Патрон 9×18 мм ПМ. Почему его называют «патрон, живущий на последнем вздохе»? История создания, характеристики | Законы и безопасность

Про пистолет Макарова написано не просто много, а очень много. Легенда в истории оружия… А вот давайте рассмотрим плюсы и минусы патрона, которым стреляет этот легендарный пистолет. О нём как раз если и пишут, то в основном в негативном ключе: дескать, и слабый сей боеприпас, и не современный… И то… и сё… В общем, «пригоден только чтобы застрелиться». А это совсем не так.

История этого патрона, точнее его далёкого предка, началась в 1908 г. В это время фирмой Кольт был разработан патрон для компактного самозарядного пистолета, известный сегодня в Европе как 9×17 Kurz, а в США как .380 ACP. На его основе в Германии, в 30-х годах прошлого века, путём простого удлинения гильзы с 17 до 18,5 мм, был создан более мощный патрон 9×18 Ultra. Предполагалось, что патрон этот будет использоваться в полицейском оружии, например, в пистолете типа Вальтер ПП, так как был он несколько слабее военного пистолетного патрона 9х19 мм Парабеллум.

По окончании Второй мировой войны военное руководство СССР озаботилось заменой устаревших образцов пистолетов: револьвера системы Наган и пистолета ТТ, на более совершенное оружие. «По условиям конкурса требовалось создать пистолет со свободным затвором и самовзводным ударно-спусковым механизмом. В качестве отправной точки конструкторам предлагался хорошо себя зарекомендовавший Walther PP, выпускавшийся с 1929 г». Википедия. Кроме того, у населения «на руках» после войны осталось огромное количество оружия под патрон 7,62×25 мм, пистолетов ТТ и пистолет-пулемётов ППШ-41 и ППС-43, изъять которые в то время не было никакой возможности. Поэтому новый пистолет предполагалось делать под совершенно новый патрон, а не продолжать выпуск старого.

Первоначально техническое задание предусматривало создание пистолетов в двух калибрах: 7,65 мм и 9 мм. Однако потом, из экономических соображений, оставили один калибр: 9 мм. За основу создания боеприпаса были взяты характеристики немецкого патрона 9×18 Ultra, так как на основе этого патрона можно было создать довольно простой пистолет.

Новый советский патрон был разработан конструктором Б. В. Сёминым на основе гильзы патрона для пистолета ТТ, обрезанной на расстоянии 18 мм от основания. Это позволило применить для производства нового патрона технологии, оборудование и измерительную технику, которая применялась для производства патрона 7,62×25 мм ТТ.

Производство нового патрона началось в 1951 году, одновременно с принятием на вооружение пистолета Макарова. Тогда и назвали новый патрон 9×18 мм ПМ (9-миллиметровый патрон для пистолета Макарова с длиной гильзы 18 мм).

На испытания патрон был представлен в латунной гильзе и с оболоченной свинцовой пулей. После, из экономических соображений, дорогую латунную гильзу заменили дешевой биметаллической, а в пулю, для экономии свинца, стали запрессовывать грибовидный стальной сердечник. Это ухудшило баллистические характеристики, но повысило пробиваемость неметаллических преград (дерево, мягкий бронежилет).

Технические характеристики:

Калибр: 9 мм.
Реальный диаметр пули: 9,25 мм, что по западной классификации соответствует 38-му дюймовому калибру.
Начальная скорость пули: 310 (ПМ) — 340 (АПС и современные пистолет-пулемёты) м/с.
Дульная энергия: 300 Дж и выше.

Достоинства

Малая энергия позволяет делать простое и надёжное оружие со свободным затвором и неподвижным стволом. Так, пистолет Макарова разбирается всего на 14 частей. Эта простота является залогом долгой и надёжной работы оружия. Стандартный П М рассчитан на 40 000 выстрелов.

Достаточное останавливающее действие, на уровне или чуть выше, чем у патрона к пистолету ТТ. И это при низкой скорости и энергии. Если пуля, выпущенная из пистолета ТТ, пробивает тело человека и летит дальше, то пуля, выпущенная из пистолета ПМ, застревает в теле человека, передавая ему всю свою энергию. Образуется тяжелая рана, особенно, если пуля попадает в кость.

Тихий выстрел. Низкая дозвуковая скорость пули и неподвижный ствол дают возможность делать эффективные глушители звука выстрела. И пистолет Макарова, и автоматический пистолет Стечкина, а также современные пистолет-пулемёты под «макаровский» патрон имеют бесшумные версии, заряжаемые штатными патронами. А вот для более мощных патронов приходится делать специальные «бесшумные» версии как патронов, так и самого оружия, так как автоматика штатного оружия не работает на ослабленной версии патрона.

Недостатки

Малая мощность. Да, по сравнению с американскими пистолетными супермагнумами 50 калибра (. 50 Action Express, .500 S&W Magnum), патрон действительно выглядит… игрушкой. Однако… На момент разработки патрон 9×18 ПМ превосходил по энергетике патроны к револьверу Наган и пистолету Коровина и имел такое же останавливающее действие, как патрон к пистолету ТТ. «Кстати, мощность пистолета Макарова сопоставима с мощностью американских револьверов калибра .38 Special, любимого оружия их копов на тот момент, а уж янки не отличаются любовью к слабому оружию». Кстати, в настоящее время сконструирован патрон 9×18 ПММ повышенной мощности, но об этом чуть ниже.

Для военных целей патрон ПМ однозначно слабый. Однако и военные, и милиция как-то обходились, другого пистолетного патрона в СССР не выпускалось.

Посредственная точность выстрела.

Больше относится к самому оружию, но пуля этого патрона имеет «миномётную траекторию» полёта, быстро падает. Однако, по словам специалистов, «пристрелявшись, очень неплохо стреляется навскидку, с 25 метров магазин укладывается в круг диаметром 35 см». Для самообороны и полицейских операций вполне достаточно.

Высокая вероятность рикошета. Хотя пуля округлой формы и с малой энергией рикошетит гораздо меньше, чем длинная, узкая и скоростная пуля пистолета ТТ. Но при попадании в металлические или каменные препятствия пуля с грибовидным стальным сердечником не мнётся, а отскакивает от препятствия как мячик.

Современные специалисты считают, что недостатков у патрона больше, чем достоинств. Однако пистолет Макарова до сих пор остаётся самым массовым полицейским и военным пистолетом как в России, так и в странах бывшего СССР.

Свои функции «показателя статуса» и личного оружия он исправно исполняет.

Окончание следует…

Теги: история оружия, стрельба, пистолет, оружие, техника, изобретения

Патрон 9×18 ПМ | Энциклопедия вооружения

Патрон 9×18 ПМ, Россия

Тактико-технические характеристики 9х18 мм ПМ
Калибр, мм — 9
Длина патрона, мм — 25
Длина гильзы, мм — 18
Вес патрона, г — 10
Вес пули, г — 6,1
Вес пороха, г — 0,25

Начальная скорость пули, м/с — 315-340
Дульная энергия, Дж — 348-353

В 1945 году в СССР принимается решение о разработке нового оружия самообороны для офицеров Советской Армии. В 1951 году на вооружение Советской Армии принимается 9-мм пистолет системы Макарова и патрон к нему — 9х18 мм. Патрон разработал Б.В. Семин.

Общий вид 9-мм пистолетного патрона и его устройство:
1-биметаллическая (плакированная) оболочка; 2-стальной сердечник; 3-свинцовая рубашка; 4-капсюль; 5-гильза; 6-пороховой заряд; 7-пуля

При проектировании патрона за основу была взята гильза от патрона ТТ 7,62х25 мм, «обрезанная» на уровне 18 мм от донца. Такое решение позволило, с одной стороны, использовать станочное и измерительное оборудование для патронов ТТ, а с другой – исключило возможность использования новых патронов для советского оружия, оставшегося после войны на руках у населения.

Баллистические характеристики патрона превосходят патрон 9х17 К, но уступают патрону 9х19 Пар. Действительный калибр пули получился 9,25 мм. За счет увеличения калибра останавливающее действие пули сохранилось на уровне патрона ТТ. А меньшая дульная энергия позволила использовать простую и надежную схему работы автоматики со свободным затвором.

В 50–60-е годы под этот патрон были созданы пистолеты ПМ, АПС в СССР , П-64 в Польше , Венгрии и некоторых других странах. В 90-е годы в России под него создали ряд новых пистолетов, револьверов, пистолетов-пулеметов.

Первоначально гильза патрона была латунной, а оболочечная пуля – со свинцовым сердечником, запрессованным в стальную плакированную томпаком оболочку. В настоящее время патрон имеет биметаллическую гильзу и пулю со стальным сердечником грибовидной формы, заключенным в свинцовую рубашку.

Пуля со стальным сердечником в свинцовой рубашке дает экономию свинца и повышает способность пробивать неметаллические преграды (дерево, мягкий бронежилет). В то же время при попадании в плотную преграду (бетон, сталь) оболочка пули разрушается, а сердечник, благодаря круглой форме головной части, скачет как мячик.

В результате такая пуля не может пробить бронежилет, имеющий стальные пластины. Кроме того, стальной сердечник снизил массу пули, что ухудшило ее баллистические характеристики по сравнению с пулей имеющей свинцовый сердечник.

Позже конструкторами В. В. Труновым и П. Ф. Сазоновым был разработан 9-мм патрон с трассирующей пулей.

Существуют следующие типы патронов калибра 9х18:

— 57-Н-181 — с пулей со свинцовым сердечником и латунной гильзой. Начальная скорость пули – 315 м/с. Масса пули – 6,1 г, патрона – 10,7 г. Серия с конца 1940-х г.

— 57-H-181C — с пулей со стальным сердечником, биметаллической гильзой. Масса пули – 5,9 гр. А также со стальной лакированной гильзой (1993 г.) — серийно не выпускался.

— 7Н15 — со сплошной пулей, изготовленной из закаленной стали, с повышенной пробиваемостью.

— 7Н16 (57-H-181CM) – ПММ – модернизированный патрон. Бронепробиваемость – 3 мм на дистанции 20 м.

— ПС – с пулей со свинцовым сердечником, выпускается на экспорт. Масса пули — 6,1-6,86 г, начальная скорость – 303-325м/с.

— ПТ — с трассирующей пулей. Предназначен для стрельбы из всех видов оружия, в которых используется штатный патрон к ПМ. Пуля трассирующего действия позволяет осуществлять корректировку огня и оказывать психологическое воздействие. Масса патрона 9,6 гр, масса пули 5,7 гр.

— ПЭ — с экспансивной пулей массой 7,3-7,8 г (Начало 1990-х г.).

— ПБМ (7Н25) — с полуоболочечной пулей, с оголенным стальным сердечником и с алюминиевой рубашкой, облегающей сердечник с боковых сторон. Бронепробиваемость – 5 мм на дистанции 10 м.

— СП-7 — с экспансивной пулей (с полуоболочечной пулей со свинцовым сердечником в полиэтиленовой пробке) массой 4,1 г., средняя скорость пули – 420 м/с. Патрон с экспансивной пулей имеет как минимум три модификации: СП-7 с полиэтиленовой пробкой в головной части и две модификации с шестигранным отверстием в головной части и надрезами оболочки.

— СП-8 — предназначен для стрельбы при необходимости минимального разрушения малопрочных преград. Средняя скорость пули — 255 м/с.

Патроны 9х18 производятся в России тульским «ТПЗ», новосибирским «НЗНВА», а также барнаульским заводом «БАРС».

‹ Патрон 9×18 ПБМ Вверх Патрон 9×18 ПММ ›

Направляющая фоно-картриджа

от Crutchfield’s

Любимое грамматическое правило: «i» перед «e», за исключением слов после Labor Day.

Музыка всегда была огромной частью моей жизни. В моей семье полно певцов и инструменталистов, поэтому я вырос, слушая сольные выступления, концерты, пластинки и радио. Сейчас я пишу о проигрывателях, стереоусилителях и предусилителях, динамиках и увлекательном мире коммерческого звука. Это сложно, полезно и весело!

Когда я поступил в колледж Канзасского университета, я устроился на работу звукорежиссером и диктором на радиостанции в кампусе, и это подсадило меня на отличное оборудование. Я продолжал делиться отличными мелодиями со своим местным сообществом, сначала как профессионал, а затем как радиоведущий-волонтер.

Моя работа в Кратчфилде объединила все мои увлечения в работе, которую я люблю. Я начинал как консультант, что дало мне возможность больше узнать о домашнем, автомобильном и коммерческом аудио. Непосредственная помощь клиентам в выборе снаряжения, которое делает их счастливыми, была поучительной и приятной. Став копирайтером, я смог проявить свои писательские способности, которые оттачивал последние пару десятилетий — это идеально подходит.

Об Эрике
  • Работал в Crutchfield в 2012 г.
  • Присоединился к команде авторов Crutchfield в 2014 г.
  • Автор сотен презентаций продуктов и десятков статей для веб-сайта и каталога Crutchfield
  • Провел интервью с ведущими дизайнерами и инженерами домашней аудиотехники, чтобы получить представление о высококачественном аудио. Обучение консультантов по дому, изучение деталей каждого типа продаваемой нами продукции
  • Автор книги «Хинкл Филдхаус: Баскетбольный собор Индианы»

Еще от Эрика А.

Как легально использовать Sonos в вашем бизнесе

Лучшие динамики с мощностью для 2023

Как чистить виниловые пластинки

Лучшие интегрированные усилители для 2023

Лучшие повороты для 2023

Лучшие CD для 2023

W

. спросите вы, а это картридж проигрывателя? Это скромная, но трудолюбивая часть вашего проигрывателя. В частности, это часть на конце тонарма вашего проигрывателя, содержащая иглу — которую большинство из нас небрежно называет «иглой» или «датчиком» — которая считывает канавки пластинки и производит звук.

Взгляд внутрь звукоснимателя с подвижным магнитом. Движение иглы в канавке для записи заставляет магниты перемещаться между полюсными наконечниками катушек, вызывая напряжение, которое можно усилить.

Канавка пластинки считывается стилусом, прикрепленным к консоли, как показано выше. Когда кантилевер движется вверх и вниз в ответ на канавку, он перемещает либо проволочную катушку, либо магнит.

В картридже с подвижным магнитом магниты прикреплены к консоли и движутся внутри стационарной катушки провода, что создает напряжение, которое необходимо усилить для воспроизведения музыки, записанной на виниловом диске.

В картридже с подвижной катушкой легкая проволочная катушка прикреплена к консоли, а магниты остаются неподвижными. Эта конструкция уменьшает общую массу и позволяет кантилеверу двигаться легче, что позволяет раскрыть больше деталей. Компромиссом традиционно было более низкое выходное напряжение, и есть некоторые картриджи с подвижной катушкой с низким выходом, такие как Goldring Ethos, которые требуют внешнего фонокорректора с выбираемой или переменной загрузкой картриджа для создания исключительного звука.

Первоначальный сигнал картриджа очень точный, но очень слабый. Вот почему ваш проигрыватель должен быть подключен к фонокорректору, чтобы достичь уровня, с которым ваша система может работать, чтобы музыка звучала из ваших динамиков. Фонокорректор может быть встроен в стол, встроен в ресивер или размещен в отдельном компоненте. Чтобы узнать больше, прочтите наше руководство по покупке фонокорректора.

Многие аудиофилы выбирают высококачественный предусилитель, такой как McIntosh MP100, который позволяет пользователю выполнять детальную настройку в соответствии с выбранным картриджем.

Внешний предусилитель добавляет элемент оборудования в ваш кабинет, но если вы используете первоклассный звукосниматель любой конструкции, этот уровень детального контроля поможет вам получить максимальную отдачу от ваших инвестиций.

Как выбрать картридж

Когда вы покупаете проигрыватель, он обычно поставляется с предустановленным картриджем. Если игла повреждена или у вас обнаружена аудиофильская ошибка, и вы хотите услышать больше деталей из своих записей, картридж можно обновить. В этом видео вы найдете несколько полезных советов и рекомендаций по замене картриджа.

Замена картриджа требует небольшого планирования и твердой руки, но если у вас есть желание делать что-то своими руками, мы покажем вам, на что обращать внимание при выборе нового картриджа.

Конструкция стилуса

Существует два распространенных типа стилуса. Более экономичный вариант, который используется в картриджах начального уровня, — это игла со связкой (пример: Sumiko Oyster). Основу иглы образует стальной стержень с прикрепленной к нему алмазной стружкой. Это увеличивает вес картриджа, поэтому он не идеален для высокой производительности.

Игла слева представляет собой алмазную стружку, прикрепленную к стальному стержню. Обнаженный стилус справа полностью сделан из алмаза.

Ваше впечатление от прослушивания может быть улучшено, если вы выберете иглу без покрытия , в которой ромбовидная форма прикреплена непосредственно к консоли. Это стоит немного дороже, но это лучший способ передачи кинетической энергии, которая создает сигнал. Audio-Technica VM530EN — бюджетный пример.

Форма стилуса

Если вы когда-нибудь видели старую Victrola, вы заметите, что игла более или менее похожа на гвоздь — она довольно большая и тупая. Игла внутри современного картриджа имеет форму, позволяющую лучше взаимодействовать с канавками на пластинке. Чем больше шейпинга сделано, тем выше точность, которую вы можете ожидать.

Конический стилус является наиболее распространенной формой, поскольку его легко и недорого изготовить. Он слегка закруглен на конце, поэтому он может прочитать большую часть информации, содержащейся в канавке записи, но может упустить некоторые из более тонких деталей. Вы также можете увидеть его под названием сферический стилус.

Эллиптический стилус представляет собой ступеньку вперед по сравнению с коническим из-за более острого угла его кончика. Он может более точно читать грув, поэтому обеспечивает больше деталей и меньше искажений. Audio-Technica VM520EB предлагает недорогое обновление до эллиптического стилуса, что делает его одним из наших лидеров продаж.

Игла с линейным контактом имеет форму, оптимизирующую высокочастотный отклик и сводящую к минимуму истирание. Его сила может быть и его слабостью — если ваши пластинки уже изношены, игла с линейным контактом может усилить поверхностный шум. Впервые эта конструкция была предложена инженером JVC Норио Шибата в 1972, поэтому на некоторых картриджах, таких как Audio-Technica VM760SLC, он указан как игла Shibata.

В некоторых высококачественных картриджах используется игла MicroLine™, которая точно повторяет форму режущей головки, используемой для изготовления пластинок на заводе. В результате он считывает информацию, которую другие стилусы просто не могут считывать, что обеспечивает очень подробный и точный звук.

Аудиофилы всегда гонятся за совершенством, и инженеры придумали несколько очень изобретательных, но менее распространенных вариантов дизайна , которые мы не будем здесь рассматривать. Но приведенная выше информация должна помочь вам понять некоторые основные различия при сравнении одного картриджа с другим.

Фонокартридж с подвижной катушкой Sumiko Blue Point No.2 имеет меньшую движущуюся массу, что позволяет игле более точно отслеживать канавки записи.

Использование шелла

Вы можете заметить, что на некоторых проигрывателях установленный на заводе картридж прикреплен к легкому шеллу , который можно снять, ослабив гайку на тонарме. Любители винила, которым нравится часто менять картриджи, покупают несколько шеллов с разными картриджами для легкой и удобной замены. Если ваша коллекция пластинок содержит несколько 78-х, несколько монофонических записей и несколько стандартных записей, например, использование нескольких головных шеллов может реально сэкономить время.

Мы продаем несколько универсальных шеллов для установки ваших собственных картриджей, а также некоторые картриджи, предварительно установленные на шеллах.

Важные технические характеристики

Для новичка чтение спецификаций картриджей может создать впечатление, что вы попали на продвинутый урок физики. Давайте демистифицируем некоторые общие характеристики, которые вы увидите при покупке нового картриджа.

Частотная характеристика: начинается с базовой линии 20–20 000 Гц, а картриджи более высокого уровня расширяются все ниже и выше, чтобы пропустить больше деталей.

стереофоническое разделение:  более высокое число (измеряемое в децибелах или дБ) означает большую четкость между инструментами слева и справа от оригинального записывающего микрофона. Если вы являетесь пуристом с несколькими монофоническими пластинками, картридж Audio-Technica VM610MONO специально создан для их прослушивания в оригинальной форме.

импеданс нагрузки: Это хитрая спецификация, которую даже инженеры не могут объяснить. Достаточно сказать, что промышленный стандарт составляет 47 кОм. Для этой спецификации нет лучшего или худшего числа, но некоторые специализированные картриджи могут иметь другое сопротивление, также называемое нагрузкой картриджа, и вам понадобится внешний предусилитель с переменной нагрузкой (например, показанный ниже), чтобы получить максимальную отдачу от этих характеристик. типы.

Регулируемый предусилитель, такой как Pro-Ject Tube Box DS2, поможет вам усилить выходной сигнал различных картриджей.

контрольные граммы :   рекомендации производителя по установке противовеса проигрывателя. В этом видео один из наших экспертов объясняет, как настроить прижимную силу.

Мы предлагаем несколько основных инструментов — инструмент для выравнивания картриджа Pro-Ject Align it DS2 и измеритель усилия стилуса Pro-Ject Measure it E — которые помогут вам правильно установить картридж, чтобы он мог хорошо отслеживать канавки записи и уменьшать износ стилуса и ваших пластинок.

Примечание о грампластинках со скоростью вращения 78 об/мин

Современные грампластинки со скоростью вращения 78 об/мин изготавливаются с использованием технологии «микроканавки» стандартной ширины, поэтому их можно воспроизводить практически с любым картриджем. Коллекционерам, владеющим более старыми оригинальными изданиями, потребуется использовать специальную иглу, такую ​​как Audio-Technica VM670SP. Его игла имеет диаметр 3 мил*, в то время как диаметр стандартного стилуса обычно составляет менее 1 мила.

*mil=1/1000 дюйма


Нужна помощь в выборе?

Возможно, вам понадобится консультация один на один при покупке домашнего стереооборудования. И если это так, то вам повезло.

Один из наших экспертов-консультантов может рассказать вам о том, какое у вас оборудование, и помочь вам выбрать правильный картридж для вашей установки. Они хорошо осведомлены, дружелюбны и любят музыку так же сильно, как и вы. Свяжитесь с нами сегодня.

Не стесняйтесь звонить нам, если у вас возникнут трудности в процессе установки. Бесплатная пожизненная техническая поддержка включена в каждую покупку Crutchfield.

Исследование характеристик подкласса казенной части

Характеристики подкласса обусловлены повреждением, дефектами и/или износом режущего инструмента, который переносится на небольшую группу последовательно изготовленных поверхностей, но не на все поверхности, изготовленные этим инструментом. Они более отличительны, чем характеристики класса, но, в отличие от индивидуальных характеристик, их нельзя использовать для идентификации гильзы как стреляной из определенного огнестрельного оружия. Эксперты по огнестрельному оружию могут ошибочно принять эти характеристики подкласса за индивидуальные характеристики, что может привести к ложной идентификации.

Целями данного исследования являются оценка создания характеристик подкласса при изготовлении казенных поверхностей тремя различными методами, наблюдение за тем, насколько хорошо характеристики подкласса сохраняются на изготовленных казенных поверхностях с применением и без использования каких-либо методов отделки, а также наблюдение за эффектом грунтовки на качество/количество отпечатков тазового предлежания. Класс, подкласс и отдельные отметки переносятся на гильзу через отпечаток казенной части при выстреле. Мы предполагаем, что характеристики подкласса также получаются при изготовлении казенной части с помощью протяжки, токарного станка или концевой фрезы.

Для пистолета Thompson Center (T/C®) Contender® G2 было последовательно изготовлено тридцать казенных поверхностей, изготовленных с помощью протяжки, токарного станка и концевой фрезы (десять казенных поверхностей для каждого метода изготовления). Этот пистолет был выбран из-за его возможности сменной казенной части. Перед использованием в пистолете топографию поверхности каждой поверхности казенной части сканировали с помощью конфокального микроскопа Sensofar® Sneoxconfocal. Затем было собрано и отсканировано с помощью конфокального микроскопа по десять пробных выстрелов на каждую сторону казенной части. После того, как 3D-сканы были собраны, алгоритм NIST по конгруэнтным совпадающим ячейкам (CMC) был использован для сравнения всех тестовых пожаров и оценки влияния характеристик подкласса на эффективность сравнения CMC.

Производственные процессы, такие как протяжка, используются для резки большого количества материала, в то время как методы отделки, такие как виброгалтовка и дробеструйная обработка, позволяют резать меньшее количество материала и производить окончательную поверхность инструмента.