Articulo de referencia

Estriado

Estriado de un cañón de tanque Royal Ordnance L7 de 105 mm Estriado convencional de un cañón M75 de 90 mm (año de fabricación 1891, Austria-Hungría ). Estriado en un cañón a...

Estriado de un cañón de tanque Royal Ordnance L7  de 105 mm
Estriado convencional de un cañón  M75 de 90 mm (año de fabricación 1891, Austria-Hungría ).
Estriado en un cañón automático GAU-8

El estriado es el término que se utiliza para referirse a las ranuras helicoidales mecanizadas en la superficie interna del cañón de un arma de fuego , cuyo objetivo es imprimir un giro al proyectil disparado para mejorar su estabilidad aerodinámica y precisión. También es el verbo que se utiliza para describir la creación de dichas ranuras. Las armas de fuego sin estriado se denominan de ánima lisa .

El estriado se mide mediante la tasa de torsión , que es la distancia que recorre el estriado para completar una revolución completa, expresada como una proporción con base 1 (por ejemplo, 1: 10 pulgadas (25,4 cm) ). Una distancia menor/una proporción menor indica una torsión más cerrada, lo que genera una mayor velocidad de giro (y una mayor estabilidad del proyectil). 

La combinación de longitud, peso y forma de un proyectil determina la tasa de torsión necesaria para estabilizarlo giroscópicamente  : los cañones diseñados para proyectiles cortos y de gran diámetro, como las bolas esféricas de plomo, requieren una tasa de torsión muy baja, como 1 vuelta en 48 pulgadas (122  cm). [ 1 ] Los cañones diseñados para proyectiles largos y de pequeño diámetro, como las balas de 80 granos y 0,223  pulgadas (5,2  g, 5,56 mm) de resistencia aerodinámica ultrabaja  , utilizan tasas de torsión de 1 vuelta en 8  pulgadas (20  cm) o más rápidas. [ 2 ]

El estriado que aumenta la tasa de torsión desde la recámara hasta la boca del cañón se denomina estriado progresivo o de ganancia ; una tasa que disminuye a lo largo del cañón es indeseable porque no puede estabilizar de forma fiable el proyectil a medida que viaja por el ánima. [ 3 ] [ 4 ]

Un proyectil extremadamente largo, como una flecha , requiere una torsión excesivamente alta para estabilizarse; por ello, suele estabilizarse aerodinámicamente. Un proyectil estabilizado aerodinámicamente puede dispararse desde un cañón de ánima lisa sin que disminuya su precisión.

Historia

Estriado tradicional del cañón de una pistola de 9 mm

Los mosquetes son armas de ánima lisa y gran calibre que utilizan munición esférica disparada a una velocidad relativamente baja. Debido a su elevado coste, la gran dificultad de su fabricación de precisión y la necesidad de cargarlos rápida y fácilmente desde la boca del cañón, las balas de mosquete solían quedar holgadas en los cañones. En consecuencia, las balas a menudo rebotaban en las paredes del cañón, y su destino final tras salir de la boca era menos predecible. Esto se solucionaba cuando la precisión era más importante, por ejemplo, en la caza, utilizando una combinación más ajustada de una bala de tamaño similar al del ánima y un parche. La precisión mejoró, pero aún no es fiable para disparos de precisión a largas distancias.

Al igual que ocurre con el inventor de la pólvora, aún no se conoce con certeza quién inventó el estriado del cañón. El estriado recto se aplicaba a las armas pequeñas desde al menos 1480, originalmente concebido como "ranuras de hollín" para recoger los residuos de la pólvora . [ 5 ]

Algunos de los primeros intentos europeos registrados de cañones de mosquete con ranuras en espiral fueron los de Gaspard Kollner , un armero de Viena en 1498, y los de Augustus Kotter de Núremberg en 1520. Algunos estudiosos afirman que, a finales del siglo XV, las obras de Kollner solo utilizaban ranuras rectas, y que no fue hasta que recibió ayuda de Kotter que se fabricó un arma de fuego funcional con ranuras en espiral. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Es posible que haya habido intentos incluso anteriores, ya que la principal inspiración para las armas de fuego rayadas provino de los arqueros y ballesteros que se dieron cuenta de que sus proyectiles volaban mucho más rápido y con mayor precisión cuando se les impartía rotación a través de plumas retorcidas.

Aunque el estriado propiamente dicho data del siglo XVI, requería ser grabado a mano y, por consiguiente, no se generalizó hasta mediados del siglo XIX. Debido al laborioso y costoso proceso de fabricación, las primeras armas de fuego estriadas fueron utilizadas principalmente por cazadores recreativos adinerados, quienes no necesitaban disparar sus armas muchas veces seguidas y apreciaban la mayor precisión. Las armas de fuego estriadas no eran populares entre los militares, ya que eran difíciles de limpiar y la carga de proyectiles presentaba numerosos desafíos. Si la bala tenía el diámetro suficiente para adaptarse al estriado, se requería un gran mazo para introducirla en el cañón. Si, por el contrario, tenía un diámetro reducido para facilitar su inserción, la bala no se acoplaría completamente al estriado y la precisión se vería reducida.

Las primeras armas militares prácticas que utilizaron estrías con pólvora negra fueron las de retrocarga , como la pistola Queen Anne .

Velocidad de torsión

Proyectil de metralla ruso de 122 mm (que ha sido disparado) que muestra marcas de estrías en la banda de conducción de aleación de cobre alrededor de su base, lo que indica un giro en el sentido de las agujas del reloj.
Bala de cañón equipada con aletas en el interior del ánima de un cañón rayado, c. 1860.
Cañón ojival del sistema La Hitte , 1858, diseñado para acoplarse con estrías en sentido horario.

Para un rendimiento óptimo, el cañón debe tener una tasa de torsión suficiente para estabilizar el giro de cualquier bala que razonablemente se esperaría disparar, pero no significativamente mayor. Las balas de gran diámetro proporcionan mayor estabilidad, ya que el radio mayor proporciona mayor inercia giroscópica . Por el contrario, las balas largas son más difíciles de estabilizar, ya que tienden a ser muy pesadas en la parte posterior y las presiones aerodinámicas tienen un brazo más largo ("palanca") sobre el que actuar. Las tasas de torsión más lentas se encuentran en las armas de fuego de avancarga diseñadas para disparar una bala redonda; estas tendrán tasas de torsión tan bajas como 1 en 72 pulgadas (180 cm) , o ligeramente mayores, aunque para un rifle de avancarga multipropósito típico, una tasa de torsión de 1 en 48 pulgadas (120 cm) es muy común. El rifle M16A2 , que está diseñado para disparar la bala redonda 5.56×45mm OTAN SS109 y las balas trazadoras L110, tiene una torsión de 1 en 7 pulgadas (18 cm) o 32 calibres. Los fusiles AR-15 civiles suelen tener un paso de estría de 1:12 pulgadas (30 cm) (54,8 cal) para los modelos más antiguos y de 1: 9 pulgadas (23 cm) (41,1 cal) para la mayoría de los modelos más recientes. Sin embargo, algunos se fabrican con un paso de estría de 1: 7 pulgadas (18 cm) o de 32 calibres, el mismo que se usa en el fusil M16. Los fusiles, que generalmente disparan balas más largas y de menor diámetro, suelen tener pasos de estría más altos que las pistolas, que disparan balas más cortas y de mayor diámetro.      

Existen tres métodos que se utilizan para describir la tasa de torsión:

Tradicionalmente, el método más común expresa la tasa de torsión en términos del recorrido (longitud) necesario para que el proyectil complete una revolución completa en el cañón estriado. Este método no permite determinar con precisión si una tasa de torsión es relativamente lenta o rápida al comparar cañones de diferentes diámetros.

El segundo método describe el "recorrido estriado" necesario para completar una revolución completa del proyectil en calibres o diámetros de ánima:

girar=LDaburrir,{\displaystyle {\text{torsión}}={\frac {L}{D_{\text{diámetro}}}},}

dóndegirar{\displaystyle {\text{giro}}}es la tasa de torsión expresada en diámetros de orificio;L{\displaystyle L}es la longitud de giro necesaria para completar una revolución completa del proyectil (en mm o pulgadas); yDaburrir{\displaystyle D_{\text{agujero}}}es el diámetro del orificio (diámetro de las estrías, en mm o in).

El viaje de giroL{\displaystyle L}y el diámetro del orificioDaburrir{\displaystyle D_{\text{agujero}}}debe expresarse en una unidad de medida consistente, es decir, métrica (mm) o imperial (pulg).

El tercer método simplemente indica el ángulo de las ranuras con respecto al eje del orificio, medido en grados.

Los dos últimos métodos tienen la ventaja inherente de expresar la tasa de torsión como una relación y proporcionan una manera fácil de entender si una tasa de torsión es relativamente lenta o rápida, incluso al comparar orificios de diferentes diámetros.

En 1879, George Greenhill , profesor de matemáticas en la Real Academia Militar (RMA) de Woolwich , Londres, Reino Unido [ 9 ], desarrolló una regla práctica para calcular la tasa de torsión óptima para balas con núcleo de plomo. Este método utiliza la longitud de la bala y no requiere ajustes por peso ni forma de la punta [ 10 ]. La fórmula de Greenhill , que lleva su nombre y que aún se utiliza hoy en día, es:

girar=doD2L×SGRAMO10.9{\displaystyle {\text{twist}}={\frac {CD^{2}}{L}}\times {\sqrt {\frac {\mathrm {SG} }{10.9}}}}

dóndedo{\displaystyle C}es 150 (use 180 para velocidades de salida superiores a 2800 pies/s);D{\displaystyle D}es el diámetro de la bala en pulgadas;L{\displaystyle L}es la longitud de la bala en pulgadas; ySGRAMO{\displaystyle \mathrm {SG} }es la gravedad específica de la bala (10,9 para balas con núcleo de plomo, lo que cancela la segunda mitad de la ecuación).

El valor original dedo{\displaystyle C}fue 150, lo que da como resultado una tasa de torsión en pulgadas por vuelta, cuando se da el diámetroD{\displaystyle D}y la longitudL{\displaystyle L}de la bala en pulgadas. Esto funciona hasta velocidades de aproximadamente 840  m/s (2800  ft/s); por encima de esas velocidades, unado{\displaystyle C}Se debe utilizar un valor de 180. Por ejemplo, con una velocidad de 600  m/s (2000  ft/s), un diámetro de 0,5 pulgadas (13 mm) y una longitud de 1,5 pulgadas (38 mm) , la fórmula de Greenhill daría un valor de 25, lo que significa 1 vuelta en 25 pulgadas (640 mm) .   

Las fórmulas mejoradas para determinar la estabilidad y las tasas de torsión incluyen la regla de torsión de Miller [ 11 ] y el programa McGyro [ 12 ] desarrollado por Bill Davis y Robert McCoy.

Un rifle Parrott , utilizado tanto por las fuerzas confederadas como por las de la Unión en la Guerra Civil Estadounidense .

Si se utiliza una tasa de torsión insuficiente, la bala comenzará a desviarse y luego a girar; esto se suele observar como un efecto de "ojo de cerradura", donde las balas dejan agujeros alargados en el objetivo al impactar en ángulo. Una vez que la bala comienza a desviarse, se pierde toda posibilidad de precisión, ya que comenzará a desviarse en direcciones aleatorias durante su precesión .

Por el contrario, una tasa de torsión demasiado alta también puede causar problemas. La torsión excesiva puede causar un desgaste acelerado del cañón y, junto con altas velocidades, inducir una velocidad de giro muy alta, lo que puede llevar a rupturas de la camisa del proyectil , haciendo que los proyectiles estabilizados por giro de alta velocidad se desintegren en vuelo. Los proyectiles hechos de un solo metal no pueden alcanzar prácticamente velocidades de vuelo y giro lo suficientemente altas como para causar desintegración en vuelo. [ 13 ] La pólvora sin humo puede producir velocidades de boca de aproximadamente 1600 m/s (5200 ft/s) para proyectiles estabilizados por giro y los propelentes más avanzados utilizados en cañones de tanque de ánima lisa pueden producir velocidades de boca de aproximadamente 1800 m/s (5900 ft/s) . [ 14 ] Una torsión mayor de la necesaria también puede causar problemas más sutiles con la precisión; cualquier inconsistencia dentro de la bala, como un vacío que causa una distribución desigual de la masa, puede ser magnificada por el giro. Las balas de tamaño insuficiente también presentan problemas, ya que es posible que no entren en el estriado de forma exactamente concéntrica y coaxial al ánima del cañón, y un exceso de torsión agravará los problemas de precisión que esto provoca.    

Una bala disparada desde un cañón estriado puede girar a más de 300.000 rpm (5 kHz ), dependiendo de la velocidad inicial de la bala y del grado de torsión del cañón .

La definición general del giroS{\displaystyle S}La rotación de un objeto alrededor de un solo eje se puede escribir como:

S=υdo{\displaystyle S={\frac {\upsilon }{C}}}

dóndeυ{\displaystyle \upsilon }es la velocidad lineal de un punto en el objeto giratorio (en unidades de distancia/tiempo) ydo{\displaystyle C}Se refiere a la circunferencia del círculo que describe este punto de medición alrededor del eje de rotación.

Una bala que coincida con el estriado del cañón saldrá de este girando:

S=υ0L{\displaystyle S={\frac {\upsilon _ {0}}{L}}} dóndeυ0{\displaystyle \upsilon _{0}}es la velocidad inicial yL{\displaystyle L}es la tasa de torsión. [ 15 ]

Por ejemplo, una carabina M4 con una tasa de torsión de 1 en 7 pulgadas (177,8 mm) y una velocidad inicial de 3050 pies por segundo (930 m/s) le dará a la bala un giro de 930 m/s / 0,1778 m 5,230 kHz (313 835 rpm).    

Una velocidad de rotación excesiva puede superar los límites de diseño de la bala, y la fuerza centrífuga resultante puede provocar que la bala se desintegre radialmente durante el vuelo. [ 16 ]

Diseño

Un cañón de sección transversal circular no es capaz de impartir un giro a un proyectil, por lo que un cañón estriado tiene una sección transversal no circular. Típicamente, el cañón estriado contiene una o más ranuras que recorren su longitud, dándole una sección transversal que se asemeja a un engranaje interno . Sin embargo, también puede tomar la forma de un polígono , generalmente con esquinas redondeadas. Dado que el cañón no es circular en su sección transversal, no se puede describir con precisión con un solo diámetro. Los ánimas estriadas se pueden describir por el diámetro del ánima o el diámetro de la estría (el diámetro entre estrías o puntos altos en el estriado), o por el diámetro de la ranura (el diámetro entre ranuras o puntos bajos en el estriado). Las diferencias en las convenciones de nomenclatura para los cartuchos pueden confundir; Por ejemplo, los proyectiles del .303 British tienen un diámetro ligeramente mayor que los proyectiles del .308 Winchester , porque el ".303" se refiere al diámetro del ánima en pulgadas (la bala mide .312), mientras que el ".308" se refiere al diámetro de la bala en pulgadas (7,92  mm y 7,82  mm, respectivamente).

A pesar de las diferencias en la forma, el objetivo común del estriado es dirigir el proyectil con precisión hacia el objetivo. Además de impartir giro a la bala, el cañón debe sujetar el proyectil de forma segura y concéntrica mientras se desplaza por su interior. Esto requiere que el estriado cumpla varias funciones: [ 4 ]

  • Debe tener el tamaño adecuado para que el proyectil se deforme o se obture al dispararse, llenando así el ánima del cañón.
  • El diámetro debe ser uniforme y no debe aumentar hacia la boca del cañón.
  • El estriado debe ser uniforme a lo largo de todo el ánima, sin cambios en la sección transversal, como variaciones en el ancho o la separación de las estrías.
  • Debe ser liso, sin arañazos perpendiculares al ánima del cañón, para que no desgaste el material del proyectil.
  • La recámara y la boca del cañón deben permitir una transición suave del proyectil dentro y fuera del estriado.

El estriado puede no comenzar inmediatamente delante de la recámara. Puede haber una garganta sin estriar delante de la recámara, por lo que un cartucho puede introducirse en la recámara sin empujar la bala hacia el estriado. Esto reduce la fuerza necesaria para cargar un cartucho en la recámara y evita que una bala quede atascada en el estriado cuando se extrae un cartucho sin disparar de la recámara. El diámetro especificado de la garganta puede ser algo mayor que el diámetro de la ranura, y puede agrandarse con el uso si el gas de la pólvora caliente funde la superficie interior del cañón cuando se dispara el rifle. [ 17 ] El ánima libre es una longitud del diámetro de la ranura del cañón de ánima lisa sin tierras delante de la garganta. El ánima libre permite que la bala pase de la fricción estática a la fricción de deslizamiento y gane momento lineal antes de encontrar la resistencia del momento rotacional creciente. El ánima libre puede permitir un uso más eficaz de los propelentes al reducir el pico de presión inicial durante la fase de volumen mínimo de la balística interna antes de que la bala comience a moverse por el cañón. Los cañones con una longitud de ánima libre que excede la longitud estriada se han conocido por una variedad de nombres comerciales, incluido paradox . [ 18 ]

Fabricar

Estriado de un cañón de 75 mm durante la Primera Guerra Mundial

Un método primitivo para introducir estrías en un cañón previamente perforado consistía en utilizar una fresa montada en una varilla de sección cuadrada, retorcida con precisión en una espiral del paso deseado, montada en dos orificios fijos de sección cuadrada. A medida que la fresa avanzaba por el cañón, giraba a una velocidad uniforme determinada por el paso. El primer corte era superficial. Las puntas de la fresa se expandían gradualmente con cortes repetidos. Las cuchillas se encontraban en ranuras de una clavija de madera , y estas ranuras se rellenaban gradualmente con tiras de papel hasta obtener la profundidad requerida. El proceso finalizaba vertiendo un proyectil de plomo fundido dentro del cañón, extrayéndolo y utilizándolo con una pasta de esmeril y aceite para alisar el ánima. [ 19 ]

La mayoría de las estrías se crean mediante:

  • Cortar una ranura a la vez con una herramienta ( estriado por corte o estriado por corte de un solo punto );
  • Cortar todas las ranuras en una sola pasada con una broca de brochado progresivo especial ( estriado brochado );
  • Presionar todas las ranuras a la vez con una herramienta llamada "botón" que se empuja o se tira hacia abajo del cañón ( estriado por botón );
  • Forjar el cañón sobre un mandril que contiene una imagen invertida del estriado, y a menudo también la recámara ( forjado por martillo );
  • Conformado por flujo de la preforma del cañón sobre un mandril que contiene una imagen invertida del estriado ( estriado por conformado por flujo ).
  • Utilizando fuerzas sin contacto, como reacciones químicas o calor de una fuente láser , para grabar el patrón de estrías ( estriado grabado ).
  • Mecanizar la textura de las estrías en una placa metálica delgada y luego doblar la placa dentro del orificio interior del cañón ( estriado de revestimiento ).

Las estrías son los espacios que se cortan, y las crestas resultantes se llaman tierras . Estas tierras y estrías pueden variar en número, profundidad, forma, dirección de giro (derecha o izquierda) y tasa de giro. El giro impartido por el estriado mejora significativamente la estabilidad del proyectil, mejorando tanto el alcance como la precisión. Normalmente, el estriado tiene una tasa constante a lo largo del cañón, generalmente medida por la longitud de recorrido necesaria para producir una sola vuelta. Ocasionalmente, se encuentran armas de fuego con un giro de ganancia , donde la tasa de giro aumenta desde la recámara hasta la boca del cañón. Si bien los giros de ganancia intencionales son raros, los giros de ganancia leves debido a variaciones de fabricación son, de hecho, bastante comunes. Dado que una reducción en la tasa de giro es muy perjudicial para la precisión, los armeros que mecanizan un nuevo cañón a partir de una pieza en bruto estriada a menudo miden el giro cuidadosamente para poder colocar la tasa más rápida, por mínima que sea la diferencia, en el extremo de la boca del cañón.

Proyectiles

Balas militares estándar 57-N-231 de 7,62 × 39 mm con núcleo de acero: la de la izquierda no ha sido disparada, la de la derecha sí, con las estrías visibles. Nótese que el recubrimiento de cobre se ha desprendido y la camisa de acero queda expuesta en las marcas de las estrías.
Tres balas OTAN de 7,62 × 51 mm recuperadas (junto a un cartucho sin disparar), que muestran marcas de estrías que les confieren un giro en sentido antihorario.

Las primeras armas de fuego se cargaban desde la boca del cañón, introduciendo una bala a presión en la recámara. Tanto en cañones estriados como lisos, era necesario un buen ajuste para sellar el cañón y lograr la máxima precisión. Para reducir la fuerza necesaria para cargar el proyectil, estas primeras armas utilizaban una bala de menor tamaño y un parche de tela, papel o cuero para rellenar el espacio entre la bala y las paredes del cañón. El parche actuaba como un taco , proporcionaba cierto grado de sellado a presión , mantenía la bala asentada sobre la carga de pólvora negra y la mantenía concéntrica con el cañón. En cañones estriados, el parche también permitía transferir el giro del estriado a la bala, ya que el parche entraba en contacto con el proyectil en lugar de la bala. Hasta la llegada de la bala Minié de base hueca , que se expande y se obtura al disparar para sellar el cañón y acoplarse al estriado, el parche era el mejor método para lograr que el proyectil se acoplara al estriado. [ 20 ]

En las armas de fuego de retrocarga , la garganta de la recámara se encarga de introducir el proyectil en el estriado . A continuación, se encuentra el ánima libre , que es la parte de la garganta por donde el proyectil se desplaza antes de que comience el estriado. La última sección de la garganta es el ángulo de la garganta , donde esta se une al cañón estriado.

La garganta suele tener un tamaño ligeramente mayor que el proyectil, para que el cartucho cargado pueda insertarse y extraerse fácilmente, pero debe ser lo más parecida posible al diámetro del estriado del cañón. Al disparar, el proyectil se expande bajo la presión de la recámara y se obtura para ajustarse a la garganta. A continuación, la bala recorre la garganta y entra en contacto con el estriado, donde queda grabada, y comienza a girar. Grabar el proyectil requiere una fuerza considerable, y en algunas armas de fuego, el amplio espacio libre ayuda a mantener bajas las presiones en la recámara al permitir que los gases propulsores se expandan antes de que sean necesarios para grabar el proyectil. Minimizar el espacio libre mejora la precisión al reducir la probabilidad de que un proyectil se deforme antes de entrar en el estriado. [ 21 ] [ 22 ]

Cuando el proyectil se introduce en el estriado, adquiere una imagen especular del mismo a medida que las estrías se incrustan en él, en un proceso llamado grabado . El grabado captura no solo las características principales del ánima, como las estrías y los surcos, sino también detalles menores, como arañazos y marcas de herramientas. La relación entre las características del ánima y el grabado en el proyectil se utiliza frecuentemente en balística forense .

Los cañones con estrías profundas se encuentran en armas de fuego automáticas para reducir deliberadamente la presión de los gases (aunque esto puede afectar su velocidad), superando así la trayectoria del proyectil. La Heckler & Koch VP70 es un ejemplo que utiliza esta técnica para reducir la presión sobre la corredera de la pistola. [ 23 ] [ 24 ]

Novedades recientes

Estriado convencional (izquierda) y estriado poligonal (derecha). Ambos tipos de estriado utilizan un patrón en espiral.
Se muestra el patrón en espiral (aquí con estrías poligonales).

Las estrías más comunes en el estriado moderno tienen bordes bastante afilados. Más recientemente, el estriado poligonal , un regreso a los primeros tipos de estriado, se ha popularizado, especialmente en pistolas . Los cañones poligonales tienden a tener una vida útil más larga porque la reducción de los bordes afilados de las estrías (los espacios que se cortan y las crestas resultantes se llaman tierras) reduce la erosión del cañón. Los defensores del estriado poligonal también afirman que se obtienen velocidades más altas y mayor precisión. El estriado poligonal se encuentra actualmente en pistolas de CZ , Heckler & Koch , Glock , Tanfoglio y Kahr Arms ( solo la serie P ), así como en la Desert Eagle .

Para piezas de artillería de campaña, el concepto de alcance extendido, calibre completo (ERFB) desarrollado a principios de la década de 1970 por Dennis Hyatt Jenkins y Luis Palacio [ 25 ] de la Space Research Corporation de Gerald Bull para el obús GC-45 reemplaza el bourrelet con pequeñas protuberancias, que se ajustan firmemente a las estrías del cañón. [ 26 ] [ 27 ] Los cañones capaces de disparar estos proyectiles han logrado aumentos significativos en el alcance, pero esto se compensa con una precisión significativamente (3 a 4 veces) disminuida, debido a la cual no fueron adoptados por los ejércitos de la OTAN. [ 28 ] A diferencia de un proyectil más estrecho que el calibre del cañón con un sabot , los proyectiles ERFB utilizan el calibre completo, lo que permite una carga útil mayor. Ejemplos incluyen el G5 sudafricano y el PzH 2000 alemán . El ERFB puede combinarse con sangrado de base .

estriado de paso variable

Un estriado progresivo o de giro incremental comienza con una tasa de giro lenta que aumenta gradualmente a lo largo del cañón, lo que resulta en un cambio inicial muy pequeño en el momento angular del proyectil durante las primeras pulgadas de recorrido de la bala después de que entra en la garganta . [ 29 ] Esto permite que la bala permanezca esencialmente inalterada y fiel a la boca de la vaina. Después de entrar en contacto con el estriado en la garganta, la bala se somete progresivamente a un momento angular acelerado a medida que es impulsada a través del cañón. La ventaja teórica es que al aumentar gradualmente la velocidad de giro, el torque se imparte a lo largo de una longitud de cañón mucho mayor, lo que permite que la tensión termomecánica se distribuya sobre un área más grande en lugar de concentrarse predominantemente en la garganta, que generalmente se desgasta mucho más rápido que otras partes del cañón. El estriado progresivo se utilizó antes y durante la Guerra Civil Estadounidense (1861-1865). Los revólveres Colt Army y Navy emplearon estriado progresivo. Sin embargo, el estriado progresivo es más difícil de producir que el estriado uniforme y, por lo tanto, es más caro. El ejército ha utilizado el estriado de giro progresivo en una variedad de armas, como por ejemplo: Cañón Gatling M61 Vulcan de 20 mm utilizado en algunos aviones de combate actuales y en los más grandes. Ametralladora Gatling GAU-8 Avenger de 30 mm utilizada en el avión de apoyo aéreo cercano A10 Thunderbolt II. En estas aplicaciones, permite una construcción de cañón más ligera al reducir las presiones en la recámara mediante una baja tasa de torsión inicial, al tiempo que garantiza que los proyectiles tengan suficiente estabilidad una vez que salen del cañón. Rara vez se utiliza en productos disponibles comercialmente, aunque notablemente en el Smith & Wesson Modelo 460 (revólver X-treme Velocity). [ 30 ]

Véase también

Referencias

  1. Smith, Randy D. "El fusil de avancarga calibre .54" . Chuck Hawks. Archivado del original el 11 de agosto de 2008. Consultado el 19 de agosto de 2008 .
  2. "Productos::Cañones de rifle::Calibres y estrías" . Shilen Rifles, Inc. Archivado del original el 27 de septiembre de 2007. Consultado el 19 de agosto de 2008 .
  3. "ganancia de giro" . Diccionario MidwayUSA GunTec. Archivado del original el 15 de febrero de 2009. Consultado el 19 de agosto de 2008 .
  4. 1 2 Lilja, Dan. "¿Qué hace que un cañón sea preciso?" . Archivado del original el 30-08-2007.
  5. Manucy, Albert (1949). Artillería a través de los tiempos: una breve historia ilustrada de los cañones, con énfasis en los tipos utilizados en América . Servicio de Parques Nacionales, Washington D.C., pág. 70. 
  6. Greener, William Wellington (1 de marzo de 2013). El arma y su desarrollo (9.ª ed.). Skyhorse. pág. 620. ISBN   978-1616088422.
  7. Curtis, WS "Tiro de largo alcance: una perspectiva histórica" . Archivado del original el 22 de junio de 2007.; Petzal, David E., y Bourjaily, Phil, con Fenson, Brad. The Total Gun Manual (edición canadiense) (San Francisco: WeldonOwen, 2014), pág. 5.
  8. Merrill, Art. "Cómo calcular las tasas de torsión del estriado para estabilizar las balas" . Shooting Sports USA . Consultado el 19 de mayo de 2022 .
  9. O'Connor, JJ; Robertson, EF (octubre de 2003). "Alfred George Greenhill" . Archivo de Historia de las Matemáticas de MacTutor . Universidad de St Andrews .
  10. Mosdell, Matthew. "La fórmula de Greenhill" . Archivado del original el 14 de abril de 2010. Recuperado el 19 de agosto de 2009 .
  11. Miller, Don (junio de 2009). "¿Qué tan buenas son las reglas simples para estimar el paso de estrías?" (PDF) . Tiro de precisión . Archivado del original (PDF) el 10 de julio de 2012.
  12. RL McCoy (abril de 1986). "McGyro" (TXT) . JBM Ballistics (BASIC). Archivado del original el 12 de octubre de 2017. Recuperado el 18 de noviembre de 2017 .
  13. "Balas personalizadas GS : El experimento 22x64" . Archivado del original el 20 de marzo de 2012. Consultado el 9 de diciembre de 2011 . 
  14. "Munición KE para cañón de tanque de 120 mm" . Actualización de Defensa. 22 de noviembre de 2006. Archivado del original el 5 de agosto de 2007. Consultado el 3 de septiembre de 2007 .
  15. "Cálculo de RPM de bala" . 3 de junio de 2008. Archivado del original el 8 de agosto de 2010. Consultado el 4 de febrero de 2015 .
  16. "Tasa de torsión" . 18 de agosto de 2012. Archivado del original el 12 de mayo de 2013. Consultado el 4 de febrero de 2015 .
  17. "Balística interna" . Hornady . Archivado del original el 22 de junio de 2018. Consultado el 21 de junio de 2018 .
  18. Holland & Holland . "Definición de un arma paradójica" . Classic Shooting Company. Archivado del original el 21 de junio de 2018. Consultado el 21 de junio de 2018 .
  19. Wilkinson, Henry (1840). Máquinas de guerra, o observaciones históricas y experimentales sobre máquinas e implementos bélicos antiguos y modernos . Londres: Longman. págs. 108–110 . OCLC 254626119 .  
  20. Sam Fadala (2006). The Complete Blackpowder Handbook: The Latest Guns and Gear . Gun Digest. ISBN 0-89689-390-1.Capítulo 18, El remiendo de tela
  21. PO Ackley (1966). Manual para tiradores y recargadores Volumen II . Plaza Publishing.páginas 97–98
  22. Daniel Lilja. "Reflexiones sobre las gargantas para el calibre .50 BMG" . Archivado del original el 13 de mayo de 2008. Consultado el 19 de agosto de 2008 .
  23. "Prueba de velocidad de bala HK VP70" . YouTube . Archivado del original el 12 de diciembre de 2021.
  24. "La pistola ametralladora H&K VP70 - Noticias sobre armas de fuego" .
  25. Patente estadounidense 3939773A , GB 1405329A 
  26. "155 mm HE ER FB-BB (OFd M3-DV)" . MSM GROUP . Archivado del original el 15 de julio de 2022. Recuperado el 29 de julio de 2022 .
  27. YAKOUT, HASSAN; ABDEL-KADER, MOHAMED S. (14–16 de mayo de 1991). EVALUACIÓN DEL PROYECTIL ERFB-BB (PDF) . CUARTA CONFERENCIA ASAT. EL CAIRO, EGIPTO: COLEGIO TÉCNICO MILITAR. MF-366. Archivado (PDF) del original el 29 de abril de 2019.
  28. "Munición de largo alcance y calibre completo" . 5 de julio de 2018.
  29. "Pregúntale a Ian: ¿Giro progresivo (Giro de ganancia) en armas pequeñas?" . 21 de julio de 2022.
  30. "Producto: Modelo 460XVR™" . Archivado del original el 15/09/2016 . Consultado el 31/12/2014 .
  • Artículo archivado el 11 de septiembre de 2007 en Wayback Machine sobre la fabricación de cañones por un tirador de IHMSA.
  • Artículo sobre la fabricación de barriles de Lilja, fabricante de barriles de competición de primera categoría.
  • Artículo de Lilja sobre la fabricación y medición del estriado; incluye imágenes de la máquina de estriado de botones.
  • Artículo archivado el 22/06/2016 en Wayback Machine sobre el proceso de fabricación de cañones de rifle, incluyendo perforación, escariado, estriado y acabado.
  • Artículo sobre cañones de 6 mm BR
  • Tutorial sobre medición del diámetro del cañón (archivado el 18/06/2006 en Wayback Machine) , que explica cómo determinar el diámetro real del cañón y las estrías, y cómo elegir los diámetros de bala adecuados.
  • Cálculo de las RPM de la bala  : velocidad de giro y estabilidad
  • Dimensiones comunes del estriado de la munición para revólver, pistola y rifle.