狙击枪瞄准镜计算弹道 准确杀敌

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实弹测评国产7.62mm高精度狙击步枪

实弹测评国产7.62mm高精度狙击步枪

实弹测评国产7.62mm高精度狙击步枪作者:暂无来源:《轻兵器》 2015年第9期王占军本文作者是一名优秀的狙击手,曾多次代表我军参加国际军警比赛并获奖。

他熟悉、使用过我国的多款狙击步枪,在此,他和他的狙击手伙伴通过对7.62mm高精度狙击步枪与88式5.8mm狙击步枪实弹测试,并与国外先进狙击步枪对比,对7.62mm高精度狙击步枪做出有说服力的评价——7.62mm高精度狙击步枪与88式5.8mm狙击步枪测试分析为了评价7.62mm高精度狙击步枪,在此,将88式5.8mm狙击步枪作参照物进行对比。

88式5.8mm半自动狙击步枪是我军现役步枪,其配用5.8mm步枪弹,加装白光瞄准镜,供狙击手在800m距离内杀伤敌人单个重要有生目标。

7.62mm高精度狙击步枪发射专用狙击弹,枪上可加装白光瞄准镜、微光图像增强仪,并配有手持测距仪/弹道解算计算机。

白光瞄准镜采用8~32倍变倍率;微光图像增强仪可串列加装在白光瞄准镜前方使用,用于夜间瞄准射击,夜间对人体目标识别距离300m;手持测距仪/弹道解算计算机具有测距和环境参数测量功能,内置7.62mm狙击弹的弹道射表,编制温度、湿度、风速等环境参数对弹道影响的计算程序,可对600m内有生目标进行精确距离测量,并根据距离、环境等参数输出弹道修正结果。

该狙击步枪采用旋转后拉式枪机,重型浮置式枪管,5发弹匣供弹;扳机力、贴腮板高度、托底板厚度、两脚架高度等均可调节。

近年来,武警部队在编狙击手通过实弹射击,对7.62mm高精度狙击步枪与88式5.8mm狙击步枪主要性能进行测试,测试数据如表。

通过测试数据可以发现:第一,精度方面,在100m距离上,88式5.8mm狙击步枪的散布圆直径为7.62mm高精度狙击步枪的2.8倍,在300m距离上,则是其4.6倍。

这里要说明的是,两款狙击步枪口径不同,相同条件下,口径较大的狙击步枪散布精度本应略大,而事实上,7.62mm高精度狙击步枪精度远远高于88式5.8mm狙击步枪,可见前者精度非常优异。

射击精度计算

射击精度计算

狙击枪射击精度计算影响射击精度的人为因素及枪本身机械这里不考虑,此处仅考虑风力对射击精度的影响。

1. 风力子弹头飞出枪膛后收到风力的影响偏离枪膛直线延长线,从而在击中目标时产生散布。

因此,在瞄准时要计算风力对弹头的推力大小,以便在瞄准时进行修正。

弹头可能收到各个方向的风,其中以垂直于前进方向的风的作用力最大,因此仅需考虑对弹头前进方向垂直的风的作用。

总体思路:假设弹头在射程全长中均一地收到风的作用,弹头在风的作用下产生移位,这样就产生一个横向移位速度,将这一速度x 射程时间,即为弹头射中目标是的横向位移距离。

需要计算的参数如下: 承受风力的弹头面积弹头是圆锥形,在射程中一个侧面收到风的作用,因此受风表面积是弹头圆锥体表面积的一半。

圆锥体表面积公式:l r S **π=其中π=3.14,r=弹头底部半径,l=弹头圆锥体斜长,则弹头受风面积为 2/)**(l r S π=⏹风速与风力的换算根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为 wp=0.5*ro*v2 (1) wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。

参数风压的单位kN/m2换算为公斤制,1kg=9.8N,1KN=102.04kg。

空气密度随温度、潮湿度与海拔(气压)的不同而不同,此处取理想状态0海拔、25o C,空气密度为1.1691 kg/m3(各地气压、湿度、空气密度可网络查询),风速界定可网络查询。

上述公式可转变为:WP(102.04kg/m2)=0.5 * 1.1691 * v2,WP(kg/m2)= (0.5 * 1.1691 * v2)/102.04WP(kg/m2)= 0.0057286* v2因弹头尺寸小,所以换用毫米mm以及克g计算,则公式变为WP(1000g/(1000mm)2)= 0.0057286* v2WP(g/mm2)= 0.0057286 * v2 * 10002/1000WP(g/mm2)= 5.7286 * v2⏹弹头受到到的风的推力(F)F = WP * SF = (5.7286 * v2)* (π*r*l)/2 = 2.8643*π*r*l* v2F = 2.8643*π*r*l* v2(π=3.14)F = 8.993902*r*l* v2⏹弹头击中目标时侧移距离根据牛顿第二定律F=ma,其中F为所受外力,此处为风力,m为弹头质量,a为加速度,则a=F/m,将前述公式带入,则a = (8.993902*r*l* v2)/m在理想状态下,弹头从出枪膛到击中目标的过程中均匀收到横向风力F的作用,弹头横向初速度为0,击中目标是的速度Vt=a*t,其中t是弹头从出枪膛到击中目标的时间。

狙击常用测距技巧:射程计算的方法和技巧

狙击常用测距技巧:射程计算的方法和技巧

狙击常用测距技巧:射程计算的方法和技巧狙杀是一种“细活”,如果狙击手自身没有“两把刷子”是完成不了这些“细活”的。

虽然现在的狙杀中,有很多先进高端的辅助工具来协助狙击手,但是有一些狙击技巧是“高科技'所不能替代的。

能否学会以及恰当运用这些技巧,与狙击手个人素质有着必然的联系。

所以对狙击手的选拔和训练是非常苛刻的。

射程计算的方法和技巧在很多人的理解中,狙击手只要把十字准星放到目标上扣动扳机就可以轻松杀死目标,其实这是一个大错特错的理解。

因为子弹出膛后的飞行轨迹是抛物线,抛物线在空中会有一-个“下垂”的过程,例如手枪子弹在出膛大约15米后就可以用肉眼看出其在“下垂”。

距离越长,子弹偏离十字准星中心越大。

所以,瞄准具并不是向导器而只是参考器,一个狙击手要准确地击中目标就必须准确估计目标的距离。

现代狙击手会使用配有毫米刻度的望远镜或瞄准镜来观察,并利用目标在刻度上的高度从而计算出与目标的距离,计算方程式如下:目标的真实大小(米) X 1000/目标在刻度上的大小(毫米)=目标的距离除此之外,狙击手还有可能会配备超声波或激光测距仪,但以防万一,仍然要掌握品基本的距离估计技巧。

下面列举几个比较实用的距离估计技巧。

1) 100米单位测量法100米单位测量法非常简单,就是租击手估计目标与自己所在地有多少个100米,当然,前提是必须知道100米距离究竟有多远。

用此种方法要注意两点:第一,如果地形是向上的话会产生远一点的幻觉: 第二如果地形是向下的便会产生近点的错觉,所以100米单位测量法只可以在比较平坦的地形上才会得到比较准确的测量,如果目标出现在100米或100米外而组击手只能看到与目标间地形的一部分, 100 米单位测量法就不太实用。

目标外观测量法使用目标外观测量法来估算距离需要大量的实战经验。

举个例子,一个1.7米高的目标出现在300米地方,在狙击手视野中此目标有2公分高,如果下次同样身高的目标在狙击手视野中只有2公分,那么他距离狙击手的距离就是300米。

瞄准镜明明在枪的上方,但为什么子弹还能击中瞄准点?

瞄准镜明明在枪的上方,但为什么子弹还能击中瞄准点?

瞄准镜明明在枪的上方,但为什么子弹还能击中瞄准点?在我们的想象中,所有的枪管应该都笔直的,但事实上并不是,而是所有的枪管都是弯的,有轻微的上翘角度,这样的设计是为了抵消出膛子弹的地心引力形成的抛物线。

如果枪管内部通道是绝对的直,那么在子弹出膛后,子弹会受到地球的引力而下降,子弹的最终落点就会比水平的瞄准线低,这样出膛的子弹就不会打在瞄准点上,而且距离越远,往下偏的距离越大,这显然打不中目标。

如下图所示:那么,如何克服地心引力带来的作用呢?于是在设计枪械的时候,枪管不是一条直线而是微微上翘,子弹飞出枪口后形成的抛物线就略有抵消。

如下图:于是子弹在抛物线飞行时,先上升后下降,在上图中,子弹到200米的地方和瞄准线重合了。

也就是说,如果目标在200米处,那么开枪后子弹能击中瞄准点。

但这样一来,如果目标在100米处呢?弹着点就会偏高8厘米。

如果目标在300米处呢?会偏低30厘米!更因为射击目标不可能永远在200米距离上,可远可近,那么子弹除了在200米处能够击中在瞄准点外,其他距离的这弹点都会有误差的。

如何解决这个误差?这就需要在200米射击时枪口要放低一点、200米外有抬高一些,到底需要低多少高多少?这就需要量化的标尺。

举例来说,如下图竖起状态的美国M1918A2自动步枪的表尺,可以看到表尺框两侧有数字,从下往上左右交替排列,从1排列到15,表尺框顶部还有YD的刻字,代表yard,其含义就是100码-1500码,每100码一档。

这样一来,通过标尺的调整,射击出的子弹基本上都在着弹点上了。

除了直式标尺,为了能够更好的消除误差,还有弧形表尺。

比如下图的毛瑟步枪上的弧形表尺:当然还有其他不同形状的标尺,但总的来说都是为了消除弹道误差的。

那为什么手枪没有标尺呢?这主要是因为手枪以近距离射击为主,50米内手枪射出的子弹误差不是特别大,所以现代的手枪干脆不设置可调式照门,直接用固定照门和准星。

但在某些时候,上面介绍的各种形状的标尺枪具并不能完全满足特殊需求,比如超远距离阻击,这时候就需要超“常用表尺”了。

Cheytac M200

Cheytac M200

M200 世界上公认射程最远的狙击步枪Cheytac M200 intervention lrss冠军是“M200干预者”世界上第一款结合了手持电脑资讯分析目标系统的狙击步枪,能做到新兵也能在超远距离就可以狙杀目标。

美国Cheytac公司的M200 0.408英寸口径狙击枪,理想状况下可以对2000米距离的人体头部进行无修正射击,2004年7月13日,美国海豹特种部队前狙击手理查德-马科维斯,选取了2122米以外的一个标准钢制靶进行射击,前三发的分布在4 2.2厘米内,创造了新的世界纪录。

Cheytac Intervention M200 0.408口径CheyTac LRRS(远射程步枪系统)系列之一 .手动旋转后拉枪机该枪标配的瞄准镜是Ningtfo rce NXS5.5-22倍镜是现时的2321码射击世界记录保持枪。

研制CheyTac LRRS(远射程步枪系统)的初衷就是在系统重量尽可能轻的情况下,对各种软目标进行有效的远距离杀伤。

为了实现这一目的,约翰D. 泰勒计0.408CheyTec弹药。

0.408弹药的体形介于常见的0.50BMG与已有一定影响的0.338Lapua弹之间。

这种新弹药的弹头重量可以达到419格令(27.15克),这使得它在2000米外(2200码)还在以超音速飞行。

在700米外,0.408子弹的动能甚至超过了0.50BMG弹。

这种新弹药比0.50BMG弹轻1/3,后坐力也更小。

最初的CheyTec InterventionM100步枪是在EDM公司的.50Windr unner步枪的基础上研制的。

现在的M200狙击步枪也是沿袭了Wi ndrunner的设计,但加入了一些改进。

组成这种远射步枪系统还包括CheyTec战术电脑(装有CheyTec研发的弹道计算软件的商用掌上电脑)、Nightforce NXS5.5-22倍瞄准镜、与掌上电脑相连的Kestrel4000风力\温度\气压传感器。

狙击知识

狙击知识

手臂伸直,竖器起拇指,闭起一直眼用另一只眼将拇指与目标对成一线.再换另一只眼,估算另一只眼看到的拇指所在的位置与目标的距离X,则目标与自己的距离约等于(X*7.5),根据相似三角形的原理。

例:以静止的俄制ZSU-23-4自行高炮为目标,右眼将拇指对准车头时,左眼看到拇指距离车头1.5倍车身,已知该车长6.5米,则X=9.75米,距离估算为9.75*7.5=73米怎样成为一名狙击手(上)很多人都有一个错误的观念,就是狙击手只要把目标放到瞄准镜的十字中心扣动扳机便能轻松命中目标,这是一个大错特错的观念。

我们知道BB打出去以后的轨迹是成抛物线的,手枪弹在15米就会产生肉眼可分辨的微差,步枪大约在70米左右,所以根据距离的远近BB 是有可能会落在十字垂直线上的任何一点,瞄准具并不是向导器而只是参考器,一个狙击手要准确地击中目标就必须要准确估计目标的距离。

虽然狙击手会配备超声波或激光测距仪但仍然要掌握最基本的估计技巧以防万一。

1、一百米单位测量法这是一个很容易的方法,首先你要了解一百米的距离究竟是多少,如果有一段不知的距离你只要计算一下那处可以放下多少个一百米便可以知道大概距离了。

要注意如果地形是向上的话会使你产生远一点的幻觉,如果地形是向下的便会产生近一点的幻觉,一百米单位测量法的缺点是你只可以在比较平坦的地型上才会得到比较准确的测量,这对于测量长距离尤为重要,如果目标出现在一百米或一百米外而狙击手只能看到与目标间地形的的一部分,一百米单位测量法在此情况下便不能做准了。

2、目标外观测量法这方法利用目标的真实大小及特征去测量与目标的距离。

例如一个驾驶摩托车的人,他并不需要知道他与前车的真实距离便可以安全的从一个充足的位置超过它了,假设摩托车手知道一公里有多长,迎面而来有一辆车3公分高4公分宽,两前车灯相距3公分,当他下次再见到相同尺寸车的时候他便知道他与那车的距离是一公里,此方法也可以被狙击手采用测定距离,在已知的距离下留意一些人或物体就可以在一段不知的距离下依靠比较其尺寸及特征来测定距离了。

干货揭秘狙击手的看家本事:计算弹道,修正射击!

干货揭秘狙击手的看家本事:计算弹道,修正射击!

干货揭秘狙击手的看家本事:计算弹道,修正射击!在靶场中定点射击是一回事,在狩猎情境中猎杀动物又是一回事了。

在狩猎过程中会遇到很多实际问题,风偏、地形、上仰射击或是俯身射击,弹道都会不一样。

如何在实战中计算弹道?这恐怕不止是神枪手的必备本领,也是枪猎人们的看家本事!没有十全十美的射击点,动物们也都不是省油的灯。

大家都知道近距离开枪的猎获率高,但动物们可不会傻站着等着人拿枪把它们撂倒,我们更多时候是远距离射击,尤其是面对机警的食草性动物的时候。

今天我们就以猎鹿来举例,看看如何在实战中计算弹道。

首先是射击姿势,纵然站姿射击是非常常用且必要的,但这必须实在静止状态或者非常稳定的情况下才能选择的射击姿势。

如果射击距离超过100码,那最好还是选用比较稳定的射击姿势吧!(基础射击姿势解读:狙击狩猎,从正确的射击姿势开始!)▲枪架能够帮助猎人维持持枪稳定除了选择适用的射击姿势之外,还需要正确瞄准。

这时候射程补偿分划板的作用不可小觑,举例说明,.270温彻斯特短麦格农能保证在300码范围内平射,但如果猎物在300码的距离之外,那么最好能配备内置米位分划板(Mil-Dots)以避免射击偏差。

如果没有配备分划板,最有效的方法就是在100码外的地方3寸高的方位瞄准。

▲猎物的致命区域划分根据不同的距离的瞄准方式近距离射击:在100码内的射击距离没有必要考虑弹道问题,这时候即使有强烈的风也不会影响弹头飞行的位置,如果在100码内有合适的射击点,那么在瞄准时唯一要做的是找精确的瞄准点,然后一枪拿下猎物。

100码:弹头偏离0.6英寸,分度角1英寸。

中距离射击:中距离射击是指200-300码的距离,这个距离比近距离射击的远了很多,很多人开始考虑弹道补偿和风偏,但我认为这根本没必要。

以数据为例:200码:弹头偏离2.2英寸,分度角2英寸。

中远距离射击:300码以外的射击距离开始变得有趣,这时候需要考虑风的影响了。

而且这时候一点点的抖动或者失误都会导致很大的射击偏差。

狙击枪瞄准镜计算弹道准确杀敌修订稿

狙击枪瞄准镜计算弹道准确杀敌修订稿

狙击枪瞄准镜计算弹道准确杀敌修订稿狙击枪是一种精确制造并且能远距离击中目标的枪支。

瞄准镜是狙击手最重要的工具之一,它能提供放大倍数和准确的目标指示。

在使用狙击枪时,瞄准镜的准确性对于确保子弹命中目标至关重要。

本文将详细介绍瞄准镜对狙击枪弹道的计算和准确杀敌方法。

首先,了解狙击枪的弹道是非常重要的。

狙击枪的弹道是子弹在飞行过程中受到的重力和空气阻力的影响。

重力会使子弹朝下弯曲,而空气阻力则会减慢子弹的速度。

因此,在计算弹道时,我们需要考虑这两个因素。

瞄准镜提供了狙击手所需的信息,以便计算和修正弹道。

首先,瞄准镜通过放大倍数提供了更清晰的目标图像。

这使狙击手能够更好地看到目标的细节,以便更准确地瞄准。

其次,瞄准镜通常配备了水平和垂直调节旋钮,这些旋钮允许狙击手调整视野,以适应目标与枪支之间的距离和角度。

最后,瞄准镜还经常搭配有测距仪,这可以帮助狙击手确定目标与自己的距离,从而更准确地计算弹道。

在使用狙击枪时,瞄准镜的准确性和可靠性是至关重要的。

为了确保准确杀敌,狙击手需要进行一系列计算和修订。

首先,狙击手要对目标进行测距。

测距是通过测量目标与狙击手之间的距离来完成的。

这可以通过使用瞄准镜上的测距仪或通过数学计算来实现。

一旦知道了目标的距离,狙击手就可以使用相应的修正公式来计算修订的弹道。

修订弹道的计算通常包括考虑重力和空气阻力的影响。

狙击手需要知道子弹的初速度、重力和空气阻力对子弹的影响。

有许多公式和计算器可以帮助狙击手进行这些计算,以确定修订的弹道。

这些计算通常包括弹道校正、修正点和修正角度的计算。

一旦完成了这些计算,狙击手就能够按照修订的弹道进行瞄准,并确保子弹击中目标。

除了计算和修订弹道之外,狙击手还需要考虑其他因素来提高准确杀敌的能力。

这些因素包括环境条件、自身姿势和心理状态。

环境条件包括风向和风速,这些都会对子弹的飞行轨迹产生影响。

自身姿势和稳定性对于准确瞄准和射击也是至关重要的。

心理状态对于保持专注和冷静也非常重要,因为狙击是一种需要极高集中力的任务。

请问观察手如何给狙击手报数据?具体内容是什么?是如何判断的?

请问观察手如何给狙击手报数据?具体内容是什么?是如何判断的?

请问观察⼿如何给狙击⼿报数据?具体内容是什么?是如何判断的?⾃⼰⽤随⾝携带的弹道计算器来算。

或者如下:
距离:狙击在三四百⽶,基本不⽤调整,直接打就⾏。

远⼀些的距离,例如⼀千⽶到两千⽶之
间,需要⽤激光测距仪。

因为其他⽅法不准确,测不测没啥必要。

反正除了激光测距其他⽅式
测距都打不准。

⾓度:你和⽬标的⾼低关系。

这个⾓度和调整的换算应该提前算好,写在你随⾝携带的⼩本本
上,随时翻阅。

或者贴到枪上。

脑⼦没那么快,现场算不清楚。

风:前两个必须都⾮常精准,算风速风向才有必要,要不然⼀点⽤没有。

这个也是提前算好写
到⼩本本上的。

⽐如距离⽬标500⽶,风速10公⾥每⼩时。

风正好横着吹,那么算出来这种枪的
的横向偏移是35厘⽶。

如果是侧着45度的风,5公⾥每⼩时的风,那就偏移8厘⽶。

(看出来这
是什么枪了吗?)
这些东西观察⼿都迅速查表读出来,然后直接报告调整量给枪⼿就可以。

⼀两句话就可以搞
定。

(移动的⽬标不打,谢谢)
什么?你想打两千⽶以上?那就还要算上温度、⽓压、湿度、地球旋转等影响。

不过即使你算
的⾮常精确了,按照⼤部分情况来看,肯定打不中⽬标。

因为算的精确并没卵⽤,你测量的肯定没那么精确。

战术干货如何进行狙镜分划密位计算?(含:计算公式)

战术干货如何进行狙镜分划密位计算?(含:计算公式)

战术干货如何进行狙镜分划密位计算?(含:计算公式)前言其实主要是帮自己记忆,也希望能到帮助一些朋友选狙击镜@Jianhua--Wu 。

内容枯燥,对精度射击没兴趣和玩 AK 的朋友直接绕行。

水平有限,有错误欢迎指正(比如术语翻译)。

分划需要照明吗?这个基本上属于个人偏爱。

带照明的狙击镜一般贵一些,但好处是在强光或者昏暗等环境下更容易看清分划。

在黎明和黄昏时的 15 分钟里很有用,因为一般此时强光但风力变小,是中远程射击的好时机。

什么是 SFP 和 FFP?绝大多数镜子都是 SFP ( Second Focus Plane ) 。

意思是分划(瞄准线)刻在后面的目镜上,因此分划大小固定,不随放大倍数的变化而变化。

好处是分划大小可以做的最优化,粗细刚好。

坏处是分化的功能,比如 BDC,Mil Dot(BDC 和 MilDot 之后会解释)只能在最高倍率下使用。

(其实低倍率下可以使用,但计算会非常麻烦)FFP ( FirstFocus Plane ) 是高富帅的选择。

配同样透镜的瞄准镜,FFP 会比 SFP 贵很多。

分划刻在前端的物镜上,随放大倍率变化而变化。

好处是分划功能可以在所有倍率下使用,坏处是低倍率下分划会显得很小,尤其在强光下,非常难看清。

如果选 FFP 的镜子,建议选带照明的。

FFP 的分划随放大倍数而变化,SFP 分划大小固定不变常见的狙击镜分划Plain Crosshair最简单的十字分划 ~ 不推荐分划太粗会遮盖住目标,影响精度;分划太细在复杂环境中看不清,比如丛林或强光中。

Duplex3 种不同粗线的 Duplex 分划在 Plain Crosshair 上改良,瞄准线中间细四周粗,不仅弥补了上述十字分划的缺点,而且使眼睛不由自主的聚焦在准心。

并且可以根据粗细十字线的长度当做简单的密位点使用。

推荐给只打 300 米之内,并且不想算弹道,只凭感觉 Holdover ( 凭感觉把准心瞄在目标上方做弹道补偿) 的朋友。

关于影响狙击准确率的各主要因素及修正公式

关于影响狙击准确率的各主要因素及修正公式

•一、弹道系数G1弹道系数, 也是在北美使用最广泛的一个系列; 没有特殊说明的话, 弹道系数都是指G1系列. 我们在网上查找, 弹药制造商所提供的也是G1系数居多, 部分远程狙击弹会使用G7系数.其实真正影响弹道的是空气密度和空气湿度, 但是空气密度的测定很困难, 所以改为测定气温和气压(毕竟气温计和气压计比较好找), 再代换为空气密度; 而湿度对弹道影响较小, 尤其是枪械的射程极短, 影响就更小了(不要以为狙击枪的射程很了不起, 跟40km射程的加农炮比起来, 他什么也不是)二、湿度湿度和温度增加都会使空气的阻力减小, 弹着点上移.热胀冷缩的原理, 空气受热会膨胀. 同等的重量下, 体积增大, 密度就要变小, 对弹头的阻力也就越小.想一想, 为什么热气球能飘起来, 不正是因为热空气的密度更小嘛水的分子式是H2O, 式量为18; 而空气的式量是29, 换句话说, 空气的密度要比水蒸气大. 湿度增加, 也就是空气中水蒸气的含量提高, 会降低空气的密度, 也就降低了空气的阻力.想一想, 为什么烧开水时蒸汽往上冒, 为什么云朵能飘在天上, 不就是因为水蒸气要比空气密度小嘛空气密度降低, 弹头阻力就减小, 弹头速度衰减变慢. 不同距离的弹头落差变小, 相当于弹着点往上偏移.温度的影响比较明显; 湿度的影响则要小得多, 在大多数的场合可以忽略.没有专门修正湿度的瞄准镜,都是依赖狙击手在日常训练中积累的经验。

据经验,7.62mm口径的狙击步枪,相对湿度每变化20%,高低方向的修正量约为1MOA(读作1分,1度=60分)。

狙击手在估算弹道高度的时候,加入相应的修正量就可以了;当然,查弹道表也是可以的。

注意,这里是指相对湿度。

在某一地区,一定的时期内,相对湿度是比较稳定的,并不需要频繁地进行修正。

相对湿度在50%左右人体感觉最舒适,加减20%(高于70%或低于30%)人体就能明显的感觉出来,这样的时候就要作出修正了。

大口径狙击步枪精度研究

大口径狙击步枪精度研究

第32卷第8期四川兵工学报2011年8 月收稿日期:2011-05-29作者简介:王全政(1974—),男,工程师,主要从事武器系统与应用工程研究。

【武器装备】大口径狙击步枪精度研究王全政1,赵涛2(1.石家庄军械学院,石家庄050003;2.四川华庆机械有限责任公司,四川彭州611930)摘要:大口径狙击步枪的关键技术是提高射击精度,本文通过对影响大口径狙击步枪射击精度因素的系统分析,提出了解决大口径狙击步枪射击精度的方法和途径,可为国产大口径狙击步枪的发展提供理论基础。

关键词:大口径狙击步枪;射击精度;后坐力中图分类号:E922文献标识码:A 文章编号:1006-0707(2011)08-0034-03Research on Precision for Big Caliber Attack RifleWANG Quan-zheng 1,ZHAO Tao 2(1.Shijiazhuang Ordnance Academy ,Shijiazhuang 050003,China ;2.Sichuan Qinghua Mechanism Co.,Ltd ,Pengzhou 611930,China )Abstract :The key technology of big caliber attack rifle is to enhance the fire precision.In the paper ,through the system analysis of influencing fire precision factor for big caliber attack rifle ,it proposed the method and approach that can enhance the fire precision.It can provide the theoretical basis for the devel-opment of domestic big caliber attack rifle.Key words :big caliber attack rifle ;fire precision ;Recoil大口径狙击步枪的作战任务是采用精确打击方式,遂行狙击与反狙击、反器材诸如装甲车、直升机、雷达、通讯设备、油库和弹药库等,或用于反恐处突。

射击技巧

射击技巧

射击技巧只有在迫不得已的情况下,狙击手才会射击移动中的目标。

要命中移动中的目标,狙击手不但要准确测量出目标距离和环境风速,还要估计目标的速度和行走风向。

有了这些资料后,还要考虑弹头速度,然后才能计算出适当的提前量。

这些不确定的因素累计起来,会大大影响射击准确性。

对移动中的敌人射击,要想命中目标,必须取提前量,也就是把瞄准线朝目标行走方向偏离某一角度,让弹头与目标在瞄准点上汇合,由于目标是运动着的,速度与射击距离也在变化,因此瞄准点和提前量是不固定的,目标距离越远,提前量越大。

提前量对横向移动的目标射击时,可以用如下数学公式求得提前量目标移动速度(m/s)×弹丸飞行时间(s)如:用M24狙击步枪射击正前方200米处的运动目标,目标以3m/S的速度横向运动。

查射击表可知:200米距离,弹头需要0.3秒时间,那么提前量就为:3×0.3=0.9 M当对远距离运动目标进行射击时,提前量会很大,以上面的方式得出的提前量,让狙击手很难准确把握,对于这种情况一般有两种方式来解决:⑴利用公式将提前量转换为密位,然后用瞄准镜中的密位标尺刻度来度量提前量:(提前量×1000)/目标距离前例中用密位表示的提前量为:(0.9×1000)/200=4.5 mil⑵转换为提前人体个数,将提前量除以目标侧面宽度,得到提前量人体个数。

一般成年人侧面宽度为30厘米。

前例中用人体个数表示的提前量为:90/30=3个①当提前量是4.5密位时,以十字线右侧4.5刻度瞄准目标。

②由人体侧面中央作起点计算,提前人体数3的瞄准点,约等于目标前方2.5人体处。

常人每秒步行速度:慢步巡逻=0.3 米快步巡逻=0.6 米一般步行=1.2 米急速步行=1.8 米跃进=3 米奔跑=4.5 m。

狙击镜战术计算公式

狙击镜战术计算公式

狙击镜战术计算公式狙击镜战术是军事战术中的一种重要战术,它的核心是利用狙击手的精准射击能力,通过瞄准镜来精确打击敌人。

在实际作战中,狙击手需要根据一定的公式来计算射击的各项参数,以确保射击的准确性和效果。

下面我们就来介绍一下狙击镜战术计算公式。

1. 射击距离计算公式。

狙击手在进行射击时,首先需要计算射击目标的距离,以便调整瞄准点和射击力度。

射击距离计算公式一般为,距离=目标高度/刻度数×1000。

其中,目标高度是指目标的实际高度,刻度数是指在瞄准镜中测得目标高度所需的刻度数。

通过这个公式,狙击手可以快速准确地计算出目标的距离,为后续射击做好准备。

2. 风速和风向计算公式。

在实际射击中,风速和风向是影响子弹飞行轨迹的重要因素。

狙击手需要根据实际情况来计算风速和风向的影响,以调整射击的角度和力度。

风速和风向的计算公式一般为,侧风偏移=风速×时间/1000×刻度数。

通过这个公式,狙击手可以根据风速和风向的情况来调整射击的角度和力度,以确保子弹能够准确命中目标。

3. 子弹下坠计算公式。

在远距离射击中,子弹的下坠是一个不可忽视的因素。

狙击手需要根据射击距离和子弹速度来计算子弹的下坠情况,以调整射击的角度和力度。

子弹下坠计算公式一般为,下坠=1/2×重力加速度×时间的平方。

通过这个公式,狙击手可以根据射击距离和子弹速度来计算子弹的下坠情况,从而调整射击的角度和力度,确保子弹能够准确命中目标。

4. 光学偏移计算公式。

光学偏移是指由于瞄准镜和枪管之间的距离差异而产生的影响。

狙击手需要根据实际情况来计算光学偏移的影响,以调整射击的角度和力度。

光学偏移计算公式一般为,偏移=距离/100×光学倍率。

通过这个公式,狙击手可以根据瞄准镜和枪管之间的距离差异来计算光学偏移的影响,从而调整射击的角度和力度,确保子弹能够准确命中目标。

综上所述,狙击镜战术计算公式是狙击手在实际射击中必须要掌握的重要知识。

狙击测距计算公式

狙击测距计算公式

狙击测距计算公式狙击手在执行任务时,精准的测距是至关重要的。

准确的距离计算可以帮助狙击手在不同的环境中进行准确的射击,确保任务的成功完成。

因此,狙击手需要掌握一定的测距计算公式,以便在实际作战中能够快速、准确地计算目标距离。

狙击测距计算公式是通过三角学原理来进行计算的。

在实际操作中,狙击手可以利用测距计算公式来快速计算目标距离,从而调整枪械的瞄准点,进行精准的射击。

狙击测距计算公式的基本原理是利用目标的大小或者特征来进行测距。

在实际操作中,狙击手可以通过目标的高度、宽度或者其他特征来进行测距计算。

下面我们将介绍几种常见的狙击测距计算公式。

1. 视角测距法。

视角测距法是一种常见的狙击测距方法,它利用了目标的大小和狙击手的视角来进行测距计算。

在使用视角测距法时,狙击手需要测量目标在瞄准镜中的大小,然后利用目标的实际大小和视角大小的比例关系来进行计算。

具体的计算公式如下:目标距离 = 实际目标大小 / 视角中的目标大小视距。

其中,实际目标大小是指目标的实际尺寸,视角中的目标大小是指目标在瞄准镜中的大小,视距是指狙击手与目标之间的实际距离。

2. 万向测距法。

万向测距法是一种利用目标的高度来进行测距计算的方法。

在使用万向测距法时,狙击手需要测量目标的高度,然后利用目标的实际高度和瞄准镜的放大倍数来进行计算。

具体的计算公式如下:目标距离 = 实际目标高度 / 视距 1000。

其中,实际目标高度是指目标的实际高度,视距是指狙击手与目标之间的实际距离。

3. 三角测距法。

三角测距法是一种利用目标的特征来进行测距计算的方法。

在使用三角测距法时,狙击手需要测量目标的特征,然后利用目标的实际尺寸和瞄准镜中的尺寸来进行计算。

具体的计算公式如下:目标距离 = 实际目标大小 / 瞄准镜中的目标大小视距。

其中,实际目标大小是指目标的实际尺寸,瞄准镜中的目标大小是指目标在瞄准镜中的大小,视距是指狙击手与目标之间的实际距禿。

总结。

狙击枪瞄准镜如何调

狙击枪瞄准镜如何调

狙击枪瞄准镜如何调第一:瞄准时,要注意出瞳距离,出瞳距离有两个作用,一是射击时,避免后座力对人眼造成的伤害。

人的眼在出瞳距处,才可以获得最大的成像区。

第二:瞄准时,人的眼球一定要光瞄的轴线一致,不然会有视差。

会产生瞄准误差。

正确瞄准时,周边的阴影区为均匀的环状,出现视差的表现为,成像区周边的阴影区不均匀,一但出现月牙区时,箭会向月牙区较大的地方偏。

第三:瞄准镜中间有两个钮,这两个钮上面都有保护盖,你把盖子分别旋下来后,可以看到这两个钮。

中间向上的那个钮,是调高低偏差的。

比如:有一个UP,一个是DOWN,顺着UP的方向转,弹着点就会向上自动修正。

如果顺着DOWN的方向转,原本偏下的弹着点就会向下自动修正。

UP在英文中是向上的意思,DOWN是向下的意思。

箭着点向下偏了,就顺着UP指示的方向来转,如果打得偏高了,就顺着写DOWN的那个方向。

在侧面的旋钮,上面一个是写的L,一个写的是R,如果顺着L的方向转,弹着点就向左移,如果向R的方向转,弹着点就会向右移。

L和R分别是英文左和右的单词的头一个字母的大写。

”第四:狗瞄上拧一格,相当于在英制100码(折合公制91米)处偏移1/4英寸。

折合公制是6.35毫米。

如果弹着点和靶心横向偏了约30毫米(3厘米).如果在91米处一格是6.35毫米。

那么在10米处拧一格的实际移动量,狗瞄上拧一格,相当于在英制100码(折合公制91米)处偏移1/4英寸。

折合公制是6.35毫米。

弹着点和靶心横向偏了约30毫米.如果在91米处一格是6.35毫米。

那么在10米处拧一格的实际移动量,就是用6.35除以9。

最后是0.7毫米左右。

调节量是30毫米。

用30除以0.7,大约要拧43格。

如果是30米调整一格就是2.16毫米,如果30米偏30毫米那就是13.8也就是拧14格。

弓弩如何瞄准:“机械瞄调不准或者说光瞄红点瞄调不准。

”这个问题只要是物理学的好点的,不需要我的解释可能就感觉到就是一个好笑的问题了。

四倍镜的两种分划板

四倍镜的两种分划板

四倍镜的两种分划板
4倍镜在正式版中接受了一次大改,旧版的4倍镜攻略已经很难满足大家了。

那么今天,给大家带来全新的4倍教学。

老版的4倍镜,之前说到过刻度尺完全是瞎标的,所以需要大家记住每一把枪的弹道落点。

但是,新版的4倍镜太科学了,不同的武器拥有不同的准心标尺,非常好使。

下面,我只介绍狙击枪装配4倍镜的情况。

值得一提的是,正式版所有的子弹在300米开外,下坠都会大幅度增加,而且子弹威力也会减少。

我个人建议在500M开外的敌人,尽量不要尝试射击,非常难命中。

98K的建议最远射击距离就是500M。

现在4倍镜是无法调节密位的,只有当装配8倍镜和15倍镜的时候,才能调整归零。

归零距离我在这边简单的解释一下:它的归零距离米数,就是你的子弹落点位置。

打个比方,你的归零距离调节到300米,那么你的子弹打出去正正好会落在300米远的位置。

从准心视角看过去,子弹可能不会下坠,而是“往上飘”的。

调节归零距离是在射击非常远的目标才会用到的技巧,我这边建议大家,封印这个能力,永远不要调节。

抬高枪口就好,太远的,咱就不打了。

描写狙击枪打穿人的句子

描写狙击枪打穿人的句子

描写狙击枪打穿人的句子
1. 狙击手准确地瞄准目标,扣动扳机,子弹迅速射出,直接击中目标的胸膛,让他立刻倒地。

2. 狙击手稳稳地握住狙击枪,心神专注地注视着目标,一击命中,子弹瞬间穿透目标身体。

3. 狙击手准确地调整瞄准镜,目标的背影清晰可见,一声枪响,子弹穿透他的心脏,瞬间结束了他的生命。

4. 狙击手冷静地呼吸着,瞄准目标,一颗子弹犹如闪电般穿透目标的头部,让他立刻失去了生命的力量。

5. 狙击手稳定地躺在地上,目标在他的瞄准镜中清晰可见,一声枪响,子弹直接击穿目标的胸膛,让他瞬间倒地。

6. 狙击手凝视着目标,紧握着扳机,子弹如流星般射出,穿透目标的身体,带走了他的生命。

7. 狙击手默默地调整瞄准镜,目标的形象在他的视野中清晰可见,一颗子弹准确无误地击穿目标的头部。

8. 狙击手轻轻地扣动扳机,子弹穿透目标的胸膛,让他瞬间失去了呼吸的能力。

9. 狙击手稳稳地瞄准目标,子弹穿透目标的身体,带着破碎的骨骼和流淌的鲜血。

10. 狙击手凝视着目标,瞄准镜中的十字准心锁定目标的心脏,一颗子弹无情地穿透了那颗跳动的器官。

11. 狙击手冷静地调整瞄准镜,目标的胸膛在他的视野中放大,一声
枪响,子弹打穿了目标的身体,带走了他的生命。

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先引入一个单位m i l m i l是什么?m i l是瞄准镜中的单位,每个瞄准镜的不同在于每格代表的m i l数不同m i l能干什么?帮你测距呗,还有你算出数字之后可以知道你的枪该往上抬高多少怎么看这幅图呢?下面作为距离
这是八倍镜,lines就是下面的1,2,3,4,5
mils就是代表一格代表多少,从中心十字开始,
从十字到第一格距离是5mil,
从十字到第二格距离是10mil,
以此类推......这是八倍镜
下面是十二倍镜
从十字到第一格距离是6mil,
从十字到第二格距离是14mil
可以从上表看出来,所有的瞄准镜line和mil的关系
当然啦,狙击手一般用一个瞄准镜和一把枪
单位
r 距离,米作为单位
p 是人高(其实如果是人头就是,七点五头身嘛...)
m 镜子中人占的mil数
v 子弹速度(或者叫弹速)
d 下坠,用米来计算
g 重力加速度,记作s^2
a 补偿值 mil作为单位
测距
r=1000*p/m
距离(r)=1000*镜子中人占的mil数
=.../镜子中人头占的mil数
计算下坠
d=gr^2/(2*v^2)
下坠(d)=重力加速度*距离平方/(2*弹速平方)
把下坠的程度反映在瞄准镜上
把下坠算出来的数字的单位米变成单位mil
简单地说就是你该把瞄准镜抬高多少个mil的单位
(“测距”公式的变体)
a=1000*d/r
补偿值(mil)=1000*下坠/距离
然后,开枪!!
简化】
把前面的公式,知道的数字,代入之后得到
镜中补偿值(mil)=8338500/(弹速平方*人在镜子中占的mil数)
这样就很简单了,每把枪的弹速都是固定的,
也就是说
你只要固定用一把枪,肯定可以用惯了做出近乎无敌的连杀(当然仅限近距离什么的)举例
图示翻译
八倍镜中,这个人从瞄准镜中看是2个格高,就是10mil高
(别tm告诉我不熟悉公式)
然后可以算出这个人的距离是
1000*10=170
也就是说他在170米外
如果使用的是M40A5(弹速490)
我们可以算出下坠是
170*170*(2*490^2)约等于米
反映在镜子中
*1000/170约等于
在八倍镜中约在中心准星往下格的地方
如果在上图那个位置瞄准,就能爆头
刚才我有提过
把前面的公式,知道的数字,代入之后得到
镜中补偿值(mil)=8338500/(弹速平方*人在镜子中占的mil数)
镜中补偿值(mil)=1111800/(弹速平方*人头在镜子中占的mil数)
现在我打算写出
第一组数据各种枪的弹速
第二组数据是镜中补偿值(mil)=数据/人在镜子中占的mil数
最后一组数据是镜中补偿值(mil)=数据/人头在镜子中占的mil数
M98B--650m/s
L96---540m/s
SV98--520m/s
M40A5-490m/s
SVD---530m/s
MK11--550m/s
消音--310m/s
怎么用呢?就是你可以快速算出来
敌人占多少mil,你就拿上面那个数算一次除法就可以算出来了,总比算几次快吧- -?。

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