Введение
Процесс повышения точности и кучности оружия
Accurizing is the process of improving the accuracy and precision of a gun (firearm or airgun). For shooting sport, accuracy is the gun's ability to hit exactly what the shooter is aiming at, and precision is the ability to hit the same place over and over again in a repeatable fashion. Both are the goals of accurizing, which generally concentrates on four different areas:
Usability: Enhancements that give the shooter a firmer and more controlled hold on the firearm, as well as a more consistent trigger pull. Better design ergonomics is often employed, such as adjustable buttstocks and grips with more vertical angles that are natural to the human hand and wrist (e. g. pistol grip). Spirit levels are often mounted to prevent canting, which can vary the points of impact. Weapon mounts such as bipods, monopods, benchrests, shooting sticks or simply sandbags can provide a more stable and relaxed platform for the shooter, and devices such as muzzle brakes or compensators can also be used to help counter the muzzle rise from recoil and re establish aim faster and more precisely for repeated firing. The use of suitable slings can also help shooters to stabilize their aim when shooting off hand while standing or squatting. Tolerances: Parts that better fit together will shift less, or shift more consistently, under recoil. Rifle bedding is one of the most common practices of such accurizing procedure. Adequate screw torque setting between the action and the stock is also important for the overall rigidity of the system. Some companies, such as Savage Arms, have even introduced features like floating bolt head to provide better bolt breech engagement for more adequate breech seal and headspacing. Harmonics: The act of firing a gun generates a rapid pressure increase within the barrel bore, causing the barrel to resonate and vibrate in a rope like fashion. The resultant harmonic oscillations of the barrel affect the terminal phase of the projectile's internal ballistics and in turn the initial status of its external ballistics, and therefore need to be minimized or tuned to limit their effects on accuracy. Generally the harmonic effects are proportional to the square of the barrel length, and so are generally only of concern in long guns such as rifles but not handguns. Some external accessories, called tuners or de resonators, can also be mounted onto the barrel to alter the harmonic wave pattern so that the node is shifted as near to the muzzle as possible. Airguns have significantly lower barrel pressure, and therefore are far less affected by barrel harmonics than firearms. Projectile propulsion consistency: In airguns, the inbuilt powerplants themselves provide the propulsive force to the projectile, so tuning the gun alone is usually sufficient for accurizing as long as the projectiles' weights and shapes are uniform. Firearms, however, rely purely on oxidative chemical reaction of the powder within a cartridge to provide propulsive force, and any slight variations in powder load and combustion efficiency will affect the internal ballistics of the gun, even if the projectile weights and shape are the same. This means that in addition to the gun itself, consistent ammunition performance is also extremely critical for accuracy with firearms. While some manufacturers produce match grade ammunition with smaller tolerances, it is common for shooters of high precision disciplines to handload and fine tune their own ammunition. Furthermore, the rapid gas expansion that occurs when the projectile leaves the muzzle also barometrically affects flight behaviour, so muzzle devices such as flash hider and suppressor can also be used to modulate the escaping gas and improve the consistency of shots. The key to an accurate firearm is consistency. Getting everything to happen the same way for every shot is key to producing small groupings, and there are a large number of issues to be addressed in achieving an accurate firearm. The keys to firing an accurate shot are a firm but not overtight grip, the ability to get a good sight picture and a controlled squeeze of the trigger. The ability to manage recoil is also important in heavily recoiling calibers, both to aid in possible additional shots, and to prevent the user from developing a fear of the recoil.
Аккурирование – это процесс повышения точности и кучности оружия (огнестрельного или пневматического). Для спортивной стрельбы точность – это способность оружия поражать именно ту точку, в которую целится стрелок, а кучность – это способность повторять попадания в одно и то же место. Обе эти характеристики являются целями аккурирования, которое обычно сосредотачивается на четырех основных областях:
Accurizing is the process of improving the accuracy and precision of a gun (firearm or airgun). For shooting sport, accuracy is the gun's ability to hit exactly what the shooter is aiming at, and precision is the ability to hit the same place over and over again in a repeatable fashion. Both are the goals of accurizing, which generally concentrates on four different areas:
Usability: Enhancements that give the shooter a firmer and more controlled hold on the firearm, as well as a more consistent trigger pull. Better design ergonomics is often employed, such as adjustable buttstocks and grips with more vertical angles that are natural to the human hand and wrist (e. g. pistol grip). Spirit levels are often mounted to prevent canting, which can vary the points of impact. Weapon mounts such as bipods, monopods, benchrests, shooting sticks or simply sandbags can provide a more stable and relaxed platform for the shooter, and devices such as muzzle brakes or compensators can also be used to help counter the muzzle rise from recoil and re establish aim faster and more precisely for repeated firing. The use of suitable slings can also help shooters to stabilize their aim when shooting off hand while standing or squatting. Tolerances: Parts that better fit together will shift less, or shift more consistently, under recoil. Rifle bedding is one of the most common practices of such accurizing procedure. Adequate screw torque setting between the action and the stock is also important for the overall rigidity of the system. Some companies, such as Savage Arms, have even introduced features like floating bolt head to provide better bolt breech engagement for more adequate breech seal and headspacing. Harmonics: The act of firing a gun generates a rapid pressure increase within the barrel bore, causing the barrel to resonate and vibrate in a rope like fashion. The resultant harmonic oscillations of the barrel affect the terminal phase of the projectile's internal ballistics and in turn the initial status of its external ballistics, and therefore need to be minimized or tuned to limit their effects on accuracy. Generally the harmonic effects are proportional to the square of the barrel length, and so are generally only of concern in long guns such as rifles but not handguns. Some external accessories, called tuners or de resonators, can also be mounted onto the barrel to alter the harmonic wave pattern so that the node is shifted as near to the muzzle as possible. Airguns have significantly lower barrel pressure, and therefore are far less affected by barrel harmonics than firearms. Projectile propulsion consistency: In airguns, the inbuilt powerplants themselves provide the propulsive force to the projectile, so tuning the gun alone is usually sufficient for accurizing as long as the projectiles' weights and shapes are uniform. Firearms, however, rely purely on oxidative chemical reaction of the powder within a cartridge to provide propulsive force, and any slight variations in powder load and combustion efficiency will affect the internal ballistics of the gun, even if the projectile weights and shape are the same. This means that in addition to the gun itself, consistent ammunition performance is also extremely critical for accuracy with firearms. While some manufacturers produce match grade ammunition with smaller tolerances, it is common for shooters of high precision disciplines to handload and fine tune their own ammunition. Furthermore, the rapid gas expansion that occurs when the projectile leaves the muzzle also barometrically affects flight behaviour, so muzzle devices such as flash hider and suppressor can also be used to modulate the escaping gas and improve the consistency of shots. The key to an accurate firearm is consistency. Getting everything to happen the same way for every shot is key to producing small groupings, and there are a large number of issues to be addressed in achieving an accurate firearm. The keys to firing an accurate shot are a firm but not overtight grip, the ability to get a good sight picture and a controlled squeeze of the trigger. The ability to manage recoil is also important in heavily recoiling calibers, both to aid in possible additional shots, and to prevent the user from developing a fear of the recoil.
Удобство использования: улучшения, обеспечивающие стрелку более уверенный и контролируемый хват оружия, а также более плавный спуск курка. Часто применяется улучшенная эргономика, например, регулируемые приклады и рукоятки с более вертикальным углом, естественным для человеческой руки и запястья (например, пистолетная рукоятка). Для предотвращения завала оружия часто устанавливают уровни. Устойчивую платформу для стрелка могут обеспечить сошки, упоры для стрельбы, станки, стрелковые стойки или просто мешки с песком. Также могут использоваться устройства, такие как дульные тормоза или компенсаторы, для уменьшения отдачи и более быстрого и точного возврата прицела после выстрела. Подходящие антабки также помогают стрелку стабилизировать оружие при стрельбе с рук стоя или в полуприседе.
Accurizing is the process of improving the accuracy and precision of a gun (firearm or airgun). For shooting sport, accuracy is the gun's ability to hit exactly what the shooter is aiming at, and precision is the ability to hit the same place over and over again in a repeatable fashion. Both are the goals of accurizing, which generally concentrates on four different areas:
Usability: Enhancements that give the shooter a firmer and more controlled hold on the firearm, as well as a more consistent trigger pull. Better design ergonomics is often employed, such as adjustable buttstocks and grips with more vertical angles that are natural to the human hand and wrist (e. g. pistol grip). Spirit levels are often mounted to prevent canting, which can vary the points of impact. Weapon mounts such as bipods, monopods, benchrests, shooting sticks or simply sandbags can provide a more stable and relaxed platform for the shooter, and devices such as muzzle brakes or compensators can also be used to help counter the muzzle rise from recoil and re establish aim faster and more precisely for repeated firing. The use of suitable slings can also help shooters to stabilize their aim when shooting off hand while standing or squatting. Tolerances: Parts that better fit together will shift less, or shift more consistently, under recoil. Rifle bedding is one of the most common practices of such accurizing procedure. Adequate screw torque setting between the action and the stock is also important for the overall rigidity of the system. Some companies, such as Savage Arms, have even introduced features like floating bolt head to provide better bolt breech engagement for more adequate breech seal and headspacing. Harmonics: The act of firing a gun generates a rapid pressure increase within the barrel bore, causing the barrel to resonate and vibrate in a rope like fashion. The resultant harmonic oscillations of the barrel affect the terminal phase of the projectile's internal ballistics and in turn the initial status of its external ballistics, and therefore need to be minimized or tuned to limit their effects on accuracy. Generally the harmonic effects are proportional to the square of the barrel length, and so are generally only of concern in long guns such as rifles but not handguns. Some external accessories, called tuners or de resonators, can also be mounted onto the barrel to alter the harmonic wave pattern so that the node is shifted as near to the muzzle as possible. Airguns have significantly lower barrel pressure, and therefore are far less affected by barrel harmonics than firearms. Projectile propulsion consistency: In airguns, the inbuilt powerplants themselves provide the propulsive force to the projectile, so tuning the gun alone is usually sufficient for accurizing as long as the projectiles' weights and shapes are uniform. Firearms, however, rely purely on oxidative chemical reaction of the powder within a cartridge to provide propulsive force, and any slight variations in powder load and combustion efficiency will affect the internal ballistics of the gun, even if the projectile weights and shape are the same. This means that in addition to the gun itself, consistent ammunition performance is also extremely critical for accuracy with firearms. While some manufacturers produce match grade ammunition with smaller tolerances, it is common for shooters of high precision disciplines to handload and fine tune their own ammunition. Furthermore, the rapid gas expansion that occurs when the projectile leaves the muzzle also barometrically affects flight behaviour, so muzzle devices such as flash hider and suppressor can also be used to modulate the escaping gas and improve the consistency of shots. The key to an accurate firearm is consistency. Getting everything to happen the same way for every shot is key to producing small groupings, and there are a large number of issues to be addressed in achieving an accurate firearm. The keys to firing an accurate shot are a firm but not overtight grip, the ability to get a good sight picture and a controlled squeeze of the trigger. The ability to manage recoil is also important in heavily recoiling calibers, both to aid in possible additional shots, and to prevent the user from developing a fear of the recoil.
Допуски: детали, которые лучше подходят друг к другу, будут меньше смещаться или смещаться более предсказуемо при отдаче. Подгонка ложи является одним из наиболее распространенных методов аккурирования. Важна также правильная затяжка винтов, соединяющих ствольную коробку и ложу, для обеспечения общей жесткости системы. Некоторые компании, такие как Savage Arms, даже внедрили такие функции, как плавающая головка затвора, для улучшения запирания затвора и обеспечения более надежного запирания и выравнивания патрона.
Accurizing is the process of improving the accuracy and precision of a gun (firearm or airgun). For shooting sport, accuracy is the gun's ability to hit exactly what the shooter is aiming at, and precision is the ability to hit the same place over and over again in a repeatable fashion. Both are the goals of accurizing, which generally concentrates on four different areas:
Usability: Enhancements that give the shooter a firmer and more controlled hold on the firearm, as well as a more consistent trigger pull. Better design ergonomics is often employed, such as adjustable buttstocks and grips with more vertical angles that are natural to the human hand and wrist (e. g. pistol grip). Spirit levels are often mounted to prevent canting, which can vary the points of impact. Weapon mounts such as bipods, monopods, benchrests, shooting sticks or simply sandbags can provide a more stable and relaxed platform for the shooter, and devices such as muzzle brakes or compensators can also be used to help counter the muzzle rise from recoil and re establish aim faster and more precisely for repeated firing. The use of suitable slings can also help shooters to stabilize their aim when shooting off hand while standing or squatting. Tolerances: Parts that better fit together will shift less, or shift more consistently, under recoil. Rifle bedding is one of the most common practices of such accurizing procedure. Adequate screw torque setting between the action and the stock is also important for the overall rigidity of the system. Some companies, such as Savage Arms, have even introduced features like floating bolt head to provide better bolt breech engagement for more adequate breech seal and headspacing. Harmonics: The act of firing a gun generates a rapid pressure increase within the barrel bore, causing the barrel to resonate and vibrate in a rope like fashion. The resultant harmonic oscillations of the barrel affect the terminal phase of the projectile's internal ballistics and in turn the initial status of its external ballistics, and therefore need to be minimized or tuned to limit their effects on accuracy. Generally the harmonic effects are proportional to the square of the barrel length, and so are generally only of concern in long guns such as rifles but not handguns. Some external accessories, called tuners or de resonators, can also be mounted onto the barrel to alter the harmonic wave pattern so that the node is shifted as near to the muzzle as possible. Airguns have significantly lower barrel pressure, and therefore are far less affected by barrel harmonics than firearms. Projectile propulsion consistency: In airguns, the inbuilt powerplants themselves provide the propulsive force to the projectile, so tuning the gun alone is usually sufficient for accurizing as long as the projectiles' weights and shapes are uniform. Firearms, however, rely purely on oxidative chemical reaction of the powder within a cartridge to provide propulsive force, and any slight variations in powder load and combustion efficiency will affect the internal ballistics of the gun, even if the projectile weights and shape are the same. This means that in addition to the gun itself, consistent ammunition performance is also extremely critical for accuracy with firearms. While some manufacturers produce match grade ammunition with smaller tolerances, it is common for shooters of high precision disciplines to handload and fine tune their own ammunition. Furthermore, the rapid gas expansion that occurs when the projectile leaves the muzzle also barometrically affects flight behaviour, so muzzle devices such as flash hider and suppressor can also be used to modulate the escaping gas and improve the consistency of shots. The key to an accurate firearm is consistency. Getting everything to happen the same way for every shot is key to producing small groupings, and there are a large number of issues to be addressed in achieving an accurate firearm. The keys to firing an accurate shot are a firm but not overtight grip, the ability to get a good sight picture and a controlled squeeze of the trigger. The ability to manage recoil is also important in heavily recoiling calibers, both to aid in possible additional shots, and to prevent the user from developing a fear of the recoil.
Гармоники: выстрел из оружия создает быстрое увеличение давления внутри ствола, заставляя его резонировать и вибрировать подобно натянутой струне. Возникающие гармонические колебания ствола влияют на завершающую фазу внутренней баллистики снаряда и, следовательно, на начальную фазу его внешней баллистики, поэтому их необходимо минимизировать или настроить, чтобы ограничить их влияние на точность. Как правило, гармонические эффекты пропорциональны квадрату длины ствола, поэтому они обычно представляют собой проблему только для длинноствольного оружия, такого как винтовки, но не для пистолетов. На ствол можно установить специальные аксессуары – тюнеры или де-резонаторы – для изменения гармонической картины колебаний, сместив узел колебаний как можно ближе к дульному срезу. Пневматическое оружие имеет значительно более низкое давление в стволе, поэтому на него гармоники ствола влияют в меньшей степени, чем на огнестрельное оружие.
Accurizing is the process of improving the accuracy and precision of a gun (firearm or airgun). For shooting sport, accuracy is the gun's ability to hit exactly what the shooter is aiming at, and precision is the ability to hit the same place over and over again in a repeatable fashion. Both are the goals of accurizing, which generally concentrates on four different areas:
Usability: Enhancements that give the shooter a firmer and more controlled hold on the firearm, as well as a more consistent trigger pull. Better design ergonomics is often employed, such as adjustable buttstocks and grips with more vertical angles that are natural to the human hand and wrist (e. g. pistol grip). Spirit levels are often mounted to prevent canting, which can vary the points of impact. Weapon mounts such as bipods, monopods, benchrests, shooting sticks or simply sandbags can provide a more stable and relaxed platform for the shooter, and devices such as muzzle brakes or compensators can also be used to help counter the muzzle rise from recoil and re establish aim faster and more precisely for repeated firing. The use of suitable slings can also help shooters to stabilize their aim when shooting off hand while standing or squatting. Tolerances: Parts that better fit together will shift less, or shift more consistently, under recoil. Rifle bedding is one of the most common practices of such accurizing procedure. Adequate screw torque setting between the action and the stock is also important for the overall rigidity of the system. Some companies, such as Savage Arms, have even introduced features like floating bolt head to provide better bolt breech engagement for more adequate breech seal and headspacing. Harmonics: The act of firing a gun generates a rapid pressure increase within the barrel bore, causing the barrel to resonate and vibrate in a rope like fashion. The resultant harmonic oscillations of the barrel affect the terminal phase of the projectile's internal ballistics and in turn the initial status of its external ballistics, and therefore need to be minimized or tuned to limit their effects on accuracy. Generally the harmonic effects are proportional to the square of the barrel length, and so are generally only of concern in long guns such as rifles but not handguns. Some external accessories, called tuners or de resonators, can also be mounted onto the barrel to alter the harmonic wave pattern so that the node is shifted as near to the muzzle as possible. Airguns have significantly lower barrel pressure, and therefore are far less affected by barrel harmonics than firearms. Projectile propulsion consistency: In airguns, the inbuilt powerplants themselves provide the propulsive force to the projectile, so tuning the gun alone is usually sufficient for accurizing as long as the projectiles' weights and shapes are uniform. Firearms, however, rely purely on oxidative chemical reaction of the powder within a cartridge to provide propulsive force, and any slight variations in powder load and combustion efficiency will affect the internal ballistics of the gun, even if the projectile weights and shape are the same. This means that in addition to the gun itself, consistent ammunition performance is also extremely critical for accuracy with firearms. While some manufacturers produce match grade ammunition with smaller tolerances, it is common for shooters of high precision disciplines to handload and fine tune their own ammunition. Furthermore, the rapid gas expansion that occurs when the projectile leaves the muzzle also barometrically affects flight behaviour, so muzzle devices such as flash hider and suppressor can also be used to modulate the escaping gas and improve the consistency of shots. The key to an accurate firearm is consistency. Getting everything to happen the same way for every shot is key to producing small groupings, and there are a large number of issues to be addressed in achieving an accurate firearm. The keys to firing an accurate shot are a firm but not overtight grip, the ability to get a good sight picture and a controlled squeeze of the trigger. The ability to manage recoil is also important in heavily recoiling calibers, both to aid in possible additional shots, and to prevent the user from developing a fear of the recoil.
Стабильность разгона снаряда: в пневматическом оружии встроенные источники энергии сами обеспечивают разгон снаряда, поэтому для аккурирования обычно достаточно настройки самого оружия, при условии, что снаряды имеют одинаковый вес и форму. Огнестрельное оружие, однако, полностью зависит от окислительной химической реакции пороха в патроне для обеспечения разгона снаряда, и любые незначительные изменения в весе пороха и эффективности сгорания повлияют на внутреннюю баллистику оружия, даже если вес и форма снарядов одинаковы. Это означает, что помимо самого оружия, для обеспечения точности огнестрельного оружия крайне важна стабильность характеристик боеприпасов. Некоторые производители выпускают высокоточные боеприпасы с более жесткими допусками, но стрелки, занимающиеся высокоточной стрельбой, часто самостоятельно снаряжают и настраивают свои боеприпасы. Кроме того, быстрое расширение газов при вылете снаряда из ствола также влияет на траекторию полета, поэтому дульные устройства, такие как пламегаситель и глушитель, могут использоваться для модуляции выходящих газов и повышения стабильности выстрелов.
Accurizing is the process of improving the accuracy and precision of a gun (firearm or airgun). For shooting sport, accuracy is the gun's ability to hit exactly what the shooter is aiming at, and precision is the ability to hit the same place over and over again in a repeatable fashion. Both are the goals of accurizing, which generally concentrates on four different areas:
Usability: Enhancements that give the shooter a firmer and more controlled hold on the firearm, as well as a more consistent trigger pull. Better design ergonomics is often employed, such as adjustable buttstocks and grips with more vertical angles that are natural to the human hand and wrist (e. g. pistol grip). Spirit levels are often mounted to prevent canting, which can vary the points of impact. Weapon mounts such as bipods, monopods, benchrests, shooting sticks or simply sandbags can provide a more stable and relaxed platform for the shooter, and devices such as muzzle brakes or compensators can also be used to help counter the muzzle rise from recoil and re establish aim faster and more precisely for repeated firing. The use of suitable slings can also help shooters to stabilize their aim when shooting off hand while standing or squatting. Tolerances: Parts that better fit together will shift less, or shift more consistently, under recoil. Rifle bedding is one of the most common practices of such accurizing procedure. Adequate screw torque setting between the action and the stock is also important for the overall rigidity of the system. Some companies, such as Savage Arms, have even introduced features like floating bolt head to provide better bolt breech engagement for more adequate breech seal and headspacing. Harmonics: The act of firing a gun generates a rapid pressure increase within the barrel bore, causing the barrel to resonate and vibrate in a rope like fashion. The resultant harmonic oscillations of the barrel affect the terminal phase of the projectile's internal ballistics and in turn the initial status of its external ballistics, and therefore need to be minimized or tuned to limit their effects on accuracy. Generally the harmonic effects are proportional to the square of the barrel length, and so are generally only of concern in long guns such as rifles but not handguns. Some external accessories, called tuners or de resonators, can also be mounted onto the barrel to alter the harmonic wave pattern so that the node is shifted as near to the muzzle as possible. Airguns have significantly lower barrel pressure, and therefore are far less affected by barrel harmonics than firearms. Projectile propulsion consistency: In airguns, the inbuilt powerplants themselves provide the propulsive force to the projectile, so tuning the gun alone is usually sufficient for accurizing as long as the projectiles' weights and shapes are uniform. Firearms, however, rely purely on oxidative chemical reaction of the powder within a cartridge to provide propulsive force, and any slight variations in powder load and combustion efficiency will affect the internal ballistics of the gun, even if the projectile weights and shape are the same. This means that in addition to the gun itself, consistent ammunition performance is also extremely critical for accuracy with firearms. While some manufacturers produce match grade ammunition with smaller tolerances, it is common for shooters of high precision disciplines to handload and fine tune their own ammunition. Furthermore, the rapid gas expansion that occurs when the projectile leaves the muzzle also barometrically affects flight behaviour, so muzzle devices such as flash hider and suppressor can also be used to modulate the escaping gas and improve the consistency of shots. The key to an accurate firearm is consistency. Getting everything to happen the same way for every shot is key to producing small groupings, and there are a large number of issues to be addressed in achieving an accurate firearm. The keys to firing an accurate shot are a firm but not overtight grip, the ability to get a good sight picture and a controlled squeeze of the trigger. The ability to manage recoil is also important in heavily recoiling calibers, both to aid in possible additional shots, and to prevent the user from developing a fear of the recoil.
Ключ к точному огнестрельному оружию – это стабильность. Важно, чтобы все происходило одинаково при каждом выстреле, чтобы получить плотные группы попаданий. Для достижения высокой точности необходимо решить множество задач. Ключевые моменты при выполнении точного выстрела – это уверенный, но не чрезмерно сильный хват, правильное прицеливание и плавный спуск курка. Важно также уметь контролировать отдачу, особенно при стрельбе из оружия с сильной отдачей, как для возможности последующих выстрелов, так и для предотвращения страха перед отдачей.
Accurizing is the process of improving the accuracy and precision of a gun (firearm or airgun). For shooting sport, accuracy is the gun's ability to hit exactly what the shooter is aiming at, and precision is the ability to hit the same place over and over again in a repeatable fashion. Both are the goals of accurizing, which generally concentrates on four different areas:
Usability: Enhancements that give the shooter a firmer and more controlled hold on the firearm, as well as a more consistent trigger pull. Better design ergonomics is often employed, such as adjustable buttstocks and grips with more vertical angles that are natural to the human hand and wrist (e. g. pistol grip). Spirit levels are often mounted to prevent canting, which can vary the points of impact. Weapon mounts such as bipods, monopods, benchrests, shooting sticks or simply sandbags can provide a more stable and relaxed platform for the shooter, and devices such as muzzle brakes or compensators can also be used to help counter the muzzle rise from recoil and re establish aim faster and more precisely for repeated firing. The use of suitable slings can also help shooters to stabilize their aim when shooting off hand while standing or squatting. Tolerances: Parts that better fit together will shift less, or shift more consistently, under recoil. Rifle bedding is one of the most common practices of such accurizing procedure. Adequate screw torque setting between the action and the stock is also important for the overall rigidity of the system. Some companies, such as Savage Arms, have even introduced features like floating bolt head to provide better bolt breech engagement for more adequate breech seal and headspacing. Harmonics: The act of firing a gun generates a rapid pressure increase within the barrel bore, causing the barrel to resonate and vibrate in a rope like fashion. The resultant harmonic oscillations of the barrel affect the terminal phase of the projectile's internal ballistics and in turn the initial status of its external ballistics, and therefore need to be minimized or tuned to limit their effects on accuracy. Generally the harmonic effects are proportional to the square of the barrel length, and so are generally only of concern in long guns such as rifles but not handguns. Some external accessories, called tuners or de resonators, can also be mounted onto the barrel to alter the harmonic wave pattern so that the node is shifted as near to the muzzle as possible. Airguns have significantly lower barrel pressure, and therefore are far less affected by barrel harmonics than firearms. Projectile propulsion consistency: In airguns, the inbuilt powerplants themselves provide the propulsive force to the projectile, so tuning the gun alone is usually sufficient for accurizing as long as the projectiles' weights and shapes are uniform. Firearms, however, rely purely on oxidative chemical reaction of the powder within a cartridge to provide propulsive force, and any slight variations in powder load and combustion efficiency will affect the internal ballistics of the gun, even if the projectile weights and shape are the same. This means that in addition to the gun itself, consistent ammunition performance is also extremely critical for accuracy with firearms. While some manufacturers produce match grade ammunition with smaller tolerances, it is common for shooters of high precision disciplines to handload and fine tune their own ammunition. Furthermore, the rapid gas expansion that occurs when the projectile leaves the muzzle also barometrically affects flight behaviour, so muzzle devices such as flash hider and suppressor can also be used to modulate the escaping gas and improve the consistency of shots. The key to an accurate firearm is consistency. Getting everything to happen the same way for every shot is key to producing small groupings, and there are a large number of issues to be addressed in achieving an accurate firearm. The keys to firing an accurate shot are a firm but not overtight grip, the ability to get a good sight picture and a controlled squeeze of the trigger. The ability to manage recoil is also important in heavily recoiling calibers, both to aid in possible additional shots, and to prevent the user from developing a fear of the recoil.
Определение точности
Определение точности не всегда является простой задачей, так как зависит от множества факторов.
Факторы, влияющие на точность
Точность выстрела зависит от множества различных факторов, которые можно разделить на три широкие категории: оружие, патрон и стрелок. Группы из 3 или 5 выстрелов допустимы для пристрелки прицела и грубой оценки точности, но большинство стрелков считают, что для сравнения точности минимальным является использование групп из 10 выстрелов.
Определение точности
Даже определение точности может быть проблематичным. Пример этого можно увидеть в следующих тестах, проведенных журналом Performance Shooter в декабре 1996 года. Журнал тестировал семь марок патронов .38 Special wadcutter в трех различных револьверах: Smith & Wesson Model 686 и Model 52, а также Colt Python Target, со стволами длиной шесть, пять и восемь дюймов соответственно. Из каждого револьвера с каждым типом патронов было произведено и измерено десять групп по пять выстрелов. Нажмите на изображение справа, чтобы увидеть увеличенный график средних размеров групп для каждого типа боеприпасов и каждого револьвера. Средний размер группы для всего теста был основан на среднем размере группы, и победителем стала модель 686, показавшая среднюю группу по всем маркам патронов, со стандартным отклонением между типами боеприпасов. Однако модель 52, стреляя несколько более крупные группы в , была гораздо более стабильной по всем маркам, со стандартным отклонением всего , и стала самым стабильным участником теста. Если же патроны были подобраны конкретно к оружию, то явным победителем стал Python, показавший средний результат всего с любимой маркой боеприпасов. Python также оказался самым привередливым, демонстрируя самые большие группы в среднем с наименее предпочтительными марками, со стандартным отклонением .
Based on average group size, the winner was the Model 686, which shot an average group of across the brands of ammunition, with a standard deviation between ammunition types of However, the Model 52, while shooting slightly larger groups at , was far more consistent across the brands, with a standard deviation of only , and was the most consistent performer of the test. However, if the ammunition was tuned to the gun, the clear winner was the Python, which averaged just with its favored brand of ammunition. The Python was also by far the pickiest, however, turning in the largest groups at averages with its least favorite brands, for a standard deviation of
Based on this test, answering the question "Which is the most accurate?" becomes a matter of opinion. The 686 shot the best average groups. However, as the Python showed the best performance with one brand of ammunition, it might be the best choice if that brand of ammunition were acceptable for the application in question. If a consistent supply of ammunition were a problem, then the 52 might be the best choice, since it showed the least sensitivity to differences in ammunition.
Основываясь на этом тесте, ответ на вопрос "Какой из них наиболее точен?" становится вопросом субъективного мнения. Модель 686 показала лучшие средние результаты по группам. Однако, поскольку Python продемонстрировал наилучшую производительность с одной маркой боеприпасов, он может быть лучшим выбором, если эта марка приемлема для конкретной задачи. Если стабильное снабжение боеприпасами представляет проблему, то модель 52 может быть лучшим выбором, поскольку она оказалась наименее чувствительной к различиям в боеприпасах.
Based on average group size, the winner was the Model 686, which shot an average group of across the brands of ammunition, with a standard deviation between ammunition types of However, the Model 52, while shooting slightly larger groups at , was far more consistent across the brands, with a standard deviation of only , and was the most consistent performer of the test. However, if the ammunition was tuned to the gun, the clear winner was the Python, which averaged just with its favored brand of ammunition. The Python was also by far the pickiest, however, turning in the largest groups at averages with its least favorite brands, for a standard deviation of
Based on this test, answering the question "Which is the most accurate?" becomes a matter of opinion. The 686 shot the best average groups. However, as the Python showed the best performance with one brand of ammunition, it might be the best choice if that brand of ammunition were acceptable for the application in question. If a consistent supply of ammunition were a problem, then the 52 might be the best choice, since it showed the least sensitivity to differences in ammunition.
Методика испытаний
Поскольку цель доработки огнестрельного оружия – повышение его точности, способ измерения этой точности становится важным. Огнестрельное оружие, используемое преимущественно для охоты, должно быть точным с первого выстрела из холодного, чистого ствола, в то время как оружие, предназначенное для стрельбы по мишеням, может допускать прогревочные выстрелы перед первым выстрелом, засчитываемым в результат. Вопросы портативности или ограничения, установленные некоторыми соревнованиями, могут ограничивать допустимые модификации. Кроме того, каждое огнестрельное оружие уникально, и методы, дающие хорошие результаты для одного, могут оказаться неэффективными для другого. Еще один аспект измерения точности – способ фиксации оружия во время испытаний. Наиболее точным является устойчивое положение, например, стрельба с упора, когда оружие надежно зафиксировано на специальной подставке или мешках с песком; это минимизирует влияние человеческого фактора и обычно обеспечивает более плотные группы попаданий, чем при стрельбе без упора. Даже для оружия, предназначенного для стрельбы с рук, тестирование точности с использованием станка позволит оценить его потенциальную максимальную точность.
Удобство использования
Независимо от потенциальной лабораторной точности огнестрельного оружия, это не имеет значения, если стрелок не способен обеспечить точность стрельбы в реальных условиях. Огнестрельное оружие, которое удобно в использовании, хорошо подходит пользователю и позволяет выполнять плавный, последовательный спуск и эффективно контролировать отдачу, является не только физическим, но и психологическим преимуществом перед оружием, которое подобрано неудобно. Некоторые не считают свободный ход спускового крючка недостатком, поскольку усилие пальца на спусковой крючок не оказывает прямого воздействия на оружие после освобождения ударника.
Улучшение нажатия на спусковой крючок
Настраиваемый спусковой крючок может иметь возможность регулировки всех этих стадий, а также положения спускового крючка. Например, регулировка первого хода или предварительного натяжения может включать в себя регулировку усилия и длины хода, регулировка второго хода или шептала может включать в себя регулировку усилия и длины хода, а регулировка упора спуска ограничит свободный ход. Хотя настраиваемые спусковые крючки могут обеспечить максимальный уровень контроля, многое можно сделать и со стандартными, нерегулируемыми спусковыми крючками. Тщательная ручная подгонка и полировка деталей, установка высокоточных или регулируемых деталей от сторонних производителей, или изготовление новых деталей могут значительно улучшить работу большинства спусковых механизмов. Это связано с опасениями по поводу ответственности; огнестрельное оружие по своей природе опасно, и предоставление пользователю возможности регулировать спусковой крючок, или даже намек на то, что такие регулировки возможны, подвергает производителя судебным искам. То же самое относится и к производителям деталей от сторонних производителей, которые подвергают себя аналогичным рискам ответственности.
Достопримечательности
Прицельные приспособления помогают стрелку совместить ствол с намеченной целью. В некоторых случаях единственным улучшением в "спортивном" огнестрельном оружии по сравнению со стандартной моделью являются улучшенные прицельные приспособления. Регулируемые прицелы необходимы для большинства видов спортивной стрельбы, поскольку они позволяют компенсировать такие факторы, как дальность до цели и тип боеприпасов. Огнестрельное оружие с нерегулируемыми или грубо регулируемыми прицельными приспособлениями не позволяет стрелку надежно вести огонь по цели в меняющихся условиях. Улучшение видимости и четкости изображения цели, обеспечиваемое некоторыми прицелами, также может повысить точность и стабильность стрельбы, позволяя стрелку лучше использовать эти улучшения. Некоторые из этих "кольцевых" прицелов обеспечивают точную и повторяемую регулировку для стрельбы на большие дистанции без использования инструментов. Телескопические и рефлекторные прицелы дают преимущества стрелкам с небольшим опытом или плохим зрением, переводя в фокус как цель, так и точку прицеливания, в то время как "оптические прицелы" также увеличивают и осветляют изображение. Недостатки, такие как вес, габариты и сложность, также могут негативно сказаться на результатах стрельбы.
Станки и рукоятки
Хорошая рукоятка или приклад позволяет стрелку удерживать оружие расслабленным, но уверенным хватом. Это может варьироваться от незначительных изменений, таких как текстурирование поверхностей рукоятки или добавление широкой предохранительной скобы типа "бобровый хвост" к пистолету 1911, и до изготовленной на заказ, анатомически спроектированной рукоятки, которая "сидит как влитая". Упоры для большого пальца, углубления для пальцев (при правильной посадке) и упоры для ладони обеспечивают контроль над отдачей. Регулируемый упор для ладони также является желательным элементом, поскольку он позволяет настроить рукоятку под размер руки стрелка, изменяющийся со временем.
Запасы винтовок и дробовиков
Запчасти для длинноствольного оружия меняются не так часто, как рукоятки для пистолетов, но хорошо подогнанный приклад может значительно повысить точность. Особенно это касается дробовиков, где положение щеки стрелка на прикладе определяет заднюю точку прицеливания, а правильный вырез, выравнивание пятки и отвод могут существенно улучшить точность. Традиционно этого достигали путем пропаривания и изгиба приклада, но для современных ружей более простое решение – набор прокладок, изменяющих угол приклада. Приклады винтовок имеют схожие проблемы с подгонкой, и хотя использование прицелов делает это менее важным, чем для дробовика, хорошая посадка все равно помогает стрелку расслабиться и сосредоточиться на базовых навыках. Форма приклада винтовки должна соответствовать ее предполагаемому использованию. Высокие гребни и вертикальные пистолетные рукоятки идеально подходят для высоко установленных оптических или диоптрических прицелов и аккуратной, выверенной стрельбы, как в традиционной стрельбе по мишеням, стрельбе по металлическим силуэтам или охоте на вредителей, поскольку они обеспечивают максимальную эффективную дальность и идеальный контроль над спусковым крючком. Однако эти особенности не подходят для типичной охотничьей или спортивной винтовки, где оружие должно быстро и плавно переводиться из положения готовности в положение для стрельбы. Для этого предпочтительны низко установленные прицелы и небольшой угол наклона пистолетной рукоятки. Округлые цевья хорошо подходят для стрельбы с рук, а цевья с плоским основанием обеспечивают устойчивую опору для стрельбы с мешка-упоря или другой подставки. Отдача также является ключевым фактором при проектировании приклада винтовки. Винтовки с сильной отдачей должны иметь широкую затылочную часть с хорошим затыльником для поглощения силы отдачи, а гребень должен быть прямым или наклоненным вниз к ствольной коробке, чтобы он не ударял стрелку в лицо при отдаче. В некоторых дисциплинах стрельбы разрешается использовать различные приспособления для поддержки винтовки, которые часто крепятся к планке аксессуаров под цевьем. Целевые амортизаторы, в отличие от носильных ремней, используются только на не ведущей руке, обычно с упором для руки, и обеспечивают стабильность при удержании оружия. Подставки для ладони – еще одно приспособление, которое можно прикрепить к планке, позволяющее стрелку опустить не ведущую руку и упереть локоть в тело для поддержки. Целевые приклады также доступны с широким диапазоном регулировок, включая длину приклада, вырез, высоту и угол гребня, а также угол и кривизну затыльника.
Временные соображения
Пуля не покидает ствол сразу после освобождения спускового крючка; скорее, существует задержка между освобождением крючка и выходом пули из ствола. В течение этого времени любое движение сдвинет оружие с линии прицеливания, поэтому эту задержку следует минимизировать, особенно для оружия, из которого планируется стрелять из неустойчивого положения стоя. Эту задержку можно разделить на два компонента: время срабатывания замка и время нахождения пули в стволе.
Время блокировки
Время срабатывания замка – это время между освобождением шептала и воспламенением патрона. Короткое время срабатывания замка особенно желательно при стрельбе с высокой точностью по небольшим целям. Время срабатывания замка у обычных винтовок с продольно-скользящим затвором обычно составляет от 2,6 до 9,0 миллисекунд. Дальнейшее уменьшение времени срабатывания замка, до почти нулевых значений, возможно при использовании электрических капсюлей.
Время задержки пули
Время пребывания пули в стволе – это время между воспламенением патрона и моментом, когда пуля покидает ствол. Как и время срабатывания замка, время пребывания пули в стволе является потенциальным источником ошибок, и его можно минимизировать, используя более быструю пулю или более короткий ствол. В некоторых случаях предпочтительнее использовать более короткий ствол для уменьшения времени пребывания пули, не жертвуя при этом длиной прицельной линии более длинного ствола. Для этого может быть использована удлинительная трубка прицельной планки, или трубка-компенсатор. Это трубка, которая надевается на дульный срез ствола, обеспечивая поддержку для мушки, но имеющая внутренний диаметр значительно больше, чем калибр ствола. Это позволяет сохранить прицельную линию длинного ствола при меньшем весе и времени пребывания пули. Для понимания масштаба времени срабатывания замка и времени пребывания пули в стволе: время срабатывания замка большинства обычных винтовок с продольно-скользящим затвором варьируется от 2,6 до 9,0 миллисекунд, в то время как после воспламенения патрона большинство винтовочных пуль проходят через канал ствола мощной винтовки за 1,0–1,5 миллисекунд. Механические спусковые механизмы винтовок с временем срабатывания замка менее 2,0 миллисекунд применяются в большинстве специально разработанных высококлассных соревновательных винтовок.
Размеры пропуска и пределы допустимости
Термины "зазор" и "допуск" очень часто путают и неправильно используют. Зазор – это расстояние между поверхностями сопрягаемых деталей. Допуск – это допустимое отклонение размера от его номинального (желаемого) значения. Например, болт с внешним диаметром (OD) 0,697 дюйма, работающий в приемнике с диаметром отверстия под болт (ID) 0,702, имеет зазор 0,005 дюйма. Если номинальный OD болта равен 0,698 и допуск составляет +/- 0,001, то OD болта может случайным образом изменяться от 0,697 до 0,699 по всей его длине, что позволит зазору болта в отверстии диаметром 0,702 изменяться от 0,005 до 0,003. Кроме того, если отверстие также имеет допуск +/- 0,001 от номинального значения 0,702, то его ID может варьироваться от 0,701 до 0,703 по всей его длине. Такая комбинация допусков может привести к изменению зазора болта от 0,002 до 0,006. Точка, в которой возникает зазор 0,002, скорее всего, вызовет заедание и неисправность в большинстве рабочих условий. Для обеспечения надежной и повторяемой фиксации зазоры между движущимися частями должны быть сведены к минимально возможному значению, обеспечивающему правильную работу механизма. Этой цели можно достичь путем тщательного ручного отбора деталей и их точной подгонки, или путем изготовления новых деталей (болт, приемник, ствол и т.д.) с точными размерами и использованием гораздо более жестких допусков, чем у серийных компонентов. Наилучшая посадка обычно достигается путем выбора деталей немного большего размера (или изменения исходных деталей для создания посадки с натягом), а затем доводки сопрягаемых поверхностей для достижения желаемого зазора. Если ствол непригоден и его гильзовка невозможна, то лучшим решением будет послепродажный или изготовленный на заказ ствол. Однако, если канал ствола в порядке, то существует ряд операций, которые можно выполнить со стволом для повышения его точности.
Боротье
В идеале, канал ствола должен быть цилиндрическим, а геометрия нарезов – одинаковой по всей его длине. У некоторых пневматических винтовок есть короткий конус к дульному срезу для повышения скорости пули. Небольшое увеличение шага нарезов или незначительное коническое сужение канала ствола всё равно обеспечат плотное прилегание пули к стволу, поэтому при выборе ствола следует выбирать конец с более быстрым или тугим шагом нарезов для установки в дульную часть. Для достижения наилучшей точности шаг нарезов должен соответствовать используемым боеприпасам. Слишком медленный шаг не стабилизирует длинные пули, вызывая их прецессию в полете; в худшем случае это может привести к кувырканию пули и образованию «ключевой» пробоины, когда пули попадают в цель боком. Слишком быстрый шаг также может быть проблемой, поскольку он усиливает недостатки пули. Пуля, у которой центр масс смещен от центра, будет отклоняться со скоростью, пропорциональной шагу нарезов, поэтому избыточный шаг приведет к большему рассеянию. На практике это проблема только для винтовок под распространенные военные калибры, где существует большое разнообразие боеприпасов. Например, винтовка M16A1 не может точно стрелять пулями тяжелее, чем из-за слишком медленного шага нарезов, который не позволяет стабилизировать более тяжелые пули. Высокоточные винтовки обычно комплектуются стволами, изготовленными либо специально под конкретный тип боеприпасов, либо по спецификациям заказчика. Стволы также могут выиграть от доводки (лаппинга), не только потому, что это обеспечивает более равномерный диаметр канала ствола, но и потому, что полирует его. Доводку ствола следует проводить инструментом, движущимся в том же направлении, что и пуля, чтобы любые дефекты ствола были сглажены и не мешали прохождению пули. Гладкий, полированный канал ствола не только лучше удерживает пулю, но и снижает загрязнение ствола. Дульный срез с углом в 11 градусов обеспечивает наилучший потенциал точности и должен быть нанесен на ствол для оптимального потока газов в точке выхода пули.
Стресс
Любой процесс обработки ствола, будь то расточка, нарезание нарезов или точение наружного контура, создаст некоторое напряжение в стали ствола. Это напряжение может вызывать неравномерное расширение ствола при нагревании, что приводит к смещению точек попадания при нагреве и охлаждении ствола. Чтобы предотвратить это, часто применяется тщательная термическая обработка после механической обработки для снятия остаточных напряжений в стволах. Эффективность этой обработки зависит от технологии изготовления ствола. Например, метод изготовления ствола методом ковки осадкой оставляет в стволах значительные напряжения, которые можно уменьшить посредством термической обработки, снимающей напряжения.
Износ
Износ ствола также является важной проблемой, особенно в высокомощном огнестрельном оружии. Высокие температуры приводят к эрозии ствола в канале, препятствуя чистому вхождению пули в нарезы. Один из способов продлить срок службы ствола – правильный выбор материала. Показано, что нержавеющие стали, такие как 416, имеют больший ресурс, чем традиционные 4140 хромомолибденовые стали, используемые для изготовления стволов. Другие материалы, такие как композиты или ламинированная древесина, также могут обеспечить более прочную и стабильную по размерам ложу, чем традиционные породы дерева. Некоторые ложи изготавливаются даже из алюминия или других металлов для максимальной стабильности. Канал в револьвере является частью барабана, и, как и любая другая камера, он должен быть соосен с камерой и немного превышать диаметр пули. Однако в конце канала ситуация меняется. Во-первых, длина канала в револьвере должна быть не меньше максимальной общей длины патрона, иначе барабан не сможет вращаться. Следующий этап – цилиндрический зазор, пространство между барабаном и стволом. Он должен быть достаточно широким, чтобы обеспечить свободное вращение барабана, даже если он загрязнен пороховым нагаром, но не настолько большим, чтобы выпускать избыточные газы. Следующий этап – конус принуждения (форсирующий конус). Конус принуждения направляет пулю из барабана в канал ствола. Он должен быть соосен с каналом и достаточно глубоким, чтобы пуля вошла в канал без значительной деформации. В отличие от винтовок, где резьба на стволе находится в каморе, резьба на стволе револьвера окружает казенную часть канала, и существует вероятность сжатия канала при вкручивании ствола в раму. Увеличение длины конуса принуждения может снять эту "точку удушения", как и доводка ствола после его установки в раму. Надежная фиксация важна для обеспечения соосности всех этих деталей, а револьверы подвержены злоупотреблениям, которые могут повредить эти детали, негативно влияя на точность и даже безопасность револьвера. Эта фиксация состоит из двух частей: фиксация крана в раме и фиксация болта барабана в барабане. Многие револьверы с откидным барабаном надежно поддерживают барабан только сзади, и открытие и закрытие барабана может погнуть кран и помешать выравниванию барабана параллельно каналу ствола. Болт барабана, который входит в паз в раме и фиксирует нижнюю часть барабана, должен обеспечивать достаточно плотную фиксацию, не препятствуя вращению барабана и не отпуская при взведении курка с разумной скоростью. Быстрое взведение курка (флангирование) может повредить болт барабана и нарушить надежную фиксацию. Существует два способа борьбы с колебаниями: уменьшение амплитуды за счет более жесткого ствола или работа с собственной частотой для минимизации рассеивания.
Жесткость
Жесткость ствола пропорциональна четвертой степени диаметра и обратно пропорциональна третьей степени длины. В связи с этим, короткие и толстые стволы будут вибрировать с высокой частотой и низкой амплитудой, а длинные и тонкие – с низкой частотой и высокой амплитудой. Из-за влияния длины, гармоники ствола представляют наибольшую проблему для винтовок. Используя максимально короткий и/или толстый ствол, амплитуду вибраций можно минимизировать до степени, не влияющей на точность. Стволы для стрельбы из-за стола (benchrest) без ограничений по весу, где вес не имеет большого значения, имеют очень большой диаметр; внешний диаметр в 2 дюйма (5 см) встречается довольно часто. В то время как стандартные винтовочные стволы сужаются от казенной части к дульному срезу, высокоточные винтовки часто используют ствол с гораздо меньшим конусом, называемый тяжелым стволом, а иногда и оставляют ствол цилиндрическим до самого дульного среза – такой ствол называют бычьим. Любая из этих техник значительно повышает жесткость ствола за счет увеличения среднего диаметра, но этот процесс также добавляет значительный вес. Это может существенно увеличить массу ствола: переход от легкого спортивного профиля к тяжелому может удвоить массу, а переход к бычьему профилю – более чем утроить. Нарезание продольных канавок (флатунг) на внешней поверхности ствола для удаления материала позволяет снизить вес и улучшить теплоотдачу, сохраняя при этом большую часть жесткости. Устройства для натяжения ствола – это способ повышения жесткости с минимальным увеличением веса. Они работают путем установки легкой гильзы, часто изготовленной из алюминия или углеволокна, вокруг ствола, а затем использования гайки, прикрепленной к концу ствола, для натяжения ствола и создания компрессии в гильзе. Это помогает поддерживать соосность и концентричность дульного среза относительно казенной части во время вибрации.
Гармоническая настройка
Другое решение – работать с естественной вибрацией ствола и подбирать компоненты так, чтобы пуля покидала ствол в момент наименьшей скорости. Самый простой подход к гармонической настройке – сосредоточиться на боеприпасах. Внутренняя баллистика конкретного патрона определяет время пребывания пули в стволе, то есть время от момента воспламенения до выхода из ствола. Экспериментально подбирая время пребывания пули к частоте вибрации ствола, можно найти оптимальную навеску для данного оружия. Аналогично, ручная сборка патронов позволяет стрелку очень точно контролировать скорость пули и экспериментально выбирать оптимальную величину. Если подобрать пулю к стволу невозможно или нежелательно, существует ряд устройств, предназначенных для настройки ствола под конкретные боеприпасы. Эти устройства представлены в различных моделях, работающих по-разному. Один тип использует регулируемый демпфер или опорную точку для создания давления, позволяя стрелку найти оптимальную настройку, в которой устройство наиболее эффективно гасит вибрации, влияющие на точность. Другие устройства используют регулируемый вес на дульном срезе для изменения длины резонирующей части ствола, что позволяет настроить частоту в соответствии с боеприпасами.
Пневматические
Пневматические системы используют сжатый газ для питания, обычно сжатый воздух. Этот воздух может сжиматься непосредственно в винтовке для каждого выстрела – в однозарядных или насосных (многозарядных) моделях, – или предварительно накачиваться внешним компрессором. Система с одним зарядом, как следует из названия, использует один ход насоса для сжатия цилиндра, полного воздуха, который затем полностью расходуется на один выстрел. Однозарядные системы одновременно недороги и способны на высокую точность благодаря простоте и стабильности конструкции. Более мощной является система с насосом, представляющая собой несколько более сложную версию однозарядной конструкции. Вместо того, чтобы оставлять воздух в поршне при сжатии, винтовка с насосом имеет резервуар для хранения сжатого воздуха, позволяющий производить несколько накачиваний, как правило, минимум два, и до десяти для достижения максимальной мощности. Однако возможность регулировки мощности является основным недостатком винтовки с насосом в плане точности, поскольку затрудняет получение стабильного заряда. Последний тип пневматической винтовки – предварительно заряжаемая пневматика (PCP). Это как старая, так и новая конструкция; некоторые из самых ранних пневматических винтовок, например, модель, использовавшаяся Льюисом и Кларком, были именно такого типа, как и многие современные передовые модели. Предварительно заряжаемая пневматика использует внешний источник сжатого воздуха – внешний насос или резервуар высокого давления, например, баллон для акваланга – для заполнения резервуара. Резервуар может быть небольшим, рассчитанным на один заряд, как в системе Brocock Air Cartridge, или большим, многозарядным. Ключом к максимальной точности предварительно заряжаемой пневматики является стабильное давление. В многозарядных системах (а большинство из них таковы) давление в резервуаре падает с каждым выстрелом, поэтому для обеспечения стабильности лучше всего использовать регулятор давления, который поддерживает постоянное, но более низкое давление на клапане, пока давление в резервуаре остается выше установленного регулятором. Регуляторы обычно также регулируемые: настройка низкого давления обеспечивает множество выстрелов с меньшей мощностью, а настройка высокого давления – несколько выстрелов с высокой мощностью.
Стержень
Пистолетные пневматические винтовки, часто называемые "пружинно-поршневыми", уникальны во многих отношениях. Поскольку процесс выстрела включает в себя довольно массивный поршень, внезапно движущийся для сжатия воздуха, они обладают значительным "толчком", обычно называемым "отдачей" (хотя это не то же самое, что отдача огнестрельного оружия). Отдача начинается, когда поршень начинает двигаться вперед, что толкает остальную часть винтовки назад. Затем отдача внезапно прекращается, когда поршень достигает конца своего хода и останавливается под воздействием подушки сжатого воздуха, запертого между поршнем и пулей. Эта отдача может быть сильной для винтовки в мощных моделях и приводить к ослаблению винтов, смещению прицелов и поломке оптических прицелов, не предназначенных специально для уникальной отдачи пружинно-поршневых пневматических винтовок – все это может привести к снижению точности. Помимо отдачи, пружинно-поршневые винтовки имеют длительное время до выстрела, так как поршень должен сжать воздух, прежде чем пуля начнет движение, и винтовка движется из-за отдачи в течение этого времени. Пружинно-поршневые винтовки требуют специальной техники стрельбы, чтобы обеспечить максимально стабильное движение винтовки во время отдачи. Предпочтительным методом является очень свободный хват, позволяющий винтовке двигаться назад; это означает, что пружинно-поршневая пневматическая винтовка не будет стрелять одинаково при стрельбе со станка. Все испытания на точность и пристрелка должны проводиться в том же положении, из которого будет вестись стрельба, иначе результаты будут отличаться. Первый шаг к точности пружинно-поршневой винтовки – убедиться, что все винты надежно затянуты и прицелы предназначены для использования на пружинно-поршневых пневматических винтовках. Еще одна потенциальная проблема, влияющая на точность, – это резонанс пружины, используемой для привода поршня в большинстве пневматических винтовок. Пружина сильно вибрирует, когда поршень останавливается, и это влияет на колебания винтовки. Газовая пружина, если ее можно установить на данную модель, обеспечивает плавную работу без вибраций, хотя и с некоторой потерей эффективности и даже более резкой отдачей. Пружинно-поршневые винтовки также хорошо поддаются доработке для повышения точности; тщательная подгонка деталей и использование качественных смазочных материалов и демпфирующих составов для пружин могут снизить уровень вибраций и повысить точность.
СО2
CO2 обычно используется в пневматических винтовках и пистолетах с возможностью многократной стрельбы, от самых простых моделей для развлечения до олимпийских моделей для стрельбы по мишеням, хотя последние все чаще конкурируют с регулируемыми пневматическими системами с предварительной зарядкой. Преимущество CO2 заключается в том, что он хранится в жидком, а не газообразном состоянии, что обеспечивает более высокую плотность энергии. Жидкость также поддерживает постоянное давление – давление пара – до тех пор, пока в резервуаре остается жидкость. Недостаток CO2 в том, что его давление пара сильно зависит от температуры. Это особенно важно для стрелков, занимающихся стрельбой на открытом воздухе, где температура может значительно меняться, а также для скоростной стрельбы, поскольку быстрое расходование газа приводит к быстрому снижению температуры жидкости.