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狙擊步槍的冷槍管射擊和熱槍管射擊

(2010-04-07 13:15:03) 下一個



從某種意義上來說,一致性就等於精確性,反之亦然,這是大家都公認的。一個特種分隊狙擊手要堅持不懈地尋找提高射擊一致性的方法,以及對出現的問題追根尋源。

步槍槍管溫度的變化會導致彈頭落點的變化。因為一根發燙或者哪怕是溫暖的槍管都會發生至少是輕微的彎曲。它會彎曲多少,彎曲得有多快,對不同的彈藥有什麽不同的影響——這些不定數又導致了更多的不一致因素。

確立一致性的最容易的方法,是根據冷槍管射擊的射效進行歸零。這種方法稱為“冷槍管歸零”。作為一個普通的規則,你應該射擊得足夠慢以確保槍管不會發熱,具體方法是這樣:以最多3發子彈為一個周期,以不超過每兩分鍾一發的速度射擊,然後暫停5分鍾,重新開始一個周期。你應該運用一些常識,根據周圍環境的溫度調整射擊速度,尤其在室外非常寒冷的情況下,每一發子彈都潛在地提高了槍管溫度。使用這種間歇、緩慢地射擊方法不會使槍管的溫度上升。如此,你可以建立一種極高標準的一致性,而這樣的一致性必然導致極高的精確性。

在發達國家裏,軍事反恐怖狙擊手和執法特種分隊狙擊手都運用冷槍管歸零的技術,因為從理論上來說他們在每個環境裏隻需要發射一發子彈,並且每次射擊要求具有類似機械般的精密度,甚至可能被要求在100米距離上將彈頭射入對手的腦幹使他立即失能,同時還不會誤傷圍繞在他周圍的人質。在這種場合,所謂平均彈著點的概念已經不再適用。

此外,發達國家的現代軍事狙擊手一般都裝備了精密的直動式專業狙擊步槍,並且用定製的槍管及比賽級彈藥進行歸零。在與敵方交戰的時候,他不會輕率地連續開槍而導致槍管發熱,因為他明白這種連續射擊並不會使他更準確。他會努力按這樣的程序行事:第一槍應該是完美的,然後,有一個間歇來進行射效觀察、轉移陣地並準備進行下一次射擊。再然後,他進行另一次冷槍管射擊。一個令人生畏的狙擊手會力求自己的所有射擊都是冷槍管射擊。

與此不同的是,常規步兵在練習時打了那麽多子彈,以至他們是在不知不覺中對突擊步槍進行了熱槍管歸零,並且視冷槍管歸零為一種非標準的、可以忽視的輔助手段。如果你在每一次作戰中都發射數百發子彈,那麽這種做法也不錯。但狙擊手所有動作的中心就是這頭一發子彈能否擊中目標。在距離較遠時,這一槍最好使別人看來就象一顆偶然飛來的流彈,但對狙擊手來說,這就是所謂的“一槍斃命”。

根據資料分析,對一根新的、精密的、槍管管壁較厚的專業槍管來說,冷槍管射擊和熱槍管射擊之間的最大差別大約是0.75分(在100米上大約是7~8mm),在300米距離上足以引起重視,但不足以造成對人體目標的射失。不過,對於一根長期使用、槍管管壁較薄並且不是太精密的槍管來說(我國使用85式狙擊步槍的警察特種分隊狙擊手大概都麵臨這種情況),這種差別就無法估算了。因此,對於你個人專用的狙擊步槍,其熱/冷槍管射擊之間的任何差異你都必須加以記錄,因為這種差異會對同一支步槍造成不同程度的影響。在一些很少見的事件中,你必須很快地向一大群對手射擊。在這種情況下,你就可以運用你已經掌握了的冷/熱槍管歸零變化規律,有把握地預見自己的子彈將會命中什麽地方。一個特種分隊狙擊手必須完全了解、掌握他的狙擊步槍。

當你得到一個滿意的冷槍管歸零結果時,距離和風偏旋鈕可能並不在正確的標定位置上而需要進行調整。這一點可參看你的瞄準鏡的使用指南。歸零時每一組應該發射多少子彈?傳統的三發一組是非常合適的。真正有經驗、有才幹的狙擊手能夠根據單發子彈的落點調整仰角。我曾訓練過一些特警狙擊手,他們隻用一組10發的射擊就完成了歸零,並且效果也極好。這裏不存在所謂“正確”的答案,隻有一點,那就是必須放慢射擊速度以避免槍管溫度大幅升高。當你達到並記錄了一個可接受的歸零效果時,你的工作還沒有結束。現在,你必須檢檢驗你的瞄準鏡。看看它在改變放大倍率或距離、風偏諸元時零點是否發生變化。

因為你歸零一個變倍率瞄準鏡時是在它的最高放大倍率下。現在,你應當在較低放大倍率下對它進行檢驗。對於3~9倍瞄準鏡來說,你應當在6倍和3倍下射擊並小心地將彈著點與9倍時的進行比較。如果有變化,記下它。如果這種差異大於2個密位或更多,則應更換瞄準鏡。下一步,采用改變旋鈕刻度的方法按100米間隔進行檢測彈道補償的射擊。一般來說,在標定距離上的實際射效與預期射效之間至少會有一點差異。舉例來說,當你在100米距離上將步槍正確歸零之後,再將距離旋鈕轉動至“2”並對200米處的目標射擊時,你可能發現並沒有命中靶心而是略微偏高。這一階段是歸零過程中最耗時的部分。但是掌握了這種精確的技術,將使你對遠距離射擊的信心大為提高。記錄下這些微小的變化吧。

最後的檢測稱為“重複性檢測”,這是為了考察仰角和風偏被改變之後,還能否回到原設置狀態。這種檢測的最簡單方法,是在100米射擊3發子彈後,轉過預定的棘齒射擊另外3發子彈(不見得要射靶,隨意3槍便行)。然後,向回頭的方向轉過相同的棘齒,考察射擊的3發子彈落點是否與第一組相符合。注意不要打太快,這樣會使你的槍管反常地被加熱。

對風偏做同樣地事,看看是否有偏離。達到2個密位的偏移就足以引起重視,因為你正在測試的是瞄準鏡內部結構的一致性。這樣的偏移量意味著在更遠的距離上,你會麵臨非常嚴重的問題。盡管有一種“同向到達”的方法可以減少這種偏移的影響(即每次轉動旋鈕時都按同一方向,例如順時針,到達某個設定值),但這樣隻對一槍有效。在你射擊每一槍之前,你都必須重新將旋鈕回旋,然後再按原方向將旋鈕轉到剛才那個位置。因為上述的偏移意味著瞄準鏡內部存在某種鬆動或間隙,而射擊時的巨大震動必然導致棘齒位置的不確定。顯然,這種“同向到達”的方法是應付瞄準鏡內部結構不一致的一種“窮對付”的方法,但這種方法不能應付那些需要連續射擊的情況。一個使用頻繁的瞄準鏡,尤其是使用相對柔軟的黃銅材料作傳動齒輪,最終會因為過度磨損而無法完成一致性很高的設置調整。人們基本上都沒有認識到,瞄準鏡最後的磨損報廢原因一般是由於其內部齒輪間隙過大,而不是因為鏡頭刮花或者鏡身撞壞。

你應該反複進行測試,體驗重複性問題。不要因為有“同向到達”的方法就認為對瞄準鏡內部結構存在的鬆動可以將就。如果存在類似上述偏移量過大的問題,則需要更換這個瞄準鏡。

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