잠금브릿지

Locked breech
발터 P38의 짧은 리코일 잠금

자물쇠로 잠근 브리치는 경쾌한 화기의 동작의 디자인이다. 이것은 스스로 탄 화기가 어떻게 작동하는지 이해하는 데 중요하다. 가장 간단한 말로, 자물쇠가 채워진 옷고름은 발사되었을 때 스스로 탄 옷고름의 입구를 늦출 수 있는 한 가지 방법이다. 그 운동의 힘의 근원은 반동이다.

블로백 작용
시그 사우어 쇼트 리코일 시스템

화기에서 발사체를 발사하는 원리는 탄환 케이싱의 추진체가 점화되면 추진체가 매우 짧은 시간 동안 빠르게 연소한다는 것이다. 이를 통해 팽창하는 고압 가스 포켓이 생성돼 발사체(불렛)를 실 밖으로 밀어내고 화기의 통 아래로 내려간다. 고압 가스가 무기의 특정 부분 안에 갇혀 있지 않으면 화기에 손상을 입히거나 총격을 가한 사람에게 부상을 입힐 수 있다. '잠근' 통은 고압 가스를 통에 묶어서 무기나 사격수에게 피해를 주지 않고 가스가 팽창하고 식을 수 있게 한다. 압력강하로 인해 발사체의 움직임에 의한 반동관성 생성으로 인해 스스로 재기하는 화기에 브릭블록이 열릴 수 있다.

다른 유형 대비

블로백
이 작용은 압력이 안전한 수준으로 떨어질 때까지 미끄럼틀의 관성에 의존한다. 이것은 잠긴 바지가 아니며 카트리지 케이스가 바지에 대고 밀어서 챔버에 압력이 있을 때 움직인다. 슬라이드/브라이크 블록의 관성으로 인해 케이스가 즉시 이동하지만 위험한 압력이 빠져나갈 정도로 빠르게 이동하지는 않는다.[1]
지연된 블로백(스스로도 알려져 있음)
이 작용은 반동이 충분히 가벼워서 완전히 잠긴 바지가 필요하지 않은 경우에 발견된다. 단순한 블로백처럼, 브리치를 여는 것이 케이스 운동이다. 이것은 단순한 블로백의 보다 강력한 버전이다. 경우에 따라 스프링 장착 레버를 사용하여 슬라이드/브릭의 저항 관성을 증가시켜 케이스를 안전하게 보관할 수 있다.[1]
잠금브릿지
이 작용은 간단하거나 지연된 블로백으로 인해 너무 빠르게 발생하여 무기 손상 또는 인체 상해를 초래할 수 있을 정도로 챔버 내의 압력이 높을 때 사용된다. 그 바리케이드는 통에 "잠금"되어 있다. 발화 지점에서 관성이 배럴을 밀어내고 일정한 거리를 두고 미끄럼/브라이크 블록을 함께 뒤로 밀어낸다. 이 유형의 동작은 슬라이드/브릭과 배럴이 함께 잠기는 관성을 활용하여 관성이 너무 빨리 움직이지 않도록 한다. 일정 시간 동안 이동하면 압력이 떨어졌을 때 잠금 메커니즘이 해제된다.[1]

주요 차이점은 블로백 시스템이 안전한 작동을 위해 구성 요소의 관성에 의존하는 잠금식 브릿치 동작에 매우 강한 잠금장치가 있다는 것이다. 화기 설계자가 사용하는 행동 유형은 화기에 내재된 설계 목표에 의해 결정된다. 기술된 세 가지 조치는 점점 더 제조 비용이 많이 든다.

리코일

리코일은 뉴턴의 번째 운동 법칙에 의해 설명되는데, 이 법칙은 모든 행동에 대해 동등하고 반대되는 반응이 있다고 말한다.[2] 이 힘은 권총이나 소총을 발사할 때 손이나 어깨에 느껴진다. 총알이 날아오는 경로에서 빠르게 날카롭게 밀어내는 형태를 취하며 사격수의 손이나 어깨에 직접 닿는다.

메커니즘

I: Petter-Browning; II: CZ 75; III: HK USP; IV: Glock(Sig Sauer System)
베레타 950 틸팅 배럴
베레타 PX 4 로터리 록킹 배럴

권총과 소총의 자물쇠가 채워져 있는 허리띠는 매우 다양하다. 이 사진은 4개의 권총 통을 보여주는 것으로, 가장 유명한 총기 4개의 권총 자물쇠가 채워진 고리 모양의 권총 시스템의 진화를 보여준다. 이것은 존 브라우닝의 마지막 디자인인 브라우닝 하이파워(사진 속 나)에서 나온 것이다. 두 번째 배럴은 CZ 모델 75 권총에서 동일한 유형의 액션이다. 세 번째 배럴 타입은 HK USP 권총에서 나온 것이다. 네 번째 배럴은 글록(시그 사우어 시스템을 사용한다)에서 나온 것이다.

CZ 모델 52 롤러 잠금 시스템

오른쪽 사진은 다른 종류의 잠금장치다. 이것은 그들의 PX 포 스톰 핸드건에서 발견된 베레타 로터리 잠금장치 입니다. 왼쪽의 다음 사진은 롤러 잠금 시스템을 보여주는 CZ 52 모델이다. 일부 소식통들은 이것을 지연된 블로백 동작으로 묘사하지만, 실제로는 고정된 바람개비라고 말한다.

사용 예

19세기 말, 총기 제조사들은 포병, 소총, 엽총, 권총 등, 이 기계적인 힘을 이용하여 "자하중" 무기를 만드는 방법을 배웠다. .22구경 림파이어, (예: 총) 발터 P22.22 림파이어 핸드건과 같은 저출력 교정기는 단순히 새 카트리지를 재장전하기 위해 열려 있는 액션을 날려버린 .22 림파이어 카트리지에 의해 생성된 에너지를 이용하여 자가 적재할 수 있었다. (이것을 단순 블로백이라고 한다.)

카트리지의 크기와 동력이 증가함에 따라 챔버의 반동량이 증가하였다. 9×19mm 파라벨럼 권총 카트리지와 같이 크고 높은 압력 카트리지에 의해 생성되는 에너지는 총의 동작의 격렬한 움직임을 초래한다.

단순 블로백(및 블로백 지연)의 경우, 화기가 더 높은 관성과 더 높은 챔버 압력을 제어할 수 있는 데 필요한 변경으로 인해 총기 설계가 변경되었다. 일부 설계자는 화기의 움직이는 부분을 더 무겁고 반동 스프링의 강도를 훨씬 더 크게 하여 이 문제를 처리했다. 베레타 SB950 (.25 ACP)과 같은 화기는 라운드를 격납하기 위해 엄청난 힘을 소모한다. 베레타는 미끄럼틀을 뒤쪽으로 당기지 않고도 적재할 수 있는 틸팅 배럴로 이 문제를 해결했다.

총기제조업체들은 바리를 "잠그는" 방식으로 너무 빨리 개방을 막는 방법을 개발했다. 이 기법을 사용하여, Colt.45 ACP 정부 모델 권총과 같은 화기가 만들어졌는데, 이 총은 그루브 통과 그루브드 미끄럼틀이 열리지 않도록 캠을 같이 만들었다. 캠밍 메커니즘은 새 카트리지를 적재한 사용후 케이스를 배출하는 과정에서 안전히 브리지를 잠금 해제할 수 있을 정도로 챔버 내의 압력이 충분히 낮을 때까지 브리치를 닫았다.[3] (이것을 잠근 갈고리라고 한다.)

짧은 반동 대 긴 반동

권총과 같이 물리적으로 작은 총기는 짧은 반동으로 불리는 반동 시스템을 사용한다.[1][4] 이것은 작은 교정기에 적합하다. 브라우닝 M2HB .50 칼리버 기관총과 같은 대형 화기에서는 긴 반동이라는 유사한 시스템이 사용된다. 차이점은 슛이 발사된 후 미끄럼틀이 얼마나 멀리 움직이는가이다.[1]

잠긴 리코일 시스템은 안전한 작동이 가능하도록 타이밍에 의존한다. (하위 기관총과 같은) 매우 무거운 볼트 메커니즘을 사용하여 이동 속도를 늦추고 화재 속도를 줄일 수 있다.[5] 이것은 더 높은 속도와 더 높은 에너지 카트리지에서는 적절하지 않다. 소총과 대부분의 권총은 반동을 안전하게 통제하기 위해 자물쇠로 잠근 바람 디자인을 사용한다.

구성부품의 질량, 스프링의 강도,[6] 배럴과 미끄럼이 후퇴할 수 있는 거리 등을 세심하게 계산하고 시험하여 안전성을 확보한다.

참조

  1. ^ a b c d e Becke Martin Davis (May 23, 2014). "How "Automatic" Pistols Really Work by Adam Firestone". Romance University. Retrieved July 5, 2016.
  2. ^ "Newton's Three Laws of Motion". utk.edu. Retrieved 4 July 2016.
  3. ^ "Principles of Firearms -- Operating Systems -- Short Recoil". rkba.org. Retrieved 4 July 2016.
  4. ^ The Editor (7 September 2010). "Firearms History, Technology & Development: Actions: Recoil Action: Short Recoil Operation". firearmshistory.blogspot.com. Retrieved 4 July 2016. {{cite web}}: author= 일반 이름 포함(도움말)
  5. ^ "MP38 (Maschinenpistole 38) - Development and Operational History, Performance Specifications and Picture Gallery". militaryfactory.com. Retrieved 4 July 2016.
  6. ^ "How Recoil Spring Rate Affects Timing - Shooting Times". shootingtimes.com. 7 January 2015. Retrieved 4 July 2016.