Газовая перезарядка

редактировать

Газовое огнестрельное оружие (длинноходный поршень, например, AK-47 ). 1) газовый порт, 2) головка поршня, 3) шток, 4) болт, 5) держатель затвора, 6) пружина

Работа на газе - это система работы, используемая для подачи энергии для работы в заблокированном состоянии казенник, самозарядное огнестрельное оружие. При работе на газе часть газа высокого давления из выпускаемого картриджа используется для питания механизма утилизации использованного гильзы и вставки нового картриджа в камера. Энергия газа собирается либо через порт в стволе, либо через ловушку на дульном срезе. Этот газ под высоким давлением ударяется о поверхность, такую ​​как головка поршня , обеспечивая движение для разблокировки действия действия, извлечения гильзы, выброса, взведения курка . или ударник, дозаправка свежего патрона и блокировка затвора.

Содержание
  • 1 История
  • 2 Газовые системы
    • 2.1 Газоуловитель
    • 2.2 Длинноходовой поршень
    • 2.3 Короткоходный поршень
    • 2.4 Прямое столкновение
  • 3 Газовые вспомогательные системы
    • 3.1 Дульный ускоритель
    • 3.2 Плавающая камера
    • 3.3 Возврат с газовой задержкой
    • 3.4 Выброс газа
  • 4 См. Также
  • 5 Ссылки
История

Первое упоминание Использование газового поршня в однозарядной винтовке с казенником относится к 1856 году американцем Эдвардом Линднером. В 1866 году англичанин Уильям Кертис подал первый патент на газовый магазинный карабин, но впоследствии не смог развить эту идею. Между 1883 и 1885 годами Хирам Максим зарегистрировал ряд патентов на работу со свободным затвором, отдачей и газом. В 1889 году австро-венгерский Адольф Одколек фон zjezd подал патент на первый успешный газовый пулемет.

Газовые системы

В большинстве современных газовых систем используются некоторые тип поршня. На поверхность поршня воздействует горючий газ из отверстия в стволе или ловушки на дульном срезе. Ранние пистолеты, такие как прототип «заслонки» Браунинга, винтовка Bang и винтовка Garand, использовали газ относительно низкого давления, исходящий из дульного среза или около него. Это, в сочетании с более крупными рабочими частями, снизило нагрузку на механизм. Чтобы упростить и облегчить огнестрельное оружие, необходимо было использовать газ из ближней камеры . Этот газ с высоким давлением обладает достаточной силой, чтобы разрушить огнестрельное оружие, если это не регулируется каким-либо образом. Большинство газового огнестрельного оружия зависит от настройки размера газового порта, массы рабочих частей и давления пружины. Для регулирования энергии используются несколько других методов. Карабин М1 имеет очень короткий поршень или «толкатель». Это движение сильно ограничено выступом для плеча. Этот механизм по своей сути ограничивает количество газа, забираемого из ствола. В винтовках M14 и M60 GPMG используется белая система расширения и отсечки, чтобы остановить (перекрыть) попадание газа в цилиндр после того, как поршень прошел небольшое расстояние.. Однако большинство систем выбрасывают избыточный газ в атмосферу через щели, отверстия или порты.

Газовая ловушка

Система газовой ловушки включает в себя «улавливание» горючего газа на выходе из дульного среза. Этот газ попадает на поверхность, которая преобразует энергию в движение, которое, в свою очередь, циклически влияет на действие огнестрельного оружия. Хирам Максим запатентовал систему намордника-чашки в 1884 году, описанную в США. Патент 319,596, хотя неизвестно, был ли когда-либо прототип этого огнестрельного оружия. Джон Браунинг использовал газ, захваченный на дульном срезе, для приведения в действие «заслонки» в самом раннем прототипе газового огнестрельного оружия, описанном в U.S. Патент 471,782. Датская винтовка Bang использовала дульный стакан, выдуваемый вперед дульным газом, чтобы управлять действием через передаточные стержни и рычаги. Другими газовыми винтовками были ранние модели M1 Garands и немецкие Gewehr 41 (модели Walther и Mauser). Эти системы длиннее, тяжелее, грязнее и сложнее, чем более позднее газовое огнестрельное оружие. Несмотря на эти недостатки, они использовали газ относительно низкого давления и не требовали отверстия в стволе. Правительства США и Германии предъявляли требования, чтобы их ружья работали без просверливания отверстия в стволе. Оба правительства сначала примут на вооружение оружие, а затем откажутся от этой концепции. Самые ранние американские винтовки M1 Garand были оснащены газовыми поршнями с длинным ходом, что сделало уцелевшие винтовки с газовой ловушкой ценными на рынке коллекционеров.

Длинноходовый поршень

Схема системы работы на газе с длинным ходом Газовый поршень с длинным ходом от АК-74.

В системе с длинным ходом поршень механически закрепляется на затворной группе и перемещается в течение всего рабочего цикла. Эта система используется в таком оружии, как ручной пулемет Брен, АК-47, Тавор, FN Minimi, M249 Squad Automatic Weapon, FN MAG, FN FNC и M1 Garand. Основным преимуществом системы с длинным ходом является то, что масса штока поршня увеличивает импульс затворной рамы, обеспечивая более точное извлечение, выброс, патронирование и блокировку. Основным недостатком этой системы является нарушение точки прицеливания из-за нескольких факторов, таких как: центр масс, изменяющийся во время цикла действия, резкие остановки в начале и конце хода затворной рамы и использование ствола как точки опоры для отвода затвора. Кроме того, из-за большей массы движущихся частей требуется больше газа для работы системы, которая, в свою очередь, требует более крупных рабочих частей.

Короткоходный поршень

Короткоходный газовый поршень Короткоходный газовый поршень и затворная группа, от газового поршня AR-15.

С короткоходным или толкатель, поршень перемещается отдельно от затворной группы. Он может непосредственно толкать детали группы затвора , как в карабине M1, или работать через шатун или узел, как в Armalite AR-18 или СКС. В любом случае энергия передается коротким, резким толчком, и движение газового поршня затем останавливается, позволяя узлу затворной рамы продолжить рабочий цикл за счет кинетической энергии. Это дает преимущество в уменьшении общей массы возвратных частей по сравнению с длинноходовым поршнем. Это, в свою очередь, позволяет лучше контролировать оружие из-за того, что меньшая масса должна останавливаться на любом конце хода затворной рамы. Эта конструкция доступна как на гражданском, так и на военном рынках в качестве модернизации семейства оружия AR-15 для устранения очевидных недостатков газовой системы Стоунера.

Прямое столкновение

прямое столкновение

При использовании метода прямого столкновения (DI) газ отводится от части ствола через трубку к рабочим частям винтовки, где они напрямую сталкиваются с затвором.. В результате получается более простой и легкий механизм. Огнестрельное оружие, использующее эту систему, включает французское MAS-40 с 1940 года, шведское Ag m / 42 с 1942 года. Газовая система Stoner (поршневая газовая система) Американские серии M16 и M4 используют газовую трубку для прямого попадания в затворную раму, в то время как M27 USMC основан на коротком поршневом HK416. Одним из основных преимуществ является то, что движущиеся части расположены на одной линии с осью канала ствола, а это означает, что изображение прицела не сильно искажается. Это дает особое преимущество полностью автоматическим механизмам. Его недостатком является то, что высокотемпературный газ-вытеснитель (и сопутствующее загрязнение) вдувается непосредственно в рабочие части. Операция прямого удара увеличивает количество тепла, которое выделяется в ствольной коробке во время выстрела, которое может выгореть и покрыть смазку. Болт, экстрактор, выталкиватель, пальцы и пружины также нагреваются тем же высокотемпературным газом. Эти комбинированные факторы сокращают срок службы этих деталей, надежность и среднее время наработки на отказ.

Газовые вспомогательные системы

Дульный ускоритель

Анимация работы дульного ускорителя Виккерса, показывающая выталкивание расширяющихся газов ствол назад относительно рубашки охлаждения

Французский Chauchat, немецкий пулемет MG-42, британский пулемет Vickers и некоторые в другом огнестрельном оружии с приводом от отдачи используется механизм типа газовой ловушки, который обеспечивает дополнительную энергию для «повышения» энергии отдачи. Этот «наддув» обеспечивает более высокую скорострельность и / или более надежную работу. Его также называют газовым ассистентом, и его также можно найти в некоторых типах переходников для холостого огня.

Плавающая камера

Ранние пулеметы были дорогими в эксплуатации. Армия Соединенных Штатов хотела обучить пулеметные расчеты менее дорогими боеприпасами. Для этого им потребовался патрон .22 LR для работы с огнестрельным оружием, предназначенным для использования патрона.30-06. Дэвид Маршалл Уильямс изобрел метод, в котором использовалась отдельная плавающая камера, которая действовала как газовый поршень, при этом газообразные продукты сгорания падали непосредственно на переднюю часть плавающей камеры. В комплекте для переоборудования.22 калибра Colt Service Ace для пистолета.45 калибра M1911 также использовалась система Уильямса, которая допускает гораздо более тяжелый затвор, чем другие модификации, работающие на неулучшенном со свободным затвором и делает тренировку с переделанным пистолетом реалистичной. Плавающая камера обеспечивает дополнительную силу для приведения в действие более тяжелого затвора, обеспечивая ощущаемый уровень отдачи, аналогичный таковому у полнофункционального патрона.

Возврат с газовой задержкой

затвор не заблокирован, а толкается назад расширяющимися пороховыми газами, как и в других конструкциях с обратным выдувом. Однако пороховые газы отводятся из ствола в цилиндр с поршнем, который задерживает открытие затвора. Используется в винтовке Volkssturmgewehr 1-5, пистолетах Heckler Koch P7, Steyr GB и Walther CCP.

Выброс газа

Запатентованный, представляет собой вертикальный ряд стволов, которые продвигались вверх с каждым выстрелом, обнажая камеру выстрела. Когда нижний ствол выстрелил, газовое отверстие между стволами создавало давление в пустом стволе, достаточное для выброса гильзы назад. Расширенная шпора на курке предотвращала попадание стреляного гильзы в лицо. Последний случай требовал ручного извлечения.

См. Также
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-05-21 12:42:57
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте