狙擊步槍的彈道計算會考慮馬格納斯效應嗎?

時間 2021-05-12 15:18:07

1樓:輕兵器愛好者

我們需要看一下馬格納斯效應(Magnus Effect)是什麼。馬格納斯效應是當乙個旋轉的物體的旋轉角速度向量與飛行速度向量不重合時,會產生乙個和旋轉角速度與水平速度平面垂直的橫向力。這個橫向力引發的飛行軌跡偏移就叫做馬格努斯效應。

現實中足球桌球裡的旋球就是這樣的原理。因為在旋轉時一側的表面相對於空氣的線速度會比另外乙個方向慢(一面向前轉一面向後轉)這樣根據伯努利定律,旋轉快的那一邊自然會受到的空氣壓力較小,就會造成彈道的偏移。

這個現象最早也是在各種前膛炮(Musket)上發現的。那時的槍射擊還是佇列戰,原因也就是由於彈丸出膛時的旋轉是不可控的,而不知道子彈會怎麼飛行,所以只有依靠佇列巨大的數量來解決精度上的不足。

自從乙個東西的發明並使用到槍枝上,這個問題就迎刃而解了。這就是膛線。

由於ω=(a,0, 0)

v=(b,0,0)

Fm=S=S*0向量

當角速度向量和速度向量為同一平面時,不管空氣阻力平均係數是什麼,F永遠為0。所以所有有膛線的槍都不需要考慮這個問題,因為他們的旋轉是和速度是在同一直線的,也就是圍繞著速度方向旋轉的。

但是在小口徑子彈撞擊牆壁之後,子彈就開始失穩。從而key hole(也就是橫向旋轉),那麼馬格努斯效應就會迅速影響子彈,使它發生偏移。

在遠距離射擊時,的確會存在影響。如果是右手螺旋的槍管,子彈會偏向右邊;左手螺旋的槍管,子彈會偏向左邊。

由於子彈在飛行過程中是始終向著開槍的方向的,所以當在末端時,子彈與自己本來的飛行方向一定會存在乙個小角度,這個小角度就會產生乙個垂直於與空氣相對運動方向上的另乙個小角度,那麼就會產生偏移。這也就是為什麼溫度,空氣密度,會影響彈道的原因。

側風對於子彈也會產生這樣的影響,但是比起其他的因素還會更小一些。所以大部分射手即使知道這樣的影響存在,也不會進行校正。並且,由於子彈的壓力中心比子彈的重心更加靠前,那麼如果是乙個右手方向的風反而會將彈頭下壓,使子彈更好的按照運動方向飛行,而左手方向的風就會使彈頭向上,稍加不穩定。

但是呢,這些因素對比起其他的如大氣密度與空氣濕度,槍口速度的變動因素來說,所產生的影響就非常小了,基本上射手不會去校正這樣的偏差。

2樓:拉尼亞凱亞人

對於常見目標來說,比如站立的人,800公尺距離,牆側風的確會抬公升或壓低彈道,單其影響遠不及側風本事造成的側偏。乙個人的正面投影橫向寬度也就是16到20英吋左右,中心左右各8到10英吋,800公尺距離必須保證一角分以內才能擊中目標,所以射擊水平要求也很高了。另外,800距離上風向風速都很難測定,即便使用彈道計算機,考慮這一效應的意義也不大。

戰爭情況下,單人射手採用短時間內多次射擊來修正。或者六人組對同一目標射擊。加拿大山地步兵在阿富汗的編組大致就是這樣的,一名指揮官,一名通訊兵,加六名狙擊手。

單次射擊命中率非常高。指揮官或通訊兵也是合格狙擊手,經驗更豐富,也可擔任觀察員。

對於400公尺左右的距離,因為對於狙擊手來說太近了,直瞄即可。超長距離可呼叫重火力攻擊。現代戰爭情況下,發達國家的士兵都大規模特種化了。

對付前現代化步兵,基本上是一邊倒的優勢,對方甚至看不見自己。

對於警用狙擊,通常也就50公尺,很少超過100公尺,直瞄即可,很難脫靶。

3樓:李坤鴻

狙擊槍打出的子彈旋轉速度極快水平面的空氣相對於旋轉中的子彈的相對速度極大遠大於在豎直平面內空氣與子彈的相對速度(所謂的由下墜路徑所經歷的空氣)因此飛行中的子彈受到的水平方向上的(垂直於子彈飛行方向)馬格努斯力遠大於豎直方向上的力因此會發生水平偏移。假設子彈的旋轉方向是順時針, 那麼彈道將會左移,因此瞄準器應向右偏離調校。

4樓:章易

中國產QBU88狙擊步槍的新型瞄準鏡,300公尺至800公尺距離的瞄準分劃是逐漸向右偏移的,就是因為考慮到了馬格努斯定理導致彈頭偏流對於彈道的影響。

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