의 저항을 배치하는 캐넬루어(cannelures)라고도 알려진 볼 홈을 추가하여 총알 디자인을 개선했습니다. 이것은 총알의 무게 중심을 앞으로 이동시킴으로써 달성되었습니다.

    Thouvenin 소총의 총열에는 특수 램로드와 함께 총알을 총신의 소총으로 누르는 데 사용되는 브리치에 강제 플러그가 장착되어 있습니다.

    정확도를 높이는 데 도움이 되었지만 청소하기가 매우 어려운 표면이었습니다.

    이러한 개선은 Minié 볼 개발의 기초가 되었습니다.

    처음으로 사용된 뾰족하거나 원뿔형 총알은 1832년 영국 육군의 존 노튼 대위가 발명한 총알이었습니다. 총알이 발사 될 때 연꽃 속으로 구성된 속이 빈 바닥은 발사 과정의 압력으로 팽창하여 배럴의 소총과 상호 작용합니다.

    소프트 리드 Minié 볼은 1847 년 프랑스 육군 장교가 보유한 계급 인 Claude-Étienne Minié에 의해 처음 소개되었습니다.

    이는 델빈이 해왔던 일에서 또 다른 진전을 이룬 것입니다.

    Minié가 디자인 한 바와 같이, 총알은 원뿔 모양이었고 뒤쪽에 속이 빈 방이 있었는데, 나무 마개가 아니라 철로 만든 작은 뚜껑이 그 위에 놓여 있었습니다.

    발사 할 때, 철제 캡은 총알의 뒤쪽에있는 중공 챔버로 그 길을 비집고 들어갈 수 있었고, 이로 인해 총알의 측면이 확장되어 소총을 더 잘 잡고 접촉 할 수 있습니다.

    1851년 영국은 702인치 패턴 1851 미니에 소총에 미니에 볼을 채택했습니다.

    1855년, 웨스트버지니아 주 하퍼스 페리에 있는 미국 무기고에서 일하던 기계공 중 한 명인 제임스 버튼은 총알 바닥에 있는 금속 컵을 제거하여 미니에 볼을 더욱 개선했습니다.

    네슬러 볼(Nessler ball)로 알려진 또 다른 유사한 발사체는 활강 머스킷을 위해 특별히 설계되었습니다.

    조셉 휘트워스 경은 1854년과 1857년 사이에 소총에 대한 일련의 긴 실험을 수행했습니다. 이러한 테스트를 통해 그는 무엇보다도 더 작은 구멍, 특히 더 긴 길이의 총알을 가진 소총의 이점을 입증했습니다. 기계적으로 Whitworth 총알은 소총의 홈에 정확하게 맞도록 설계되었습니다. 1857년과 1866년 사이, 휘트워스 소총은 점차적으로 메트포드의 모델로 대체되기 전까지 경기 목적과 표적 연습에 상당히 사용되었습니다. 그럼에도 불구하고 휘트워스 소총은 정부로부터 사용 승인을 받지 못했다.

    W.B. 체이스는 1861년 에이브러햄 링컨을 만나러 가서 링컨 대통령에게 머스킷 총알을 위한 새롭고 더 나은 디자인을 선물했습니다. 링컨은 체이스 볼과 라운드 볼이 번갈아 가며 포토맥 강을 가로질러 쏘는 동안 같은 높이에서 쏘았을 때 체이스 디자인이 3분의 1 이상 더 멀리 이동하는 것을 보았습니다. 발포는 같은 고도에서 이루어졌다. 링컨이 이를 옹호하기는 했지만, 실제 실험은 전혀 이루어지지 않았다.

    소총 총알의 진화에서 다음으로 중요한 사건은 1882 년 툰 (Thun)의 스위스 육군 연구소 소장 인 에두아르드 루빈 (Eduard Rubin) 중령이 구리 재킷 총알을 생산했을 때 일어났습니다. 이런 종류의 총알은 길쭉하고 구리 재킷에 싸인 납 코어가 있습니다. 또한 7.5mm 또는 8mm 크기의 작은 구멍이 있었고 Lebel Model 8 소총의 무연 화약 탄약에 사용 된 1886mm Lebel 총알의 선구자였습니다.

    납탄을 고속으로 발사하면 그 뒤에 있는 뜨거운 가스와 구멍과의 마찰로 인해 납 표면이 녹을 수 있습니다. 구리는 다른 금속보다 녹는점이 높고 비열 용량과 경도가 더 크기 때문에 구리 재킷이 있는 총알이 더 높은 총구 속도를 달성할 수 있습니다.

    뾰족한 스피처 총알은 공기 역학에 대한 유럽 기술 발전의 산물이었습니다. 20세기로 접어들면서 세계 군대의 대다수는 이미 스피처 탄환을 사용하는 방향으로 전환하기 시작했습니다. 이 총알은 더 정확하게 더 먼 거리를 이동할 수 있었고 더 많은 양의 에너지를 운반했습니다. 기관총과 스피처 탄환의 조합 사용은 전장의 대학살 수준을 크게 높였습니다.

    스피처 총알에 대한 개선되고 공기 역학적 인 기초 인 보트 테일은 총알 형태에서 가장 최근의 개발이었습니다. 발사체는 빠르게 움직이는 공기가 총알 지점을 통과할 때 형성되는 진공의 결과로 더 느리게 움직입니다. 이러한 형태 항력은 보트 테일의 유선형 모양으로 인해 공기가 테이퍼 링 끝의 표면 아래로 흐를 수 있기 때문에 크게 감소 될 수 있습니다. 결과적으로 생산되는 공기 역학적 이점은 이제 소총 기술의 이상적인 형태로 간주됩니다. 1901년, 최초의 스피처와 보트 테일 총알이 프랑스 Lebel Model 1886 소총의 표준 군용 탄약으로 출시되었습니다. 이 총알은 설계자 인 Desaleux라는 중령의 이름을 따서 Balle D라는 별명이 주어졌습니다.

    총알 자체의 끝에 플라스틱 팁이 포함 된 중공 소총 총알을 탄도 팁 총알이라고합니다. 이런 종류의 총알은 소총에 사용됩니다. 이것은 총알을 간소화하여 외부 탄도를 개선하여 공기를 더 쉽게 절단할 수 있도록 합니다. 또한 이것은 총알이 접촉 시 JHP인 것처럼 행동할 수 있도록 하여 터미널 탄도를 향상시킵니다.

    또한 FMJ 카트리지가 아닌 탄환을 공급하는 데 어려움이 있는 총기에서 더 원활하게 공급됩니다. 이것은 디자인의 부작용입니다.

    총알 설계자는 두 가지 근본적인 문제에 대한 해결책을 찾아야 합니다. 배럴에서 발생하는 첫 번째 단계는 대포의 구멍으로 씰을 만드는 것입니다. 단단한 밀봉이 형성되지 않은 경우 추진제 장약의 가스가 총알을 지나쳐 효율성이 떨어지고 정확도가 떨어질 수 있습니다. 총알은 또한 대포의 총신을 손상시키거나 과도하게 오염시키지 않고 소총에 닿을 수 있어야 하며, 정확도를 더욱 저하시킬 수 있는 왜곡 없이 그렇게 할 수 있어야 합니다. 총알의 표면은 과도한 마찰을 발생시키지 않고 이 밀봉을 만들 수 있어야 합니다. 내부 탄도는 총알과 보어 사이에서 발생하는 상호 작용에 대한 연구입니다. 표면 결함은 발사 정확도에 영향을 미칠 수 있기 때문에 총알을 높은 수준으로 제조하는 것이 중요합니다.

    총알이 총신을 떠난 후 어떻게 행동하는지 연구하는 응용 물리학의 한 분야는 외부 탄도학으로 알려져 있습니다.

    총알의 형태와 총신의 소총에 의해 주어지는 회전은 총알이 공중을 통과할 때 총알의 공기 역학에

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