탄소 섬유가 배럴을 감싸고 있습니다.
장거리 정확도를 추구하기 위해 저격 소총은 일반적으로 정확도를 보장하기 위해 무거운 총신을 사용하므로 총의 휴대성이 약간 떨어집니다. Christensen Weapons의 MPR 스나이퍼 라이플은 더 작은 직경의 배럴 주위에 탄소 섬유를 감싸서 이 문제를 해결합니다.

탄소 섬유 재료는 금속만큼 다양하고 금속 원소의 조합이 다른 합금이 다양하므로 탄소 섬유, 접착제, 성형 기술 및 다양한 특성을 가진 제품을 생산하는 제조 공정도 다양합니다. Christensen Weapons는 수년 동안 개발되어 왔으며 1995년에는 탄소 섬유 소재로 감싼 최초의 총열을 선보였습니다.

탄소 섬유로 감긴 배럴에는 세 가지 주요 이점이 있습니다. 배럴의 질량을 크게 줄일 수 있습니다. 배럴은 더 많은 열 발산을 가지며 동일한 질량의 배럴보다 더 단단합니다. 재래식 화기가 장착된 경총의 열용량은 상대적으로 작습니다. 연속 사격 중에는 과열로 인해 총열이 변형되기 쉬워 사격 정확도가 크게 떨어집니다. 그렇기 때문에 연속 사격을 하면서도 좋은 정확도를 유지할 수 있기 때문에 정확한 사격을 위해 무거운 총열이 인기가 있습니다.

미국 몬타나주에 본사를 둔 총기 개발업체 프루프 리서치(Proof Research)가 탄소섬유 코팅 총열을 생산해 사격 정확도와 내구성, 총열 수명을 획기적으로 향상시켰다고 내셔널 디펜스(National Defense)가 보도했다. 탄소 섬유 배럴은 스케일링 제한이 없으며 궁극적으로 이 배럴을 탱크, 항공기 및 군함용 무기에 사용할 가능성을 계속 탐색합니다.

탄소 섬유로 감싼 총열은 기존의 강철 총열보다 64% 더 가볍고 열 분산을 개선하여 총열의 온도를 낮추고 수명을 연장하며 총의 진동을 줄입니다. 설계 방법은 배럴의 응력 상태가 다양한 온도 범위와 일치하도록 합니다. 탄소 섬유 기술을 사용하면 성능 저하 없이 무게를 줄일 수 있습니다.

여러 방향에서 배럴의 강도를 보장하는 프리프레그 다각도, 다층 적층 공법.

탄소 섬유 복합 기관총 지원
탄소 섬유 복합 기관총 지원은 금속 재료와 다르며 탄소 섬유 복합 기관총 지원은 이방성이며 주요 요구 사항은 세로 평면 진동 문제를 해결하는 것입니다. 따라서 우리는 복합 재료의 이러한 특성을 활용하여 길이방향 강성을 높이기 위해 레이업 설계와 권선 각도를 선택하여 건 프레임 구조의 강성 요구 사항을 충족합니다.

복합 재료의 경우 강성 및 기타 매개변수를 설계할 수 있으며 이는 탄소 섬유의 감기 각도와 직접적으로 관련됩니다. 층류 굽힘 이론에 따르면, 층류 빔은 외부 힘의 작용 하에서 순수한 굽힘 상태에 있습니다. 원래 프레임 막대의 굽힘 강도를 충족시키기 위해 동일한 강성 설계 방법을 채택하여 구조의 동적 일치 특성을 보장합니다. 총포 설계시 포대의 강성은 원래의 철골구조와 동일해야 하며, 와인딩 각도 및 기타 요인에 따라 전방 및 후방 프레임의 단면 형태 및 구조 크기가 결정되어야 합니다. 종방향 강성이 약화되지 않도록 하십시오. 종방향 강성을 확보하기 위해 두 가지 포장 방법을 사용할 수 있습니다. 하나는 작은 와인딩 각도 또는 평면 와인딩 방법을 사용하는 것이고 다른 하나는 종 방향 포장 방법을 사용하는 것입니다. 장비의 용도에 따라 세로 레이업과 스파이럴 와인딩 방식을 조합하여 최종적으로 사용한다.

탄소 섬유 복합 재료로 만든 대구경 기관총 프레임은 기관총의 무게를 크게 줄이고 기동성을 향상시킬 수 있습니다. 강철 프레임과 비교하여 탄소 섬유 복합 프레임의 무게는 25% 감소했습니다. 탄소 섬유 복합 재료를 사용하면 기관총 프레임의 무게가 크게 줄어듭니다. 기관총 프레임의 질량을 크게 줄이는 조건에서 기관총은 여전히 연속 발사의 확산 정확도를 보장할 수 있으며 개선되었습니다. 구조동역해석 및 분포정확도 시험결과 탄소섬유강화 에폭시 수지로 기관총 프레임을 제작하는 것이 가능함을 보여 총기 프레임 설계의 새로운 지평을 열었습니다.
Springfield Armory의 2020 Waypoint 소총이 On Target 잡지의 연례 편집자 선택 상을 수상했습니다.
탄소 섬유 합성 스톡
일반 모델에는 얼굴에 노치가 있는 스테인리스 스틸 배럴이 있고 고급 모델에는 각각 0.75MOA 정확도 보장이 있는 BSF 탄소 섬유로 감싼 배럴이 있습니다. 탄소 섬유로 감싼 총열은 10발의 연속 발사 후에도 큰 열 증가를 느끼지 않습니다. 주식은 AG Composites에서 만든 탄소 섬유로 덮여 있습니다.
독일 수르에 있는 Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH는 공식적으로 새로운 사냥 총을 출시했습니다. 그 하이라이트는 항공기 및 자동차의 Mitveda 공급업체인 COTESA GmbH에서 개발 및 제조한 탄소 섬유로 만든 라이플 개머리판입니다.
탄소 섬유 복합 카트리지
현대의 사냥용 소총은 엄격한 규제를 많이 받아야 하지만 동시에 다루기 쉽고 정확하게 사격할 수 있어야 합니다. 그러나 스포츠용 소총은 다양한 애드온 및 액세서리 모듈로 인해 가벼워지기보다는 무거워지는 경향이 있으며 Merkle의 "Helix Carbon" 신개발은 라이플 스톡에 중점을 둡니다. 탄소 섬유는 복합 재료로서 매우 강하고 가벼우며 외관이 미려합니다. 탄소 섬유 다중 조각 라이플 개머리판은 또한 사냥꾼의 뺨이나 그립 부분에 부드럽고 촉감이 좋은 표면을 가지고 있습니다. 이것은 특히 안전한 그립을 보장하여 정확한 총알을 발사할 수 있게 합니다. 총알 개발은 과거의 단순한 스타일과 단일 기능에서 오래 전부터 더 과학적인 콘텐츠로 발전했으며 기능은 더 다양한 제품입니다. 완전한 탄환은 보통 발사체, 포탄 케이스, 뇌관의 네 부분으로 구성되며 각 부분은 생산 공정에서 독립적으로 완성되며 탄환 생산에는 100가지 이상의 복잡한 공정이 필요합니다.
오랫동안 세계의 선진국들은 가벼운 무기와 탄약 분야를 탐구해 왔습니다. 줄곧 쉘 케이싱 생산을 위한 원료는 주로 황동과 강철이며, 중국과 러시아에서는 강철이 원료로 사용되며 황동은 주로 유럽과 미국에서 사용됩니다. 이제 "복합 카트리지"가 있습니다. 셀룰로오스, 나일론 및 폴리우레탄 프리폴리머와 같은 이러한 복합 재료는 복합 쉘, 쉘 숄더 및 쉘 넥을 제조하는 데 사용됩니다. 총알은 여전히 탄두, 뇌관 및 탄약을 사용하지만 케이싱은 복합 재료로 만들어집니다. 복합 케이싱은 사출 성형으로 가공한 다음 황동 케이싱 베이스로 냉간 가공합니다. 여기에는 탄환을 복합 카트리지 본체에 삽입하기 위해 오목한 사출 성형을 사용하여 쉘 입이 자동으로 밀봉되어 카트리지가 방수 및 습기가 있는지 확인하기 위해 금속 쉘에 일반적으로 사용되는 꽉 끼는 입 및 코팅 공정이 필요하지 않습니다. 내성.
경량
합성 케이싱과 황동 케이싱의 가장 중요한 차이점은 무게가 최대 30~40% 감소했다는 것입니다. 이것은 일반 소비자에게는 매력적이지 않을 수 있지만 군대에는 매우 실질적인 의미가 있습니다.
경량 탄환은 또한 더 높은 정확도, 총구 속도 및 더 나은 탄도 성능을 제공합니다. 폴리머 카트리지로 전환하면 더 적은 무게로 더 많은 탄약을 실을 수 있습니다. 총 210발의 30-7발 탄창은 군인의 표준입니다. 대신 합성 포탄을 사용하면 군인은 동일한 하중으로 300발을 운반할 수 있습니다. 여전히 210발로 무장하고 있다면 병사는 임무에 필요한 더 많은 물이나 장비를 휴대할 수 있습니다.
탄약 운송 비용도 매우 비싸고 각 항공기에는 총이 장착되어 있으며 탄약 무게는 매우 상당합니다. 총알의 무게 감소는 병력의 군수 지원에 사용되는 수송 차량의 수 또는 수를 줄여 수송 비용을 크게 줄이고 수송 시간을 단축할 수 있습니다.
열 전도성
복합 카트리지의 또 다른 장점은 열을 전도하는 방식입니다. 열은 모든 화기에서 중요한 요소입니다. 복합 카트리지는 절연체이며 황동은 열전도 물질입니다. 황동 카트리지가 발사되면 카트리지의 열과 압력이 챔버와 배럴로 전달되어 챔버에 고온과 압력이 발생하여 배럴 재료의 마모가 가속화되고 배럴의 수명이 단축됩니다. 복합 재료의 높은 비열, 즉 열전도율이 좋지 않아 총알의 열이 약실과 총열로 쉽게 전달되지 않아 총열과 총열 내부의 열 축적이 감소합니다. 빠른 발사, 배럴 재료의 마모 및 제거 속도를 늦추고 배럴의 수명을 연장합니다.
다양한 환경에서의 안정성
열 전달은 다양한 환경에서 탄약의 안정성에도 영향을 미칩니다. 복합 케이스는 다양한 환경에서 총알에 큰 영향을 미치지 않기 때문에 복합 케이스의 총알은 다양한 환경에서 더 안정적으로 작동하는 경향이 있습니다.
