
La precisión es el proceso de mejorar la exactitud y la precisión de un arma ( de fuego o de aire comprimido ). [ 1 ]
En el tiro deportivo , la precisión es la capacidad del arma para impactar exactamente en el objetivo del tirador, y la exactitud es la capacidad de impactar en el mismo lugar repetidamente de forma repetible. Ambos son los objetivos de la mejora de la exactitud, [ 2 ] que generalmente se centra en cuatro áreas diferentes:
- Usabilidad : Mejoras que proporcionan al tirador un agarre más firme y controlado del arma, así como una presión del gatillo más consistente . Se suele emplear una mejor ergonomía de diseño , como culatas ajustables y empuñaduras con ángulos más verticales que resultan naturales para la mano y la muñeca humanas (por ejemplo, empuñadura de pistola ). A menudo se montan niveles de burbuja para evitar la inclinación , que puede variar los puntos de impacto. Soportes para armas como bípodes , monopodes , bancos de tiro , bastones de tiro o simplemente sacos de arena pueden proporcionar una plataforma más estable y relajada para el tirador, y dispositivos como frenos de boca o compensadores también pueden utilizarse para ayudar a contrarrestar la elevación del cañón por el retroceso y restablecer la puntería de forma más rápida y precisa para disparos repetidos. El uso de correas adecuadas también puede ayudar a los tiradores a estabilizar su puntería al disparar sin apoyo, ya sea de pie o en cuclillas.
- Tolerancias : Las piezas que encajan mejor se desplazarán menos, o se desplazarán de forma más consistente, bajo el retroceso. El ajuste de la culata del rifle es una de las prácticas más comunes en este procedimiento de mejora de la precisión. Un par de apriete adecuado de los tornillos entre la acción y la culata también es importante para la rigidez general del sistema. Algunas empresas, como Savage Arms , incluso han introducido características como el cabezal del cerrojo flotante para proporcionar un mejor acoplamiento del cerrojo a la recámara, lo que resulta en un sellado y un espacio de cabeza más adecuados .
- Armónicos : El acto de disparar un arma genera un rápido aumento de presión dentro del ánima del cañón , lo que provoca que este resuene y vibre como una cuerda. Las oscilaciones armónicas resultantes del cañón afectan la fase terminal de la balística interna del proyectil y, a su vez, el estado inicial de su balística externa , por lo que deben minimizarse o ajustarse para limitar sus efectos en la precisión. Generalmente, los efectos armónicos son proporcionales al cuadrado de la longitud del cañón, por lo que suelen ser relevantes solo en armas largas como rifles , pero no en pistolas . Algunos accesorios externos, llamados sintonizadores o desresonadores , también pueden montarse en el cañón para alterar el patrón de onda armónica de modo que el nodo se desplace lo más cerca posible de la boca del cañón . Las armas de aire comprimido tienen una presión en el cañón significativamente menor y se ven mucho menos afectadas por los armónicos del cañón que las armas de fuego.
- Consistencia de la propulsión del proyectil : En las carabinas de aire comprimido, los propios sistemas de propulsión integrados proporcionan la fuerza propulsora al proyectil , por lo que ajustar el arma suele ser suficiente para mejorar la precisión, siempre que el peso y la forma de los proyectiles sean uniformes. Sin embargo, las armas de fuego dependen exclusivamente de la reacción química oxidativa de la pólvora dentro del cartucho para proporcionar la fuerza propulsora, y cualquier ligera variación en la carga de pólvora y la eficiencia de la combustión afectará la balística interna del arma, incluso si el peso y la forma del proyectil son los mismos. Esto significa que, además del arma en sí, el rendimiento constante de la munición es fundamental para la precisión en las armas de fuego. Si bien algunos fabricantes producen munición de grado competición con tolerancias más pequeñas , es común que los tiradores de disciplinas de alta precisión recarguen y ajusten su propia munición. Además, la rápida expansión de los gases que se produce cuando el proyectil sale de la boca del cañón también afecta barométricamente al comportamiento en vuelo , por lo que se pueden utilizar dispositivos de boca como apagallamas y silenciadores para modular los gases que escapan y mejorar la consistencia de los disparos.
La clave para un arma de fuego precisa es la consistencia. Lograr que todo suceda de la misma manera en cada disparo es fundamental para producir agrupaciones pequeñas , y existen numerosos aspectos que deben abordarse para lograr un arma de fuego precisa. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Las claves para un disparo preciso son un agarre firme pero no demasiado apretado, la capacidad de obtener una buena imagen de la mira y un apriete controlado del gatillo. La capacidad de controlar el retroceso también es importante en calibres con mucho retroceso, tanto para facilitar posibles disparos adicionales como para evitar que el usuario desarrolle miedo al retroceso. [ 7 ]


Determinación de la precisión
Determinar la precisión no siempre es una tarea sencilla, ya que depende de un gran número de variables. [ 8 ]
Factores que afectan la precisión
La precisión de un disparo depende de muchos factores diferentes, que se pueden dividir en tres categorías principales: el arma de fuego, el cartucho y el tirador. [ 8 ] La precisión generalmente se refiere a los procesos que se aplican al arma de fuego. Las técnicas relacionadas con la producción de munición precisa se tratan en balística interna y externa , y recarga manual , y al igual que con la precisión de un arma de fuego, el objetivo es producir los resultados más consistentes posibles. El tirador también debe ser consistente, y esto significa que los fundamentos del tiro deben seguirse rigurosamente; cualquier fallo por parte del tirador para mantenerse concentrado y consistente puede resultar en un mal disparo. [ 8 ] Es común usar un banco de tiro o una prensa al evaluar la precisión de la munición o un arma para eliminar el error humano.
Medidas

Dado que ajustar el punto de impacto para que coincida con el punto de mira es relativamente sencillo con cualquier tipo de mira ajustable, el objetivo principal de la precisión es aumentar la exactitud del arma de fuego, que generalmente se mide observando la dispersión de varios disparos efectuados en el mismo punto de mira. Un grupo ideal sería aquel en el que todos los disparos impactan en un orificio no mayor que el diámetro de una sola bala; esto indicaría una dispersión nula. La forma más común de medir grupos es medir la distancia de borde a borde de los orificios más alejados y restar el diámetro de la bala, lo que da la medida de centro a centro o cc del grupo. Esto se puede expresar en medidas lineales ( un grupo de 30 mm a 100 m , o un grupo de una pulgada a 100 yardas ) o en medidas angulares ( un grupo de milirradianes o MOA ). Los grupos para rifles se disparan tradicionalmente a 100 metros o 100 yardas (91 m) . A 100 yardas, un minuto de arco equivale a 1,047 pulgadas (26,6 mm) , y el grupo de un MOA (aproximadamente 1/3 o 0,3 mil) es un punto de referencia tradicional de precisión. Las pistolas se utilizan generalmente a distancias más cortas y se prueban para comprobar su precisión en su rango de uso previsto. También es importante el número de disparos efectuados. La probabilidad estadística indica que cuantos menos disparos se realicen, menor será la dispersión. [ 9 ] Los grupos de 3 o 5 disparos son aceptables para poner a cero las miras y realizar estimaciones aproximadas de precisión, pero la mayoría de los tiradores consideran que los grupos de 10 disparos son el mínimo para las comparaciones de precisión.
Definir la precisión

Incluso definir la precisión puede ser problemático. Un ejemplo de esto se puede apreciar en las siguientes pruebas, realizadas por la revista Performance Shooter en diciembre de 1996. La revista probó siete marcas de munición wadcutter .38 Special en una pistola semiautomática y dos revólveres diferentes : un Smith & Wesson Modelo 52 , un Smith & Wesson Modelo 686 y un Colt Python Target, con cañones de cinco, seis y ocho pulgadas de largo, respectivamente. Se dispararon y midieron diez grupos de cinco tiros de cada revólver con cada munición. Haga clic en la imagen de la derecha para ver una vista ampliada del gráfico de los tamaños promedio de los grupos para cada tipo de munición y cada revólver. El tamaño promedio del grupo para la prueba general fue de 72 milímetros (2,85 pulgadas) . [ 10 ]
Según el tamaño promedio de los grupos, el ganador fue el Modelo 686, que obtuvo un grupo promedio de 68 milímetros (2,69 pulgadas) con todas las marcas de munición, con una desviación estándar entre tipos de munición de 14 milímetros (0,54 pulgadas) . Sin embargo, el Modelo 52, aunque obtuvo grupos ligeramente mayores de 73 milímetros (2,88 pulgadas) , fue mucho más consistente con todas las marcas, con una desviación estándar de solo 7,6 milímetros (0,30 pulgadas) , y fue el que mejor se comportó en la prueba. No obstante, si la munición estaba ajustada al arma, el claro ganador fue el Python, que obtuvo un promedio de solo 43 milímetros (1,69 pulgadas) con su marca de munición preferida. Sin embargo, la pitón fue también, con mucho, la más selectiva, presentando los grupos más grandes con promedios de 154 y 102 milímetros (6,08 y 4,0 pulgadas) con sus marcas menos favoritas, para una desviación estándar de 41 milímetros (1,6 pulgadas) .
Según esta prueba, responder a la pregunta "¿Cuál es la más precisa?" se convierte en una cuestión de opinión. La 686 obtuvo los mejores resultados en cuanto a agrupaciones promedio. Sin embargo, dado que la Python demostró el mejor rendimiento con una marca específica de munición, podría ser la mejor opción si dicha marca fuera adecuada para la aplicación en cuestión. Si el suministro constante de munición fuera un problema, entonces la 52 podría ser la mejor opción, ya que mostró la menor sensibilidad a las diferencias entre municiones.
Metodología de prueba
Dado que el objetivo de mejorar la precisión de un arma de fuego es precisamente aumentarla, la forma en que se mide dicha precisión cobra gran importancia. Un arma de fuego utilizada principalmente para la caza deberá ser precisa en el primer disparo con el cañón frío y limpio, mientras que una utilizada para tiro al blanco podría tener permitidos disparos de prueba antes del primer disparo que registre el tiro. La portabilidad o las restricciones de ciertas competiciones pueden limitar las modificaciones que se pueden realizar. Además, cada arma de fuego es diferente, y los procesos que dan buenos resultados en una pueden no ser efectivos en otra. [ 11 ]
Otro aspecto importante al medir la precisión es el método de sujeción del arma para la prueba. La posición de tiro más precisa es aquella con apoyo, como disparar desde un banco con el arma bien sujeta mediante un soporte o sacos de arena; esto reduce considerablemente el margen de error del tirador y, por lo general, produce agrupaciones mucho más pequeñas que al disparar sin apoyo. Incluso para un arma que se dispara a pulso, las pruebas de precisión desde un soporte mecánico permiten estimar la máxima precisión alcanzable. [ 4 ] [ 12 ]
Usabilidad
Por muy precisa que pueda ser una pistola en un laboratorio, no importa si un tirador humano no puede dispararla con precisión en condiciones reales. Una pistola cómoda, que se ajusta bien al usuario y permite un control del retroceso y una presión del gatillo cuidadosos y consistentes, no solo supone una ventaja física sobre una pistola mal ajustada, sino también psicológica. [ 7 ]
Desencadenar
La dinámica del gatillo es uno de los aspectos más importantes de la usabilidad, ya que cualquier movimiento del arma causado al apretarlo puede afectar la precisión del disparo. Sin embargo, la presión del gatillo es relativa. Comparemos un deporte como el tiro de acción , que enfatiza la velocidad y utiliza blancos relativamente cercanos con grandes zonas de puntuación, con el tiro de precisión , que utiliza blancos distantes con pequeñas zonas de puntuación. Si bien ambos tipos de gatillo requieren una presión predecible, los tiradores de precisión exigen un grado de precisión mucho mayor. [ 4 ]
Análisis de la presión del gatillo
El accionamiento del gatillo consta de tres etapas:
- Recorrido previo o pre-recorrido , que es el movimiento del gatillo que ocurre antes de que se mueva el fiador . [ 1 ]
- Ruptura , el movimiento durante el cual el gatillo mueve el fiador más allá del punto de liberación. [ 4 ]
- El sobrecarrera , que es la distancia que recorre un gatillo después de que se libera el fiador. [ 1 ]
La fase de inicio es la menos crítica del accionamiento del gatillo, y las preferencias individuales varían ampliamente. Los gatillos de dos etapas, por ejemplo, constan de una fase de inicio perceptible, seguida de un aumento significativo de la fuerza necesaria para accionar el gatillo, y finalmente, del disparo. Un gatillo de una sola etapa, en cambio, no presenta ningún movimiento perceptible antes del disparo. Los gatillos totalmente ajustables ofrecen un accionamiento de dos etapas y la opción de reducir el recorrido de la primera etapa a cero, convirtiéndolo esencialmente en un gatillo de una sola etapa. [ 13 ]
El disparo es una etapa mucho más crítica del gatillo, ya que ocurre justo antes de que se dispare. Aquí también, las preferencias individuales varían; algunos tiradores prefieren un disparo suave , con un recorrido del gatillo fluido pero perceptible durante el disparo, mientras que otros prefieren un disparo nítido , con mayor peso y poco o ningún movimiento perceptible. [ 1 ] [ 4 ]
El recorrido posterior al disparo puede ser el factor más crítico en la presión del gatillo, ya que cualquier movimiento que se produzca en este punto ocurrirá al dispararse. Esto es especialmente importante en armas de fuego donde hay una liberación repentina de la resistencia cuando se rompe el fiador, como en los gatillos de doble acción . Un tope de recorrido posterior detendrá el movimiento del gatillo justo después de la ruptura, impidiendo el movimiento. [ 14 ] Algunos no siempre consideran que el recorrido posterior sea malo, ya que la fuerza del dedo índice no impacta directamente en el arma después de la liberación del fiador.
Mejorar la presión del gatillo

Un gatillo ajustable puede tener formas de ajustar todas estas etapas, además de la posición del gatillo. Por ejemplo, un ajuste de la primera etapa o de recorrido podría incluir el peso y el recorrido, un ajuste de la segunda etapa o de acoplamiento del fiador podría incluir el peso y el recorrido, y un ajuste del tope del gatillo limitaría el recorrido excesivo. [ 13 ]
Si bien los gatillos ajustables pueden proporcionar el mayor nivel de control, se puede hacer mucho con los gatillos estándar no ajustables. El ajuste y pulido manual cuidadoso de las piezas, la adición de piezas de repuesto ajustables o de alta precisión, o la fabricación de piezas nuevas pueden mejorar considerablemente la mayoría de los gatillos. [ 4 ] [ 6 ] [ 14 ] Sin embargo, se debe tener cuidado, ya que el trabajo con gatillos requiere mucha atención y precisión, y un mal trabajo puede fácilmente hacer que un arma de fuego sea muy insegura o inutilizable. [ 5 ]
Cuestiones de responsabilidad
La mayoría de los fabricantes envían armas de fuego con gatillos bastante pesados y no ajustables, conocidos coloquialmente como gatillos de abogado . [ 15 ] Esto se debe a la preocupación por la responsabilidad legal; las armas de fuego son inherentemente peligrosas, y permitir que el usuario ajuste el gatillo, o incluso insinuar que se pueden realizar tales ajustes, expone al fabricante a una demanda. Del mismo modo, los fabricantes de piezas de repuesto se exponen a problemas de responsabilidad similares. [ 16 ]
Monumentos

Las miras de un arma de fuego ayudan al usuario a alinear el cañón con el objetivo previsto. En algunos casos, la única mejora en un arma de fuego de "tiro al blanco" con respecto a un modelo estándar son las miras mejoradas. [ 17 ]
Las miras ajustables son esenciales para la mayoría de los tiros al blanco, ya que permiten compensar variables como la distancia al objetivo y el tipo de munición. Las armas de fuego con miras no ajustables o de ajuste impreciso no permiten a sus usuarios disparar con precisión en condiciones cambiantes. Las mejoras en la visibilidad y la nitidez de la imagen del objetivo que ofrecen algunas miras también pueden mejorar la puntería y la consistencia del usuario. [ 5 ]
Las miras abiertas típicas con una hoja, poste o punto cerca de la boca del cañón y una muesca sobre la recámara son buenas para una alineación rápida, pero distan mucho de ser ideales para la precisión. Una mira de apertura montada más cerca del ojo del usuario y más lejos de la mira delantera mejora la precisión al alargar el radio de mira [ 18 ] , lo que ayuda a la persona a aprovechar mejor la mejora. Algunas de estas "miras de dioptría" proporcionan ajustes precisos y repetibles para disparos de largo alcance sin necesidad de herramientas. Las miras telescópicas y de punto rojo ofrecen ventajas a las personas con menos experiencia o mala vista, ya que permiten enfocar tanto el objetivo como el punto de mira, mientras que los "visores" también magnifican e iluminan la imagen. Desventajas como el peso, el tamaño y la complejidad también pueden afectar el rendimiento del tirador. [ 19 ] [ 20 ]
Culatas y empuñaduras

Una buena culata o empuñadura permite al tirador tener un agarre relajado pero firme del arma de fuego. Esto puede abarcar desde cambios menores como texturizar las superficies de agarre o añadir un seguro de empuñadura ancho tipo cola de castor a una 1911, hasta una empuñadura personalizada de diseño anatómico que "se ajusta como un guante". [ 4 ] Las características clave son: [ 7 ]
- Estructura. Un arma de fuego correctamente fijada a la culata, permitiendo que el cañón flote libremente en lugar de tocar otras superficies, será más precisa. La culata también debe permitir una fijación segura del mecanismo y proporcionar una buena superficie de apoyo, lo que a veces requiere el uso de resinas epoxi.
- Comodidad. Esto permite al tirador relajarse y concentrarse en disparar.
- Control. El tirador debe ser capaz de mantener el arma apuntando al objetivo y proporcionar un movimiento constante bajo el retroceso.
- Posicionamiento. El tirador debe posicionarse de forma correcta y constante, lo que permitirá un fácil uso de las miras y un accionamiento limpio del gatillo.
Superficies de agarre

Las superficies de agarre, especialmente en las pistolas, suelen diseñarse para proporcionar una alta fricción y evitar que el tirador las suelte. Esto se consigue utilizando un material con alta fricción, como el caucho , o añadiendo textura a las empuñaduras. Tradicionalmente, las empuñaduras y culatas de madera llevan un picado , un proceso en el que se cortan ranuras en forma de V en la madera en ángulo, creando un patrón de proyecciones piramidales. Otro proceso, llamado punteado , utiliza un punzón para dejar un patrón aleatorio de hendiduras en la superficie ; este proceso es más adecuado para curvas complejas que el picado y se suele encontrar en empuñaduras anatómicas. Las pistolas con armazón de plástico suelen tener punteado o picado moldeado en el armazón.
empuñaduras de pistola
Las empuñaduras para pistolas, especialmente las utilizadas en disciplinas de tiro con una sola mano como el tiro al blanco y el tiro olímpico con pistola, son cruciales para una buena precisión. La empuñadura ofrece mucho menos control que la culata de un rifle, por lo que se requiere un buen ajuste para que el tirador tenga control sobre el arma y aísle el movimiento del dedo índice. Los fabricantes de accesorios ofrecen una amplia gama de empuñaduras para pistolas, lo que permite a los tiradores encontrar la que mejor se adapte a sus manos.
Las empuñaduras de pistola de competición tienen forma anatómica y a menudo se ajustan a medida a la mano del tirador. Una empuñadura ideal se adaptará a los contornos de la mano del tirador, de modo que los nudillos se coloquen siempre en la misma posición. La empuñadura ideal debería permitir al tirador sujetar repetidamente el arma, llevarla a la posición de disparo con los ojos cerrados y que esté correctamente alineada y en el objetivo cuando los abra; esto significa que la empuñadura proporciona una colocación consistente y correcciones mínimas al apuntar. Contrariamente a las reglas generales comúnmente establecidas, la pistola no debe alinearse con el antebrazo al sujetarla, sino que debe apuntar ligeramente hacia afuera, de modo que al sostenerla para disparar, las miras se alineen con el ojo del tirador. En tiradores con dominancia cruzada, el ángulo será más pronunciado. [ 21 ] [ 22 ] Los apoyos para el pulgar, las ranuras para los dedos (si están bien ajustadas) y los apoyos para la palma proporcionan control sobre el retroceso. Un reposamanos ajustable también es una característica deseable, ya que permite ajustar la empuñadura para adaptarla a la mano del tirador a medida que esta se hincha y se contrae con el tiempo. [ 23 ]
culatas de rifles y escopetas
Las culatas de las armas largas no se cambian con tanta frecuencia como las de las pistolas, pero una culata bien ajustada puede marcar una diferencia significativa en la precisión. En el caso de las escopetas, en particular, la posición del rostro del tirador sobre la culata proporciona el punto de mira trasero, y la caída, la alineación de la punta y la desviación lateral correctas pueden mejorar enormemente la precisión. Tradicionalmente, esto se lograba mediante el vaporizado y el doblado de la culata, pero una solución más sencilla para las armas modernas es un conjunto de calces que modifican el ángulo de la culata. [ 24 ]
Las culatas de rifle presentan problemas de ajuste similares, y aunque el uso de miras hace que esto sea menos vital que en una escopeta, un buen ajuste aún ayuda al tirador a relajarse y concentrarse en los fundamentos. La forma de una culata de rifle debe adaptarse a su uso previsto. Las crestas altas y las empuñaduras verticales son ideales para miras de tiro o visores montados en altura y para disparos cuidadosos y deliberados como los que se encuentran en el tiro al blanco tradicional, la silueta metálica o la caza menor , ya que proporcionan un alcance máximo a quemarropa y un control ideal del gatillo. Sin embargo, estas características no son adecuadas para un rifle típico de caza o de tiro de acción , donde el rifle debe pasar de una posición de espera [ 25 ] a una posición de disparo de forma rápida y fluida. Este uso favorece las miras o visores bajos y un ángulo de empuñadura poco profundo. [ 26 ] Los guardamanos redondeados son adecuados para disparar a pulso, mientras que un guardamanos de base cuadrada proporciona una base estable para disparar desde un saco de arena u otro soporte. [ 27 ]
El retroceso también es un factor clave en el diseño de la culata del rifle. Los rifles con mucho retroceso deben tener culatas anchas, con una buena cantonera para absorber la fuerza del retroceso, y una carrillera recta o inclinada hacia la acción, para que no presione la cara del tirador durante el retroceso.
Algunas disciplinas de tiro al blanco permiten el uso de varios dispositivos para ayudar a sostener el rifle, y estos suelen montarse en un riel de accesorios debajo del guardamanos. Las correas de tiro al blanco , a diferencia de las correas de transporte, se usan solo en la mano libre, generalmente con un tope para la mano , y proporcionan estabilidad a la sujeción del tirador. Los apoyos para la palma son otro dispositivo que se puede acoplar al riel, para permitir que el tirador baje la mano libre y coloque el codo contra el cuerpo para mayor apoyo. [ 28 ] Las culatas de tiro al blanco también están disponibles con un alto grado de ajuste, incluyendo la longitud de la culata , la caída, la altura y el ángulo del lomo, y el ángulo y la curvatura de la cantonera. [ 29 ]
Consideraciones de tiempo
La bala no sale del cañón inmediatamente después de que se libera el fiador; existe un retardo entre la liberación del fiador y la salida de la bala. Durante este tiempo, cualquier movimiento desviará el arma del objetivo, por lo que este tiempo debe minimizarse, especialmente en armas que se dispararán desde una posición de pie sin apoyo. Este retardo se puede dividir en dos partes: el tiempo de bloqueo y el tiempo de permanencia de la bala en el cañón .
Hora de bloqueo
El tiempo de bloqueo es el tiempo entre la liberación del fiador y la ignición del cartucho, [ 1 ] y depende del diseño del mecanismo de disparo. Un tiempo de bloqueo prolongado permite que el tirador se desvíe del objetivo, por lo que es ventajoso minimizarlo y reducir el margen de error. Las reducciones en el tiempo de bloqueo generalmente se realizan aligerando las piezas que se mueven como parte de la operación de disparo, como el martillo y el percutor o el lanzador , acortando la distancia que deben cubrir las piezas que se mueven como componentes de la operación de disparo y utilizando un resorte más potente. [ 30 ] [ 31 ] Un tiempo de bloqueo corto es particularmente deseable cuando se dispara con alta precisión a objetivos pequeños. El tiempo de bloqueo de los rifles de cerrojo convencionales generalmente se encuentra entre 2,6 y 9,0 milisegundos. [ 32 ] Se pueden lograr reducciones adicionales en el tiempo de bloqueo, hasta niveles cercanos a cero, con fulminantes eléctricos.
Tiempo de permanencia de la bala
El tiempo de permanencia de la bala es el tiempo transcurrido entre la ignición del cartucho y la salida de la bala del cañón. [ 33 ] Al igual que el tiempo de bloqueo, el tiempo de permanencia representa un margen de error y puede minimizarse con una bala más rápida o un cañón más corto. En algunos casos, se prefiere un cañón más corto para reducir el tiempo de permanencia, sin perder la distancia de mira de un cañón más largo. En este caso, se puede utilizar un tubo de extensión de mira, o tubo bloop . Este tubo se acopla al extremo de la boca del cañón, proporcionando soporte para la mira delantera, pero con un diámetro mucho mayor que el del ánima. Esto proporciona el plano de mira de un cañón largo con menor peso y tiempo de permanencia. [ 34 ]
Para poner en perspectiva el tiempo de bloqueo y el tiempo de permanencia de la bala en el cañón, el tiempo de bloqueo de la mayoría de los rifles de cerrojo convencionales varía entre 2,6 y 9,0 milisegundos , mientras que, tras la ignición del cartucho, la mayoría de las balas de rifle recorren el ánima del cañón de un rifle de alta potencia en 1,0 a 1,5 milisegundos. Los sistemas de gatillo mecánicos de cerrojo con un tiempo de bloqueo inferior a 2,0 milisegundos se utilizan en la mayoría de los rifles de competición de alta gama diseñados específicamente para este fin.
Holguras y tolerancias
Los términos «holgura» y «tolerancia» se confunden y se utilizan con frecuencia de forma incorrecta. La holgura es la distancia entre las superficies de las piezas que se acoplan. La tolerancia es la variación permitida de una dimensión con respecto a su valor nominal (deseado). [ 35 ]
Por ejemplo, un perno con un diámetro exterior (DE) de 0,697 pulgadas que opera en un receptor con un diámetro interior (DI) de la pista de perno de 0,702 pulgadas tiene una holgura de 0,005 pulgadas. Si el DE del perno tiene un DE nominal de 0,698 pulgadas y una tolerancia de ±0,001 pulgadas, entonces el DE del perno puede variar aleatoriamente de 0,697 a 0,699 pulgadas a lo largo de su longitud, lo que permitirá que la holgura del perno en la pista de 0,702 pulgadas de diámetro varíe de 0,005 a 0,003 pulgadas. Además, si la pista también tiene una tolerancia de ±0,001 pulgadas con respecto al valor nominal de 0,702 pulgadas, entonces su DI puede variar de 0,701 a 0,703 pulgadas a lo largo de su longitud. Esa combinación de tolerancias puede permitir que la holgura del perno varíe de 0,002 a 0,006 pulgadas. Es probable que el punto en el que se produce la holgura de 0,002 cause atascos y fallos de funcionamiento en la mayoría de los entornos operativos.
Para garantizar un bloqueo consistente y repetible, las holguras entre las piezas móviles deben mantenerse al valor mínimo que permita el correcto funcionamiento del mecanismo. Esto se puede lograr seleccionando cuidadosamente las piezas a mano y ajustándolas con precisión, o fabricando piezas nuevas (cerrojo, cajón de mecanismos, cañón, etc.) con dimensiones precisas y tolerancias mucho más estrictas que las de los componentes de producción. Los mejores ajustes se suelen conseguir seleccionando piezas ligeramente sobredimensionadas (o modificando las piezas originales para lograr un ajuste de interferencia ) y luego puliendo las superficies de contacto para obtener el ajuste (holgura) deseado. [ 3 ] [ 4 ]
Las holguras no deben ser demasiado ajustadas, ya que esto comprometería la funcionalidad; esto es crucial en las armas de fuego automáticas y semiautomáticas , donde se extrae una cierta cantidad de energía del disparo del cartucho que debe utilizarse para accionar el mecanismo. Unas holguras excesivamente ajustadas impiden la entrada de lubricante y suciedad, lo que puede provocar el bloqueo de las piezas. [ 4 ] Sin embargo, salvo por consideraciones económicas, siempre es beneficioso minimizar las tolerancias aplicadas a la fabricación de las piezas de acoplamiento.
En algunos casos, las piezas estándar no son suficientes para producir un producto terminado con tolerancias suficientemente ajustadas. En tal caso, puede ser necesario utilizar piezas fabricadas a medida, ya sea con tolerancias mínimas (pero con una tolerancia muy ajustada) o piezas sobredimensionadas destinadas al ajuste manual. [ 6 ]
Barril


El cañón es uno de los factores más importantes para la precisión, ya que un cañón mal fabricado puede ser irreparable. Incluso un cañón de calidad debe estar bien adaptado al cartucho que va a disparar. En la mayoría de los casos, no es práctico reparar un cañón cuyo ánima está desgastada, mal estriada o con un diámetro incorrecto; la principal excepción son los cañones de percusión anular , que se pueden perforar y revestir con un revestimiento comercial de bajo costo. [ 36 ] Si el cañón no es adecuado y el revestimiento no es una opción, entonces un cañón de repuesto o personalizado es la mejor solución. Sin embargo, si el ánima está en buen estado, existen varias operaciones que se pueden realizar en el cañón para mejorar su precisión.
Aburrir
Idealmente, el ánima debe ser cilíndrica y la geometría del estriado debe ser la misma a lo largo de toda su longitud. [ 37 ] Algunos rifles de aire comprimido tienen un cono corto hacia la boca del cañón para mejorar la velocidad de la bala.
Un ligero aumento en el paso de estría, o una ligera disminución del diámetro del ánima, seguirá asegurando un ajuste preciso de la bala al ánima, por lo que al seleccionar un cañón, se debe elegir el extremo con el paso de estría más cerrado o más rápido para la boca del cañón. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]
El giro del estriado debe coincidir con la munición prevista para obtener la mejor precisión. Un estriado con un giro demasiado lento no estabilizará las balas largas, lo que provocará que precesen en vuelo; en el peor de los casos, esto puede resultar en que las balas giren en vuelo y se desvíen , es decir, que impacten en el objetivo de lado. Un giro demasiado rápido también puede ser un problema, ya que puede magnificar los problemas de la bala. Una bala cuyo centro de masa está ligeramente descentrado divergirá a una velocidad proporcional al giro del estriado, por lo que un giro excesivo resultará en una mayor dispersión. [ 40 ] En términos prácticos, esto solo es un problema para los rifles calibrados para calibres militares comunes donde existe una variedad de cargas diferentes. Por ejemplo, el rifle M16A1 no puede disparar con precisión balas que sean más pesadas de 3,6 gramos (55 gr) debido a que el giro del cañón es demasiado lento para estabilizar balas más pesadas. [ 41 ] Los rifles de precisión suelen venir con cañones hechos a medida para una carga de munición específica o fabricados según las especificaciones del comprador.
Los cañones también pueden beneficiarse del lapeado , no solo porque hace que el diámetro del ánima sea más uniforme, sino también porque lo pule. El lapeado del cañón debe realizarse con la herramienta moviéndose en la misma dirección que el proyectil, para que cualquier imperfección en el cañón se elimine y no interfiera con el paso del proyectil. Un ánima lisa y pulida no solo sujetará mejor el proyectil, sino que también reducirá la acumulación de residuos en el cañón. [ 37 ] [ 39 ]
Cámara
Para lograr la máxima precisión, es fundamental el ajuste de la munición al cañón. La recámara debe ser concéntrica y la garganta ligeramente mayor que el diámetro del proyectil. [ 37 ] El cartucho debe tener el espacio de cabeza correcto, estar firmemente sujeto, ser concéntrico al ánima y el proyectil debe ajustarse al ánima y guiarse para acoplarse limpiamente al estriado . [ 3 ] Una vez que el proyectil se acopla al estriado, con un buen sellado y un ajuste coaxial, debe permanecer así. A menudo es posible acortar ligeramente un cañón eliminando material del extremo de la recámara y volviendo a mecanizarla, lo que puede corregir muchos problemas en la recámara original. [ 38 ]
Corona
La corona es la cara frontal del cañón. La integridad de la corona es fundamental por dos razones:
- Es la última parte del arma de fuego que toca la bala antes de salir.
- Cuando la bala atraviesa la corona del casquillo, libera una contrapresión de entre 34 y 69 megapascales (5.000-10.000 psi) , que debe ser lo más uniforme posible.
Aunque muchos fabricantes de cañones rebajan la corona para protegerla de daños accidentales, esta puede dañarse con el tiempo por el uso de baquetas de limpieza demasiado duras. Tampoco es raro que las coronas de fábrica estén ligeramente descentradas, de modo que un lado de la bala sale un poco antes que el otro, lo que provoca que la bala se desvíe de ese lado, causando una desviación significativa en su trayectoria. Una corona puede ser rectificada con relativa facilidad, lo que puede solucionar cualquier problema causado por una corona defectuosa o dañada, al asegurar una liberación uniforme de la bala. [ 42 ] Una corona de 11 grados tiene el mejor potencial de precisión y debe aplicarse a un cañón para obtener el mejor flujo de gas en el punto de salida de la bala.
Estrés
Cualquier proceso de mecanizado en un cañón, ya sea el mandrinado, el estriado o el torneado del contorno exterior, generará cierta tensión en el acero del cañón. Esta tensión puede provocar que el cañón se expanda de forma desigual al calentarse, causando que los proyectiles se desvíen al calentarse y enfriarse. Para evitarlo, se suele aplicar un tratamiento térmico posterior al mecanizado para aliviar la tensión en los cañones. La eficacia de este tratamiento depende de la técnica de fabricación empleada. Por ejemplo, el método de forjado por martillo deja una cantidad significativa de tensión en los cañones, que podría corregirse mediante un tratamiento térmico para aliviarla. [ 43 ]
Tener puesto
El desgaste del cañón también es un problema importante, especialmente en armas de fuego de alta potencia. Las altas temperaturas tienden a erosionar el cañón en la garganta, impidiendo que la bala entre limpiamente en el estriado. Una forma de producir un cañón duradero es mediante la selección adecuada de materiales. Se ha demostrado que los aceros inoxidables , como el 416, tienen una vida útil más larga que los aceros tradicionales de cromo / molibdeno 4140 utilizados para los cañones. [ 37 ] Si bien los cañones de acero inoxidable no son más precisos que un cañón de 4140, mantendrán su precisión durante más tiempo en muchas aplicaciones, ya que son más resistentes a la erosión causada por el calor del disparo de cartuchos de alta potencia. Una excepción notable a esto es el cartucho .50 BMG ; los tiradores de competición a menudo disparan balas torneadas de alta precisión hechas de latón, bronce o acero más duros en este calibre, y el acero 4140 resistirá esto mejor que el acero inoxidable. [ 37 ]
Tratamiento criogénico
Otro tratamiento comúnmente citado para mejorar la precisión de los cañones es el tratamiento criogénico . Este consiste en enfriar lentamente el acero hasta alcanzar temperaturas de nitrógeno líquido , mantenerlo a esa temperatura durante un tiempo y luego calentarlo lentamente hasta la temperatura ambiente. Este proceso convierte la austenita restante en el acero en martensita . Muchos defensores de este proceso afirman que aumenta la precisión de los cañones resultantes, pero las pruebas independientes realizadas por los principales fabricantes no han demostrado un aumento en la precisión. Sin embargo, se ha demostrado que la conversión de austenita a martensita facilita el mecanizado y aumenta la resistencia al desgaste en aceros que tienden a tener cantidades significativas de austenita retenida, como los aceros inoxidables, y el proceso sí parece afectar significativamente la vida útil de los cañones de acero inoxidable.
culatas de rifle
Un mal ajuste de la acción a la culata también es fuente de problemas, y este problema se agrava por cuestiones como la dilatación térmica de las piezas metálicas durante el uso y la hinchazón y contracción de las culatas de madera con los cambios de humedad . Estos cambios pueden afectar la precisión, ya sea permitiendo que la acción se desplace bajo el retroceso o causando una ligera, pero perjudicial, flexión del cañón. Al eliminar la madera de las zonas de contacto y, cuando sea necesario, sustituirla por una sustancia más estable y ajustada con precisión, como un compuesto de fibra de vidrio moldeado in situ, se puede lograr un ajuste más estable y preciso. [ 5 ] [ 44 ] Otros materiales, como los compuestos o la madera laminada, también pueden proporcionar una culata más resistente y dimensionalmente estable que las maderas tradicionales. Algunas culatas incluso se fabrican con aluminio u otros metales para una máxima estabilidad. [ 27 ]

El proceso de ajuste de la acción a la culata se denomina encamado , y existen varios métodos diferentes. El encamado con fibra de vidrio utiliza un compuesto de fibra de vidrio que se moldea alrededor de la acción. Esto puede ser tan sencillo como encamar el tope de retroceso de un rifle de cerrojo , o tan complejo como encamar toda la acción y el canal del cañón. El encamado con pilares utiliza pilares metálicos mecanizados con precisión en la culata que se acoplan a la acción, proporcionando un fuerte contacto metal con metal sin el laborioso ajuste manual que requiere el encamado con fibra de vidrio.
En muchas ocasiones, resulta ventajoso eliminar la mayor parte o la totalidad del contacto entre la culata y el cañón para evitar posibles interferencias que perjudiquen la precisión en la resonancia del cañón. Para ello, se retira material de la culata a lo largo del canal del cañón, dejando un pequeño espacio entre ambos; esto se denomina cañón flotante . En algunos diseños, se prefiere el encamado a presión , donde permanece un único punto de contacto entre la culata y el cañón cerca del guardamanos. En ambos casos, es necesario encamar la acción para proporcionar soporte al cañón flotante o encamado a presión. Dado que la acción termina soportando la masa del cañón, un mal ajuste entre la culata y la acción provocará un desplazamiento inaceptable. [ 44 ]
Acción
Las funciones principales del mecanismo de un arma de fuego son mantener el cartucho en su lugar en la recámara y permitir la ignición del propelente. En un arma de un solo disparo , la funcionalidad adicional es mínima, mientras que en un arma semiautomática, el mecanismo también aprovecha la energía del disparo para recargar y disparar el siguiente cartucho. Desde el punto de vista de la precisión, el objetivo principal del mecanismo es lograr una colocación uniforme del cartucho en la recámara en cada disparo.
El término «blueprinting» , tomado de los fabricantes de motores de alto rendimiento, también se aplica a menudo al proceso de fabricación o modificación de piezas para lograr una holgura deseada (generalmente más ajustada) que la de las piezas originales, y al ajuste de las tolerancias en dimensiones críticas para reducir las variaciones de holgura. El blueprinting de un mecanismo de arma de fuego implica operaciones similares diseñadas para ajustar las holguras del mecanismo y garantizar un asentamiento correcto y uniforme del cartucho en la recámara. Un conjunto típico de operaciones de blueprinting para un arma de cerrojo incluiría lo siguiente:
- Operaciones de diseño de planos de pernos:
- Cuadrar la cara del perno con el diámetro del perno.
- Asegurarse de que el cerrojo sea concéntrico en la acción.
- Cuadrar y pulir las orejetas de bloqueo
- Revestir el perno (añadir material para aumentar el diámetro) y luego mecanizarlo para un ajuste preciso a la acción.
- Operaciones de diseño del receptor:
- Hacer que las roscas de la acción para el cañón sean concéntricas con la línea central de la acción.
- Asegurarse de que la cara de la recámara esté perpendicular a la línea central de la acción.
- Asegurarse de que el tope de retroceso esté perpendicular a la acción
- Escuadrar y pulir los huecos de las orejetas de bloqueo.
Estas operaciones aseguran que el cartucho no solo esté posicionado de manera consistente y correcta al ser introducido en la recámara, sino que también permanezca correctamente posicionado durante el disparo. [ 42 ]
Problemas específicos del revólver
La característica definitoria de un revólver es el cilindro giratorio, separado del cañón, que contiene las recámaras. Los revólveres suelen tener de 5 a 9 recámaras, y la primera cuestión es asegurar la uniformidad entre ellas; si no son uniformes, el punto de impacto variará de una recámara a otra. Las recámaras también deben estar alineadas de forma consistente con el cañón, de modo que la bala entre en él por el mismo camino desde cada recámara. [ 45 ]
La garganta de un revólver forma parte del cilindro y, como cualquier otra recámara, debe tener un tamaño concéntrico a la recámara y ligeramente superior al diámetro de la bala. Sin embargo, en el extremo de la garganta, las cosas cambian. En primer lugar, la garganta de un revólver debe tener al menos la misma longitud que la longitud total máxima del cartucho; de lo contrario, el cilindro no puede girar. El siguiente paso es la holgura del cilindro, el espacio entre el cilindro y el cañón. Esta debe ser lo suficientemente ancha para permitir la libre rotación del cilindro incluso cuando se ensucia con residuos de pólvora, pero no tan grande como para que se libere un exceso de gas. El siguiente paso es el cono de forzamiento. El cono de forzamiento es donde la bala se guía desde el cilindro hacia el ánima del cañón. Debe ser concéntrico con el ánima y lo suficientemente profundo como para forzar la bala a entrar en ella sin una deformación significativa. A diferencia de los rifles, donde la parte roscada del cañón se encuentra en la recámara, en los cañones de revólver la rosca rodea el extremo de la recámara, y es posible que el ánima se comprima al enroscar el cañón en el armazón. Cortar un cono de forzamiento más largo puede aliviar este punto de "estrangulamiento", al igual que el lapeado del cañón después de que se haya ajustado al armazón. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]
Un bloqueo consistente es importante para mantener todas estas piezas alineadas, y los revólveres son propensos a sufrir maltrato que puede dañar estas piezas, afectando negativamente la precisión e incluso la seguridad del revólver. Este bloqueo consta de dos partes: el bloqueo del soporte al armazón y el bloqueo del perno del cilindro al cilindro. Muchos revólveres con cilindro basculante solo sujetan el cilindro de forma segura en la parte trasera, y abrir y cerrar el cilindro puede doblar el soporte e impedir que el cilindro se alinee paralelamente al ánima. El perno del cilindro, que se acopla a la parte inferior del cilindro a través de una ranura en el armazón, debe proporcionar un bloqueo relativamente firme y no arrastrar el cilindro durante la rotación ni soltarse cuando el martillo se amartilla a una velocidad razonable. Disparar un revólver de forma brusca puede dañar el perno del cilindro e impedir un bloqueo sólido. [ 47 ]
Armonía

Durante el disparo, la presión en la recámara aumenta desde la presión atmosférica hasta, en un cartucho de rifle típico, presiones de aproximadamente 340 megapascales (50 000 psi) en cuestión de microsegundos. Este rápido aumento de presión provoca que el cañón vibre a una determinada frecuencia natural , de forma similar a un diapasón . El momento en que la bala sale del cañón determinará la orientación de la boca del cañón con respecto a su posición de reposo. Si sale cerca de un pico o un valle en el movimiento, la boca del cañón permanece relativamente estacionaria y la dispersión de los disparos se minimiza; si sale entre un pico y un valle, la boca del cañón se mueve rápidamente y la dispersión de los disparos es mayor. [ 48 ]
Existen dos maneras de abordar los armónicos: reducir la amplitud con un barrilete más rígido o trabajar con la frecuencia natural para minimizar la dispersión.
Rigidez
La rigidez de un cañón es proporcional a la cuarta potencia de su diámetro e inversamente proporcional a la tercera potencia de su longitud. Por ello, los cañones cortos y gruesos vibrarán con alta frecuencia y baja amplitud, mientras que los cañones largos y delgados vibrarán con baja frecuencia y alta amplitud. Debido al efecto de la longitud, las vibraciones armónicas del cañón son una preocupación principal en los rifles. Al utilizar el cañón más corto y/o grueso posible, la amplitud de las vibraciones se puede minimizar hasta el punto de que resulten irrelevantes para la precisión. Los cañones para tiro de precisión de clase ilimitada , donde el peso tiene muy poca importancia, tienen diámetros muy grandes; un diámetro exterior de 2 pulgadas (5 cm) no es infrecuente. [ 49 ]
Mientras que los cañones de rifle estándar se estrechan desde la recámara hasta la boca, los rifles de alta precisión suelen usar un cañón con mucho menos estrechamiento, llamado cañón pesado , a veces dejando el cañón cilíndrico hasta la boca, llamado cañón bull . Cualquiera de las dos técnicas aumenta considerablemente la rigidez del cañón al aumentar el diámetro promedio, pero este proceso también añade un peso significativo. Esto puede aumentar mucho la masa del cañón; pasar de un contorno ligero para rifles deportivos a un contorno de cañón pesado puede duplicar la masa, y pasar a un contorno de cañón bull puede más del triple. El estriado, que consiste en ranuras mecanizadas en la superficie exterior del cañón para eliminar material, puede reducir el peso y mejorar la disipación del calor manteniendo la mayor parte de la rigidez. [ 50 ]
Los dispositivos de tensión del cañón permiten aumentar la rigidez con un incremento mínimo de peso. Esto se logra colocando un manguito ligero, generalmente de aluminio o un compuesto de fibra de carbono , alrededor del cañón, y luego utilizando una tuerca fijada al extremo del cañón para tensarlo y comprimir el manguito. Esto mantiene la boca del cañón más cerca de la concentricidad y coaxialidad con la recámara durante la vibración. [ 51 ]
Afinación armónica

La otra solución consiste en trabajar con la vibración natural del cañón y ajustar los componentes para que la bala salga del cañón cuando se mueve a la velocidad más baja. El método más sencillo para la sintonización armónica es centrarse en la munición. La balística interna de un cartucho determinado define su tiempo de permanencia , es decir, el tiempo que transcurre desde la ignición hasta que sale del cañón. Al ajustar experimentalmente el tiempo de permanencia a la frecuencia del cañón, se puede encontrar la carga óptima para un arma de fuego en particular. Del mismo modo, la recarga manual permite al tirador controlar con gran precisión la velocidad de la bala y elegir experimentalmente la velocidad óptima.
Si no es posible o deseable adaptar la bala al cañón, existen varios dispositivos comercializados que permiten ajustar el cañón para que coincida con la munición. Hay varios modelos que funcionan de diferentes maneras. Un tipo utiliza un amortiguador ajustable o un punto de apoyo a presión para que el tirador encuentre el punto óptimo, donde amortiguará mejor las vibraciones que afectan la precisión. [ 52 ] [ 53 ] Otros ajustadores funcionan mediante un peso ajustable en la boca del cañón para modificar la longitud de la parte resonante del cañón y permitir que la frecuencia coincida con la munición. [ 54 ] [ 55 ]
plantas motrices de armas de aire comprimido
La diferencia entre una carabina de aire comprimido y un arma de fuego radica en la forma en que se proporciona la energía para lanzar el proyectil. En un arma de fuego, la propulsión del proyectil se logra mediante una reacción química exotérmica, mientras que en una carabina de aire comprimido se logra principalmente mediante gas comprimido mecánicamente, generalmente aire o dióxido de carbono (CO₂ ) , aunque estos gases se utilizan principalmente por conveniencia y algunas variantes de carabinas de aire comprimido funcionan con otros gases, como refrigerantes como el R-134a, comúnmente utilizado en armas de airsoft , o hidrógeno, utilizado en armas de gas ligero .
Existen tres tipos principales de sistemas de propulsión utilizados en las carabinas de aire comprimido:
- Pistón de resorte, que utiliza un pistón accionado por resorte para comprimir el aire dentro de una bomba de aire en el momento del disparo.
- Neumática, que utiliza aire precomprimido almacenado en un depósito dentro del arma.
- El gas comprimido, que utiliza un pequeño cilindro de gas extraíble , ahora almacena CO2 líquido de forma generalizada ( Powerlet ).
Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas, y diferentes áreas que se pueden abordar para garantizar la coherencia. [ 56 ]
Los sistemas más potentes producen velocidades cercanas o superiores a la del sonido con balines ligeros; sin embargo, esto no es bueno en lo que respecta a la precisión. Los balines de diábolo para carabinas de aire comprimido, de uso común, tienen un coeficiente balístico bajo y pierden velocidad rápidamente; cuando caen por debajo de la velocidad del sonido, suelen dar vueltas. No obstante, las altas velocidades venden carabinas de aire comprimido; si se desea precisión en estas armas de alta velocidad, se deben usar balines más pesados para mantener la velocidad baja. Esto proporcionará no solo una mayor precisión, sino también una mejor conservación de la velocidad y la energía cinética a larga distancia. [ 57 ]
Neumático
Los sistemas neumáticos utilizan gas comprimido como fuente de energía, generalmente aire comprimido. Este aire puede ser comprimido por el propio arma para cada disparo, ya sea en un arma de carrera única o de carrera múltiple, o bien puede ser precargado por un compresor externo.
Un sistema de un solo golpe, como su nombre lo indica, utiliza un solo golpe de la bomba para comprimir un cilindro lleno de aire, que luego se usa por completo para un solo disparo del arma. Los sistemas de un solo golpe son económicos y capaces de una alta precisión debido a la simplicidad y consistencia de su diseño. [ 56 ] La desventaja es la baja potencia que proporcionan, aunque esto no representa un obstáculo en el tiro al blanco estándar con carabinas de aire comprimido a 10 metros. Cuando Daisy presentó una pistola de un solo golpe económica, el modelo 717, a finales de la década de 1970, el tirador olímpico estadounidense Don Nygord demostró el potencial del diseño al disparar una versión de precisión en un campeonato estatal de pistolas de aire comprimido de California, y ganar la medalla de oro. La Daisy (que en ese momento costaba US$40), con una mejor mira trasera y un gatillo ajustable añadidos, disparó tan bien como las pistolas de aire comprimido de clase olímpica de US$400 contra las que competía. [ 58 ]
Más potente es el sistema de bombeo, que es una versión ligeramente más compleja del diseño de carrera única. En lugar de dejar el aire en el pistón al comprimirse, la carabina de aire comprimido de bombeo tiene un depósito para contener el aire comprimido, lo que permite realizar múltiples bombeos, normalmente un mínimo de 2, hasta 10 bombeos para obtener la máxima potencia. Sin embargo, la capacidad de variar la potencia es la principal desventaja de la carabina de aire comprimido de bombeo en lo que respecta a la precisión, ya que dificulta mucho obtener una carga constante. [ 56 ] La mayor potencia de una carabina de aire comprimido de bombeo la convierte en una opción atractiva para muchos tiradores, y existen medidas que se pueden tomar para mejorar la consistencia, como modificar la cámara de aire para que no se expulse todo el aire en un disparo. [ 59 ]
El último tipo de carabina neumática es la neumática precargada. Este diseño combina elementos antiguos y modernos; algunas de las primeras carabinas, como el modelo utilizado por Lewis y Clark , eran de este tipo, al igual que muchos modelos de vanguardia actuales. La neumática precargada utiliza una fuente externa de aire comprimido, ya sea una bomba externa o un depósito de alta presión, como una bombona de buceo , para llenar un depósito. Este depósito puede ser pequeño, de un solo disparo, como en el sistema de cartuchos de aire Brocock, o grande, de varios disparos. La clave para una precisión óptima en una neumática precargada reside en una presión constante. En los sistemas de varios disparos (como la mayoría), la presión en el depósito disminuye con cada disparo, por lo que la mejor manera de lograr consistencia es mediante un regulador de presión , que proporciona una presión constante, aunque menor, en la válvula, siempre que la presión del depósito sea superior a la presión regulada. Los reguladores también suelen ser ajustables, de modo que una presión baja permite realizar varios disparos de menor potencia, mientras que una presión alta permite realizar unos pocos disparos de alta potencia. [ 56 ] [ 60 ]
Pistón
Las carabinas de aire comprimido de pistón, a menudo llamadas "springers", son únicas en muchos aspectos. Dado que el proceso de disparo implica un pistón bastante grande que se mueve repentinamente para comprimir el aire, tienen un retroceso significativo (aunque no es lo mismo que el retroceso de un arma de fuego). El retroceso comienza cuando el pistón empieza a moverse hacia adelante, empujando el resto del arma hacia atrás. El retroceso se detiene bruscamente cuando el pistón llega al final de su recorrido, gracias a la presión de aire comprimido atrapada entre el pistón y el proyectil. Este retroceso puede ser muy fuerte para el arma en los modelos de alta potencia, pudiendo aflojar tornillos, desajustar las miras y romper las miras telescópicas no diseñadas específicamente para el retroceso único de las carabinas de pistón ; todo esto puede provocar una mala precisión. Además del retroceso, las carabinas de pistón tienen un tiempo de bloqueo prolongado, ya que el pistón debe comprimir el aire antes de que el proyectil comience a moverse, y el arma se mueve debido al retroceso durante este tiempo. Las carabinas de resorte requieren una técnica especial para disparar, a fin de garantizar que el arma se mueva de forma muy consistente durante este retroceso. El método preferido es un agarre muy suelto, para permitir que el arma retroceda; esto significa que una carabina de aire comprimido de pistón no disparará igual desde un banco. Todas las pruebas de precisión y el ajuste de la mira deben realizarse en la misma posición desde la que se disparará el arma, de lo contrario los resultados serán diferentes. [ 56 ] El retroceso de una carabina de aire comprimido de pistón no se puede solucionar fácilmente sin un rediseño significativo; en algunos casos, el mecanismo se puede montar sobre un riel deslizante o se pueden usar dos pistones de retroceso contrario, pero esto requiere cambios significativos en el diseño. El arma resultante será mucho menos sensible al agarre del tirador y, por lo tanto, mucho más fácil de disparar con precisión. [ 61 ]
El primer paso para lograr precisión en un arma de pistón es asegurarse de que todos los tornillos estén bien sujetos y que las miras sean aptas para su uso en un arma de aire comprimido de pistón. Otro problema potencial en cuanto a la precisión es la resonancia del muelle que impulsa el pistón en la mayoría de las armas de aire comprimido. El muelle vibrará con fuerza cuando el pistón se detenga, lo que afectará la resonancia del arma. Un muelle de gas , si se puede instalar en un modelo determinado, proporcionará un funcionamiento sin vibraciones, aunque con cierta pérdida de eficiencia y un retroceso aún más pronunciado. [ 62 ] Los pistones accionados por muelle también responden bien a la optimización de la precisión; un ajuste cuidadoso de las piezas y el uso de lubricantes de calidad y alquitrán amortiguador de muelles pueden reducir el nivel de vibraciones y mejorar la precisión. [ 63 ]
CO2
El CO₂ se encuentra comúnmente en carabinas de aire comprimido de disparo múltiple, desde las más económicas para tiro recreativo hasta las de tiro al blanco de clase olímpica, aunque estas últimas se enfrentan a la competencia de las neumáticas precargadas reguladas. La ventaja del CO₂ es que se almacena en estado líquido, en lugar de gaseoso, y por lo tanto proporciona una mayor densidad de potencia. El líquido también proporciona una presión constante, la presión de vapor , mientras quede líquido en el depósito. La desventaja del CO₂ es que depende de la presión de vapor, que varía significativamente con la temperatura. Esto es de suma importancia para los tiradores al aire libre, que pueden disparar a temperaturas muy variables, o para los tiradores de tiro rápido, ya que la liberación rápida del gas produce una caída rápida de la temperatura del líquido. [ 56 ]
El problema del cambio de temperatura no se resuelve fácilmente, salvo mediante el uso de miras fácilmente ajustables, de modo que el tirador pueda ajustarlas para que coincidan con el punto de impacto según las condiciones ambientales actuales. En el caso del fuego rápido, existe una solución que puede proporcionar mucha mayor estabilidad a muchas armas. Las primeras carabinas de CO₂ se llenaban con una fuente externa de CO₂ , pero en 1954 Crosman introdujo el Powerlet de 12 gramos , un tanque compacto y desechable que ahora es común en las carabinas de CO₂ económicas . La desventaja de estos tanques es que la pequeña cantidad de CO₂ líquido se enfría rápidamente, lo que provoca una rápida disminución de la velocidad y un cambio en el punto de impacto. Al pasar a un sistema de llenado a granel, con un tanque mucho más grande, hay más líquido disponible y la mayor masa se enfriará mucho más lentamente. [ 64 ]
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- Terminología de armas de fuego