분말척도

Powder measure

분말 측정은 소형 무기 탄약으로 사용되는 카트리지핸드로드 충전으로 무연 분말을 일정량 분사하는 장치다.

전형적인 체적 분말 측정법

추진제 진화

화약을 사용하는 화기는 작은 스쿱이나 충전 컵을 사용하여 각 샷에 맞는 정확한 양을 결정할 수 있다.벌크 추진체라고 불리는 초기 무연 추진체는 화약과 비슷한 부피와 반응률을 갖도록 설계되었지만 대부분의 현대 무연 분말은 더 적은 전하로부터 더 많은 에너지를 제공함으로써 효율을 향상시켰다.[1]이렇게 효율성이 향상되어 탄약용량을 늘리기 위해 카트리지가 작아질 수 있다.현대의 무연 추진체는 모양, 밀도, 반응률, 그리고 무게와의 관계에서 매우 다양한 형태로 나온다.다른 무연 추진체의 유사한 부피는 같은 카트리지에서 위험할 정도로 다른 압력을 발생시킬 수 있다.[2]

디스펜서 설계

1880년대에 조절 가능한 분말 대책이 이용 가능해졌다.가장 이른 것 중 하나는 코네티컷의 이상적인 제조 회사를 위해 존 M. 바로우가 디자인했다.이러한 분말 측정은 일반적으로 회전 실린더의 조절 가능한 캐비티 위에 있는 분말의 호퍼에서 나오는 중력 공급을 사용한다.레버는 실린더를 회전시켜 공동이 호퍼에서 캐비티로 분말이 배출될 수 있는 위쪽 위치와 빈 카트리지 케이스로 분말이 배출될 수 있는 아래쪽 위치 사이에서 이동하도록 한다.[3]

디스펜서 작동

현대적인 무연 추진제 전하가 부피가 아닌 중량으로 명시되기 때문에, 전하 캐비티의 정확한 조정은 그 조정으로 인해 분사되는 전하를 저울질하여 결정한다.동일한 체적 조정에서 분사되는 순차적 전하에서는 일부 체중 변화가 감지될 수 있다.[4]

미세한 추진체를 브리징하거나 압축하면 이러한 체적 디스펜서가 서로 다른 전하를 발생시킬 수 있다.급유 호퍼에서 유사한 수준의 추진제를 유지하고, 충전물을 분사하는 동안 균일하지 않은 진동을 방지하여 균일성을 강화한다.[5]분말 조치는 각도가 돌출된 개량형 군사 소총 추진체보다 볼 추진체에 더 균일한 전하를 공급할 수 있다.[6]

참고 문헌 목록

  • Hatcher, Julian S.; Barr, Al; Neumann (1951). Handloading. Vol. 1. Washington, D.C.: National Rifle Association.
  • Jones, Allan (1995). Reloading Manual (12th ed.). Lewiston, Idaho: Speer.
  • Matunas, E.A. (1978). Ball Powder Loading Data. New Haven, Connecticut: Olin Corporation.
  • Root, Gail (1993). Nosler Reloading Manual. Vol. 3. Bend, Oregon: Nosler.
  • Sharpe, Philip B. (1953). Complete Guide to Handloading (3rd ed.). New York: Funk & Wagnalls.

메모들

  1. ^ 해처(1951) 페이지 34
  2. ^ 루트(1993) 페이지 29
  3. ^ 샤프(1953) 페이지 197&198
  4. ^ 존스(1995) 페이지 77
  5. ^ 샤프(1953) 페이지.204-207
  6. ^ 마투나스(1978) 페이지 3