총신

Gun barrel
1586년의 차르 대포(Char Cannon)는 거대한 구멍과 통의 외관이 저장통 더미처럼 보입니다.

총신은 소형 총기, 포탄, 공기총같은 총형 무기의 중요한 부분이다.이것은 보통 단단한 고강도 금속으로 만들어진 직선 발사관이며, 이 튜브를 통해 고압 가스의 함유된 빠른 팽창을 통해 발사체를 프론트 엔드(머즐)에서 고속으로 밀어냅니다.통의 속이 빈 내부를 보어라고 하며, 보어의 직경보통 인치 또는 밀리미터 단위로 측정되는 구경이라고 합니다.

최초의 화기는 초기 대포의 폭발력을 견딜 수 있는 관을 주조할 만큼 야금술이 발달하지 않은 시기에 만들어졌고, 그래서 파이프(종종 금속 조각으로 만들어짐)는 구조적인 보강을 위해 주기적으로 브레이스되어야 했고, 저장 배럴 베이를 약간 연상시키는 외관을 만들어냈다.ng가 겹쳐져 있기 때문에 영어 [1]이름이 됩니다.

역사

제1차 세계대전리엔필드 소총의 총신을 뚫는 여성 노동자

총통은 보통 금속이다.그러나 화약의 발명가인 초기 중국인들은 화약창[2]같은 화약 발사 무기의 첫 번째 통으로 강하고, 자연적으로 관 모양의 줄기를 가지고 있고, 얻고 가공하는 것이 더 저렴한 대나무를 사용했다.중국인들은 또한 최초로 주철 대포통을 마스터했고, 최초의 보병 화기인 핸드 캐논을 만드는데 기술을 사용했다.초기 유럽의 총은 보통 원형 연철 고리에 여러 개의 강화 밴드를 [3]감싼 후 중공의 실린더에 용접된 연철로 만들어졌습니다.청동과 놋쇠는 주조하기 쉽고 해군 [4]함정에 사용될 때 화약이나 소금물의 연소에 의한 부식 효과에 대한 저항성 때문에 건장인들이 선호했다.

초기 화기는 총구장전하고 화약을 총신 앞부분에서 장전하는 방식이었고, 장전 과정이 번거로웠기 때문에 낮은 비율의 사격만 할 수 있었다.후발명의 역하중 설계는 높은 화재율을 제공했지만, 초기 역하중은 배럴의 백엔드(브릿치)에서 누출되는 탈출 가스를 밀봉할 수 있는 효과적인 방법이 없어서 사용 가능[5]총구 속도가 감소했습니다.19세기 동안 추진제 [6]가스가 빠져나가지 못하도록 역류기를 봉인하는 효과적인 역류 블록이 발명되었다.

초기의 대포통들은 그 구경에 비해 매우 두꺼웠다.이는 당시 금속에 갇힌 기포와 같은 제조 결함이 흔했고, 많은 총기 폭발의 주요 요인으로 작용했기 때문이다. 이러한 결함으로 인해 총신이 발사 압력을 견디지 못하고 [7]폭발적으로 부서졌다.

건설

1944년에 사용되었던 240mm 곡사포의 총신

총신은 추진체에 의해 생성되는 팽창 가스를 수용할 수 있어야 하며, 추진체가 밀어낼 때 발사체에 의해 최적의 총구 속도가 확보되어야 한다.총신 소재가 보어 내부의 압력에 대처하지 못하면 총신 자체가 파괴되고 폭발할 수 있어 총신이 파괴될 뿐만 아니라 주변 사람들에게도 생명에 위협이 될 수 있다.현대의 소형 암 배럴은 탄소강 또는 스테인리스강 재료로 만들어지며, 관련된 압력을 견딜 수 있도록 테스트됩니다.포탄은 다양한 기술로 만들어지며 안정감 있게 충분한 [8][9]힘을 제공한다.

플루팅

이 패인 배럴이 달린 독일군 G22

플로팅은 무게를 줄이기 위해 통상 둥근 홈을 만드는 원통형 표면에서 재료를 제거하는 것입니다.이것은 리볼버의 실린더나 볼트 작동식 라이플의 볼트에도 적용될 수 있지만, 소총의 외부 표면에 가장 자주 행해진다.소총통이나 리볼버 실린더의 대부분의 펄링은 직선이지만 나선형 펄링은 소총 볼트와 때때로 소총 총신에서도 볼 수 있습니다.

플룻팅의 주된 목적은 무게를 줄이고 휴대성을 향상시키는 것이지만, 적절하게 수행되면 구조 강도와 강성을 유지하고 전체적인 비강도를 높일 수 있습니다.또한 플룻팅은 표면체적 비율을 증가시키고 소성 후 배럴의 냉각 효율을 높입니다. 단, 재료 질량이 감소하면 소성 시 배럴이 쉽게 가열됩니다.

복합 배럴

컴포지트 배럴은 얇아지도록 깎은 화기 배럴로, 외부 슬리브가 미끄러져 퓨즈를 통해 강성, 중량 및 냉각 기능을 향상시킵니다.복합 배럴의 가장 일반적인 형태는 탄소 섬유 슬리브가 있는 배럴이지만, Teludyne Tech Straitjacket과 같은 독점적인 예가 있습니다.스포츠나 경기 촬영 이외에서는 거의 사용되지 않습니다.

마운트

배럴은 동작 나사산 또는 이와 유사한 방법을 사용하여 리시버에 고정될 수 있습니다.

구성 요소들

챔버

스프링필드 M1903에 모따기 카트리지.
일반적인 소총실의 다양한 섹션의 그림입니다.뒷부분은 왼쪽, 앞부분은 오른쪽입니다.신체(보라색), 어깨(분홍색), 목(녹색).

챔버는 후방 장전 총신의 후단에 있는 캐비티로, 카트리지가 발사 가능한 위치에 삽입됩니다.대부분의 총기(리플, 산탄총, 기관총, 권총)에서, 격실은 종종 총신의 일부이며, 총신 안에 하나의 격실이 있는 총신 블랭크의 뒷부분을 단순히 개조함으로써 만들어진다.리볼버에서 챔버는 총의 실린더 구성 요소이며 총신과 완전히 분리되어 있으며, 단일 실린더는 발사될 것으로 예상하여 총신과 정렬되도록 회전하는 여러 개의 챔버를 가지고 있습니다.

구조적으로 챔버는 바디, 숄더 넥으로 구성되어 있으며, 그 윤곽은 카트리지의 케이스 모양과 거의 일치합니다.챔버의 리어 개구부는 전체 배럴의 역치이며, 이 역치는 볼트에 의해 뒤쪽에서 단단히 씰링되므로 전방 방향이 점화 시 저항이 가장 적은 경로입니다.카트리지의 프라이머점화 핀에 부딪히면 추진제가 점화되고 분무되어 카트리지 케이스 내에서 고압 가스가 팽창합니다.그러나 챔버(볼트에 의해 뒤에서 닫힘)는 카트리지 케이스(또는 샷건용 셸)의 이동을 억제하여 탄환(또는 샷건의 경우 샷건/슬래그)이 케이스에서 깨끗하게 분리되고 배럴을 따라 전방으로 추진되어 날아다니는 발사체로 앞부분(대부분)에서 빠져나갑니다.

총의 챔버링이란 단일 장전처럼 수동으로 또는 펌프 동작, 레버 동작, 볼트 동작 또는 자가 장전 동작과 같이 무기 자체의 동작을 통해 총의 챔버에 카트리지를 장전하는 과정입니다.공기총의 경우, 펠릿(또는 슬러그) 자체는 유지할 케이싱이 없으며 기계적으로 가압된 가스가 펠릿 뒤로 방출되어 앞으로 추진되기 전에 완전히 챔버에 삽입됩니다(종 "좌우" 또는 "장전"이라고 함). 즉, 공기총의 챔버가 기능적으로 작동함을 의미합니다.총신의 프리보어 부분에 해당합니다.

총기 설계, 제조 및 개조에서 챔버링이라는 단어는 다른 의미를 가지며, 특정 구경이나 탄약 모형을 발사하기 위해 무기실을 특별히 설치하는 것을 말한다.

보어

종래의 강선
A = 육지 직경, B = 홈 직경
배럴 인후 부위 클로즈업.방은 왼쪽에 있고, 총구는 오른쪽에 있습니다.프리보어(cyan)와 리드(dark 잿빛)가 강선 보어(pale grey)로 전환되고 프리보어 직경 대 강선 홈 및 랜드 직경 비교.

보어는 배럴의 중공 내강으로 배럴 길이의 대부분을 차지합니다.발사 전에 발사체(발사체, 탄환 또는 탄창)가 놓여 있고 발사 과정에서 속도와 운동에너지얻는 총신 부분이다.보어 아래로 이동하는 동안 발사체가 움직이는 상태를 내부 탄도학이라고 합니다.

대부분의 현대식 화기와 공기총은 구멍 벽에 가공된 리플링이라고 불리는 나선형 홈을 가지고 있다.발사 시, 강선 보어는 세로 축을 중심으로 발사체에 회전을 가하며, 이는 총신에서 발사체의 비행 자세궤적자이로스코프적으로 안정화시킨다(즉, 외부 탄도).구멍에 리플링이 없는 총은 스무스보어 총이라고 불린다.

화기 카트리지를 모따면 탄피가 탄창을 차지하지만 탄환이 탄창을 넘어 탄창의 후단까지 튀어나옵니다.강선 보어에서도 이 짧은 뒷부분은 강선이 없으며, 사격 중에 강선과 마주치기 전에 탄환이 초기 "런업" 수 있도록 합니다.이 주름 없는 부분의 가장 뒷부분은 프리보어라고 불리며 보통 원통형이다.리드라고 불리는 프리보어의 바로 앞에 있는 무구공 부분은 약간 가늘어지기 시작하고 리핑리스 보어가 완전한 리핑 보어로 전환되는 영역을 향해 총알을 유도합니다.그들은 함께 목 부위를 형성하고, 그곳에서 리플링은 사격 중에 움직이는 총알에 충격적으로 "물린다".목은 가장 큰 열역학적 스트레스를 받기 때문에 가장 빨리 마모됩니다.목의 침식은 종종 총의 수명을 결정하는 주요 요인이다.

머그

레오파드 2A4120mm 스무스보어 탱크포 내부(머리에서 본 것)
새장형 섬광 억제기를 장착한 SIG 550 소총의 총구
다양한 종류의 숏건초크
A2 스타일의 섬광 억제기에 의해 조절되는 총구 블라스트

총구는 발사체가 [10]빠져나가는 통의 앞쪽 끝이다.총구의 정확한 가공은 총신과 발사체 사이의 마지막 접점이기 때문에 정확성에 매우 중요합니다.총구와 발사체 사이에 일정하지 않은 간격이 존재할 경우 탈출하는 추진제 가스가 불균일하게 퍼지고 발사체가 의도한 경로에서 비껴갈 수 있다(과도 탄도학 참조).또한 다른 부속 장치를 부착할 수 있도록 마개를 외부에 나사산할 수도 있습니다.

강선 배럴의 경우, 총구의 윤곽은 이물질 침입에 의한 손상으로부터 강선 홈의 앞부분은 일반적으로 오목한 크라운 뒤에서 보호되며, 이는 추진제 가스의 균일한 팽창을 조절하는 역할을 한다.크라운 자체는 주변 환경과의 충돌로 인한 우발적인 손상을 방지하기 위해 주둥이의 바깥쪽 가장자리에서 움푹 들어간 경우가 많다.

여러 개의 서브 발사체를 발사하는 부드러운 보어 배럴(예: 샷건)에서 총구 끝의 보어는 더 나은 범위와 정확성을 위해 산란 패턴을 형성하기 위해 초크라고 불리는 테이퍼 형태의 협착을 가질 수 있습니다.초크는 특정 용도를 위한 교환 가능한 나사 삽입 초크 또는 배럴에 통합된 고정 영구 초크로 구현됩니다.

발사하는 동안, 총구 섬광으로 알려진 밝은 섬광이 총구에서 종종 목격됩니다.이 섬광은 팽창 중에 에너지를 방출하는 과열 추진제 가스(기본 섬광)와 배럴을 탈출할 때 외부 공기의 외부 공급과 강하게 반응하는 불완전 연소 추진제 잔류물(보조 섬광)에 의해 생성됩니다.플래시의 크기는 카트리지에 적재된 배럴 길이(통 길이가 짧을수록 연소되지 않은 분말이 많아짐), 유형(빠른 연소와 느린 연소가 비교됨), 추진제 양(총량이 클수록 연소되지 않은 잔류물이 많아짐) 등의 요인에 따라 달라집니다.섬광 억제기 또는 총구 덮개를 무기 총구에 부착하여 [10]섬광을 줄이거나 숨길 수 있습니다.

발사 중 총구에서 추진제 가스가 빠르게 팽창하는 것도 총구 폭발로 알려진 강력한 충격파를 발생시킨다.총구 보고서라고도 알려진 이번 폭발의 청각적 요소는 140데시벨을 훌쩍 넘고 총을 쏘는 사람과 구경꾼에게 영구적인 청력 상실을 야기할 수 있는 "쾅"하는 큰 총소리이다.폭발의 비가청 구성 요소는 근처의 취약한 물체에 손상을 줄 수 있는 초저주파 과압파입니다.총구 브레이크 총구 부스터와 같은 부속 장치를 사용하여 총구 폭발을 리다이렉트하거나 총구의 가스 작동을 보조할 수 있으며, 억제기(및 심지어 총구 쉬라우드)를 사용하여 인근 직원이 느끼는 폭발 소음 강도를 줄일 수 있다.

배럴 컴포넌트
Chamber
챔버
Bore
보어
Muzzle
머그

「 」를 참조해 주세요.

이중통 산탄총의 총신을 생산하기 위한 콜드 해머 단조 공정의 생산 단계

레퍼런스

  1. ^ 전쟁의 역사 - 키건, 존, 빈티지 1993.
  2. ^ Judith Herbst (2005). The History of Weapons. Lerner Publications. p. 8. ISBN 978-0-8225-3805-9.
  3. ^ Lavery, Brian (1987). "The Shape of Guns". The Arming and Fitting of English Ships of War, 1600-1815. Naval Institute Press. pp. 88–90. ISBN 978-0-87021-009-9.
  4. ^ Goddard, Jolyon (2010). Concise History of Science & Invention: An Illustrated Time Line. National Geographic. p. 92. ISBN 978-1-4262-0544-6.
  5. ^ James, Rodney (15 December 2010). The ABCs Of Reloading: The Definitive Guide for Novice to Expert. Iola, Wisconsin: Krause Publications. p. 21. ISBN 978-1-4402-1787-6.
  6. ^ Moller, George D. (15 November 2011). American Military Shoulder Arms, Volume III: Flintlock Alterations and Muzzleloading Percussion Shoulder Arms, 1840-1865. UNM Press. pp. 98–99. ISBN 978-0-8263-5002-2.
  7. ^ Kinard, Jeff (2007). Artillery: An Illustrated History of Its Impact. ABC-CLIO. p. 77. ISBN 978-1-85109-556-8.
  8. ^ Weir, William (2005). 50 Weapons That Changed Warfare. Career Press. p. 131. ISBN 978-1-56414-756-1.
  9. ^ Payne, Craig M. (2006). Principles of Naval Weapon Systems. Naval Institute Press. p. 263. ISBN 978-1-59114-658-2.
  10. ^ a b Quertermous & Quertermous, 페이지 429 f.

참고 문헌

  • Quertermous, Russell C.; Quertermous, Steven C. (1981). Modern Guns (Revised 3rd ed.). Paducah, Kentucky: Collector Books. ISBN 0-89145-146-3.