탄도 젤라틴

Ballistic gelatin
.243 발사체의 단자 단편화를 보여주는 합성 탄도 젤라틴 사진.

탄도 젤라틴은 동물의 근육 조직에서 총상 효과를 시뮬레이션하기 위해 고안된 시험 매체다. 상처 탄도학 분야에서 마틴 패클러 등이 개발하고 개선했다. 그것은 인간의 근육 조직과 공상적으로 유사한 포신 근육과 일치하도록 교정된다.[1][2][3]

탄도 젤라틴은 전통적으로 물에 있는 젤라틴 분말의 용액이다. 탄도 젤라틴은 사람과 동물의 근육조직밀도와 점도를 정밀하게 시뮬레이션하고, 화기 탄약의 단자 성능을 시험하는 표준화된 매체로 사용된다. 탄도 젤라틴은 근육의 인장 강도나 피부와 뼈와 같은 신체의 구조를 모델링하지 않지만, 조직의 근사치로서 상당히 잘 작용하고 대부분의 탄도 검사에서 유사한 성능을 제공하지만, 초저속 발사체에 대한 모델로서의 유용성은 제한적일 수 있다. 탄도 젤라틴은 젤라틴의 성질을 세심하게 조절할 수 있어 실제 근육조직보다는 사용되며, 말단 탄도탄의 비교가 일관되고 신뢰할 수 있다.

역사

FBI는 1986년 마이애미 총격사건에 대한 대응으로 1988년 12월 자체 테스트 프로토콜을 도입했고, 이는 미국 사법기관들 사이에서 빠르게 인기를 끌었다.

준비

젤라틴 공식

가장 많이 사용되는 공식은 FBI식 10% 탄도 젤라틴으로,[according to whom?] 250개 타입의 A 젤라틴 1부를 따뜻한 물 9부(질량 기준)에 녹여 가루 젤라틴을 붓다가 물을 섞어 만든다. 4 °C(39 °F)까지 냉각한다.[citation needed] 기존 NATO 공식은 10°C(50°F)로 냉각된 20% 용액을 명시하고 있지만, 이 용액은 젤라틴의 두 배를 사용하기 때문에 준비하는 데 더 많은 비용이 든다.

어느 경우든 마틴 패클러의 1988년 연구 논문은 물을 40 °C(104 °F) 이상으로 가열하면 탄도 성능에 상당한 변화를 일으킬 수 있으므로 가열하지 말 것을 권고한다.[4] 그러나 이 결과는 나중의 연구에서는 재현되지 않는 것 같다.[5]

눈금 매기기

정확한 결과를 보장하기 위해, 사용 직전에, 젤라틴 블록은 총 크로노그래프를 통해 공기총에서 표준 .177 구경(4.5 mm)의 강철 BB를 발사하여 젤라틴으로, 측정된 침투 깊이를 측정하여 보정한다. 정확한 교정 방법은 조금씩 다르지만, 미국 이민귀화국(United States and Naturalization Service)의 국가 화기부(National Firewall United States and National Firefulation Unit이 사용하는 교정법이 일반적이다. 그것은 183 ± 3 m/s (600 ± 10 f/s)의 속도와 8.3에서 9.5 cm (3.25 - 3.75 인치) 사이의 BB 침투가 필요하다.[6]

탄도학 전문가 던컨 맥퍼슨은 그의 저서 "탄탄 투과"에서 BB의 투과가 어느 방향으로 몇 센티미터(최대 2 인치)만큼 떨어져 있는 탄도 젤라틴을 보상하는데 사용할 수 있는 방법을 설명한다. MacPherson의 그림 5-2, 측정된 BB 침투 깊이에 대한 속도 변화 보정은 측정된 BB 속도가 180m/s ±10m/s 이내일 때 BB 침투 깊이를 보정하는 데 사용할 수 있다. 또한 이 방법은 교정 BB의 침투 깊이를 정확하게 기록하는 것이 표준 관행이기 때문에 허용 공차 내에서 오류를 보상하고 다른 시험의 결과를 정상화하는데 사용될 수 있다.[7]

합성대안

천연 젤라틴으로 만든 탄도 젤은 일반적으로 색이 선명한 황갈색이며, 일반적으로 재사용할 수 없다. 더 비싼 합성 대체물은 처음에는 무색하고 선명하게 보이면서도 천연 젤라틴의 탄도 특성을 시뮬레이션하도록 설계된다. 일부 합성 겔은 겔의 탄도 특성에 영향을 주지 않고 용해 및 개조가 가능하기 때문에 재사용도 가능하다.[citation needed]

사용하다

탄도 젤라틴은 근육 조직의 성질을 합리적으로 잘 모방하기 때문에 이 빈 , 소프트 포인트 총알 등 서로 팽창하는 탄약의 단자 성능을 비교하기 위해 선호되는 매체(진짜 포신 사체보다)이다.[8] 이 총알들은 조직이나 젤라틴의 유압을 사용하여 지름이 팽창하여 침투가 제한되고 그 경로를 따라 조직 손상이 증가한다. 헤이그 협약은 이런 탄약의 전쟁 사용을 제한하지만, 경찰 저격수와 인질 구출팀은 물론 경찰과 민간인들이 방어무기를 착용한 채 주로 사용하고 있는데, 이 협정은 부수적인 피해를 줄이기 위해 대상의 신속한 불능화와 과잉 침탈의 위험을 최소화해야 한다.

사냥을 목적으로 하는 총알은 또한 탄도 젤라틴으로 일반적으로 시험된다. 예를 들어, 프레리 개와 같은 작은 해충을 사냥하기 위한 총알은 대상을 벗어나기 전에 효과를 발휘하기 위해 매우 빠르게 확장되어야 하며 카트리지에 더 가벼운 총알이 사용되기 때문에 더 높은 속도에서 수행되어야 한다. 초원견에게 사용되는 것과 같은 빠른 팽창의 총알은 중요한 장기에 도달하고 빠른 살인을 보장하기 위해 더 깊은 침투가 필요한 흰사슴과 같은 중간 크기의 게임 동물들에게 사용되어 비인간적인 것으로 간주될 것이다.

텔레비전에서 신화 버스터즈 팀은 때때로 신화를 깨는 데 도움을 주기 위해 탄도 젤을 사용했지만 폭발하는 임플란트 신화, 치명적인 카드 던지기, 그리고 천장 팬의 을 베는 것을 포함한 총알을 반드시 포함하지는 않았다. 그들은 가끔 골격 파열을 시뮬레이션하기 위해 겔 안에 진짜 뼈(인간이나 돼지로부터)나 합성 뼈를 넣기도 한다.

미국의 텔레비전 프로그램인 "Forged in Fire"도 탄도 젤라틴을 사용하는 것으로 알려져 있는데, 종종 전체 인간의 토르소와 머리 전체를 겔 안에 주조된 시뮬레이션된 뼈, 혈액, 장기, 창자로 완성한다. 그런 다음 다양한 블러딩된 무기들을 젤 몸통에 시험하여 그 무기들이 실제 인체에 미칠 파괴적인 영향을 시뮬레이션하고 기록한다.

참고 항목

참조

  1. ^ Fackler, Martin L Effects 작은 팔이 인체에 미치는 영향 Wayback Machine에 2012-02-18 보관. 캘리포니아의 레터맨 육군 연구소.
  2. ^ 마사드 아유브(2005년 5월/6월) 백우즈 홈 매거진. 부상 탄도, 탄도 부상, 정지 동력, 총상 Firearmstactical.com. 2012-08-14년에 검색됨
  3. ^ 탄약을 고르시오... 경찰 스타일 : "이것은 버지니아 주 콴티코에서 1988년 FBI 와이드 탄도학 워크숍을 개최하게 되었다. 참석한 사람들 중에는 미군 의료 훈련 센터 레터맨 연구소의 부상 탄도 연구 책임자인 마틴 패클러 박사도 있었다. 패클러는 돼지 근육 조직과 과학적으로 상관관계가 있는 향상된 탄도 젤라틴 모델을 개발했는데, 이는 결국 인간의 근육 조직에 필적할 만한 것이다. 그는 상처 깊이가 이전에 생각했던 것보다 훨씬 더 중요하다는 가설을 세우고, 자신의 탄도 젤라틴에 적어도 12인치나 되는 총알을 보낼 수 있는 탄약을 권했다."
  4. ^ Fackler ML, Malinowski JA. (1988). "Ordnance gelatin for ballistic studies. Detrimental effect of excess heat used in gelatin preparation". Am J Forensic Med Pathol. 9 (3): 218–9. doi:10.1097/00000433-198809000-00008. PMID 3177350. S2CID 12266221.
  5. ^ Jussila J. (2004-05-10). "Preparing ballistic gelatine—review and proposal for a standard method". Forensic Science International. 141 (2–3): 91–98. doi:10.1016/j.forsciint.2003.11.036. PMID 15062946.
  6. ^ "INS National Firearms Unit Ballistic Gelatin Test Protocol". Firearms Tactical Institute. September 1, 1998. Archived from the original on 23 January 2013.
  7. ^ MacPherson, Duncan (1994). Bullet Penetration: Modeling the Dynamics and the Incapacitation Resulting from Wound Trauma. El Segundo, CA: Ballistic Publications. ISBN 0-9643577-0-4.
  8. ^ Breeze, J.; Hunt, N.; Gibb, I.; James, G.; Hepper, A.; Clasper, J. (2013). "Experimental penetration of fragment simulating projectiles into porcine tissues compared with simulants". Journal of Forensic and Legal Medicine. 20 (4): 296–299. doi:10.1016/j.jflm.2012.12.007. ISSN 1752-928X. PMID 23622477.

추가 읽기