ヘッケラー&コッホG11は、1960年代後半から1980年代にかけて、銃器メーカーのヘッケラー&コッホ(機械工学および武器設計)、ダイナミット・ノーベル(推進剤組成および弾丸設計) 、ヘンゾルト・ヴェッツラー(標的識別および光学システム)が率いる企業連合体であるGSHG(Gesellschaft für Hülsenlose Gewehrsysteme)によって開発された非量産型試作アサルトライフルである。このライフルは、ケースレス弾薬の使用で知られている。
これは主に西ドイツのプロジェクトであったが、他のNATO加盟国にとっても重要な意義を持っていた。特に、G11の派生型はアメリカの先進戦闘ライフル計画に組み込まれた。
1990年、H&Kはドイツ連邦軍および他のNATO加盟国向けにG11の開発を完了した。この武器は技術的には成功したが、ドイツ再統一の政治的変化と調達契約の欠如により、本格的な生産には至らなかった。[ 4 ]生産されたのはわずか1000丁で、そのうちのいくつかはドイツ連邦軍の手に渡った。最終的に、ドイツ軍はG3をG36に置き換えた。[ 5 ]

開発は、NATOが第2の標準小口径弾薬を採用するというアイデアを発表した1967年頃に始まった。当時、3つの競合企業が指名された。1つはアメリカ、もう1つはベルギー、そして最後にドイツのヘッケラー&コッホである。NATOはすぐにケースレス弾薬への関心を失ったが、西ドイツ政府はそれを維持した。[ 6 ] 1968年から1969年にかけて、西ドイツ政府は将来の突撃銃の実現可能性調査を開始し、ディール、IWKAモーゼル、ヘッケラー&コッホの3社にそれぞれ契約が与えられた。仕様書は非常に一般的で、当時存在していたどの銃よりも命中確率が高く、 FINABELの射程と発射速度特性を満たす改良された歩兵用武器を求めていた。設計者には使用する方法について自由裁量が与えられたが、ヘッケラー&コッホは改良を目指し、根本的な変更を念頭に置いて設計に取り組んだ。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
当初から、一般的なアイアンサイトでは必要な命中率を達成できないことは明らかでした。光学サイトが H&K の解決策でした。G3 用に 10 万個の光学サイトを納入した Hensoldt AG は、両目でターゲットを捕捉できる低倍率の小型サイトの開発で H&K と協力しました。しかし、コストの問題で断念しました。銃は短くする予定でしたが、照準線 に残されるのは 37 cmしかなく、一般的なアイアンサイトには短すぎました。1968 年半ば、Hensoldt は手頃な価格の反射式サイトを発表しました。これは、古くほとんど忘れ去られた特許に基づいており、近代化されたモデルは組立部門の熟練工によって製造する必要がありました。1968 年 9 月 30 日、Hensoldt はさらなる開発のための調査を依頼されました。
1970年から1971年にかけて、数多くの研究が行われた。ヘッケラー&コッホとダイナマイト・ノーベルは、適切な弾薬を求めて集中的なテストを実施した。初期の横方向点火設計は、尾部点火設計に取って代わられた。1970年までに、研究は、フルオート操作はできないものの、自動単発および3連射モデルを製作できるほどに進展した。1970年のある時期に、箱型マガジンが選ばれた。散布界を研究するために、9×19mm弾を発射し、反射式照準器を装備したモデルが使用された。発射速度は毎分2400発であった。この研究は、フラウンホーファー協会(Fraunhofer-Gesellschaft)の研究機関によって実施されたとされている。精度を測定するために、3連射中にフィルムにレーザーを照射した。フリーフローティングバレル設計が、武器の精度に大きく貢献することがわかった。 1971年9月末から10月初めにかけて、この武器はフルオート射撃が可能になり、4.9mm弾を使用し 、側面から給弾されるようになった。[ 8 ]
1973年1月、西ドイツとイギリスの国防省は、歩兵用兵器および弾薬の開発に関する情報交換に合意した。この合意は、両国に等しく利益をもたらすことを目的としていた。西ドイツはケースレス弾薬の開発に取り組み、イギリスは4.85x45mm弾薬用の銃器の最適化に取り組むことになっていた。
一方、ドイツ国防省は、 1975年にNATOにこの兵器を公開し、1976年に最初の兵器の実地試験を開始することを目標としていた。1973年の夏、同省は、競合するどの兵器も戦争準備の整った兵器を提示できないことを確認するために在庫を確保した。ディールの設計では、弾丸と推進剤用に別々のマガジンを使用していた。[ 9 ]マウザーは3銃身のライフル設計を提案した。[ 9 ] H&Kの回転式尾栓を備えた設計は有望であると考えられていた。連邦国防技術調達庁(FODTP)(Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung)とともに、H&Kの回転式尾栓がさらなる研究と開発のために選ばれた。
1973年11月初旬、ブリュッセルで開催されたNATOワークショップ会議で、西ドイツは第2世代(ライフルマン)ライフルの開発を任された。H&Kの新型武器は1977年4月にNATOに十分な数を提示することになっていた。NATO全体での試験は1977年に開始され、7.62×51mm NATO弾を使用するライフルに加えて、より小口径の武器をもう1つ持つことを目標としていた。西ドイツはそれまでに準備を整えたかったが、口径が4.3mmに変更されたため 、試作機の開発が数ヶ月遅れた。[ 8 ]
1974 年半ば、完全に動作するプロトタイプ 1 G11 が数丁、ドイツ連邦軍に提示された。1974 年 6 月 14 日、ドイツ国防省は FODTP にこの武器の開発を開始するよう指示した。性能試験は 1974 年 12 月 18 日と 19 日に行われた。達成された発射速度は、バーストで 1800 rpm、フルオートで 400 rpm とされた。H&K は 1974 年 12 月 23 日に開発契約 (2000 万DM [ 9 ]相当) を獲得した。契約では、フィールド テストを含め、1977 年秋までに開発を完了することが求められた。その後、H&K はヘンソルトと継続開発契約を結んだ。[ 8 ] 1975 年頃、この設計はドイツの小火器公開特許出願番号 23 26 525.0 および番号 24 13 615.0 として公開された。[ 8 ] [ 10 ]
1976年初頭、反射式照準器の実用性に対する疑問が高まった。悪条件下でのコントラスト要件や、可変輝度や距離設定などの追加機能によりコストが上昇し、同サイズの適切なスコープのコストを上回った。1976年6月11日、スコープへの切り替えが決定された。1976年6月15日、スコープの仕様が確定し、最初のモデルが1976年8月5日/6日に発表された。1977年11月、FODTPは仕様をそれに合わせて変更した。1978年夏の契約終了時には、要求を満たしていることが確認された。
一方、プロトタイプ3 では口径が4.75mmに変更された。スコープを装備したプロトタイプ4と プロトタイプ5は、1977年にメッペンで行われたNATOの予備フィールドテストに参加した。FODTPとの契約が終了した後、H&K、ダイナミット・ノーベル、ヘンソルトは、私財で独自に開発を続けざるを得なくなった。[ 8 ] 1978年、モーゼルは従来型のケース設計で口径4.7mmの自社製武器で競争したが、最終的にはH&K G11に敗れた。[ 6 ]ケースレス弾はまだ伸縮しておらず、「従来型」に見えた。[ 6 ] [ 9 ]
1980年10月28日、NATOは5.56×45mm NATO弾を同盟内で使用される2番目の小口径弾薬として標準化( STANAG 4172)することを承認した。 [ 11 ]

1982年まで、試験後に変更が加えられた。プロトタイプ6では口径が4.7×21mmに変更された。従来のニトロセルロース推進剤は、オクトゲンをベースとした高発火温度推進剤(HITP)に置き換えられた。[ 12 ]銃身には多角形のライフリングが施された。[ 6 ] [ 8 ]銃ケースは専任のデザイナーによって設計された。[ 6 ] [ 9 ]このプロトタイプ13は、多数のメディアや報道機関の注目を集めた。[ 9 ]これは、先進戦闘ライフル(ACR)プログラムに導入される最初のバージョンであるとされている。
一方、開発は再び、伸縮式の新しい口径4.73×33mm(DM11)へと移行した。1984年、 H&K GmbHとダイナミット・ノーベルAGによって設立されたGesellschaft für hülsenlose Gewehrsysteme (GHGS)は、米国国防総省とのカスタムバージョン(380万米ドル相当)[ 13 ]のライセンス契約と、ドイツ連邦軍およびNATOとのケースレス弾薬の採用に関する契約を締結した。 [ 14 ]
1986年12月8日、ヘンソルトは最終版の「Zieloptik ZO 1」を納品する準備が整った。
G11 K1 (KはKonfigurationの略) 生産モデルは1987年3月に完成しました。フィールドテストと部隊試験は6月にハンメルブルクのドイツ連邦軍で開始され、1989年1月まで続きました。G3よりも100%高いPhを達成しました。弾薬の最終開発は1988年末に4年前と同じ寸法で完了しました。1989年3月、ACR評価用のG11 K1の最初の操作マニュアルが作成されました。その時点で、G11 K2の作業はすでに始まっていました。1989年3月3日、最初の5つのACRユニットがアバディーン試験場に出荷されました。5月、H&Kは試験官に武器の操作方法を教え始めました。[ 8 ] [ 14 ]
1990 年 4 月、FODTP は G11 をドイツ連邦軍で使用するために認証した。1990 年 5 月、当時 H&K の研究開発責任者であった Tilo Möller は軍の要人に G11 を紹介した。同時に、ドイツ内閣は、1990 年初頭に G11 の採用に関する契約が締結され、それが予算の一部となっていることについて連邦議会からの質問を確認した(Haushalt 1990 EPL 14)。採用された場合、最初に前線部隊がそれを受け取ることになる。採用数は、2002 年までの G3 の年間代替計画数によって導かれることになる。[ 15 ]ドイツ連邦軍のみの契約の規模は、27 億 DM 相当の 30 万ユニットを対象とする予定だった。[ 14 ]ドイツ内閣は、1989 年の予算で 3,000 万 DM が確保され、1990 年の予算でさらに計画されていることを確認した。[ 15 ]
1990年4月、ACRプログラムは、命中確率を2倍にするという要件を満たしたACRライフルが一つもなかったため、ACRライフルを一切採用しないという決定で終了した。[ 16 ] H&Kが試作契約のキャンセルを知ったのは、1990年9月中旬になってからのことだった。
1990年11月、欧州通常戦力条約(CFE)が署名され、欧州における通常軍事装備の数に制限が設けられ、余剰兵器の廃棄が義務付けられた。
1992年1月、連邦会計検査院はG11をまだ調達しないよう勧告し、ゲルハルト・ストルテンベルグ国防相はG11を調達リストから削除した。[ 17 ] 1990年4月1日、ワルシャワ条約機構が崩壊し、西ドイツには数十万丁のカラシニコフ銃が余剰となった。1974年から1989年までのG11の開発には納税者が8410万ドイツマルクを費やし、H&K社には1億8000万ドイツマルクの負債が残った。H&K社は連邦経済輸出管理庁から80か国にライフルを輸出し、15か国にライセンスを与えることを許可された。[ 17 ] 1992年3月8日、G11(K2)の本格的な代替生産が承認された。
1992年7月17日、CFE条約が発効した。
1993年6月、NATO標準化の可能性がないことを理由にG11が採用できないと発表され、状況が明らかになった。[ 14 ]
2004年に軽量小火器技術(LSAT)プログラムが開始され、G11ケースレス弾薬のライセンスが取得されました。2005年1月まで続いたフェーズ1では、HITPの配合がリバースエンジニアリングされ、評価されました。[ 18 ] 28か月に及ぶフェーズIIでは、G11ケースレス弾薬が複製され、米陸軍の好みに合わせてカスタマイズされました(燃焼速度の向上)。2007年5月、ケースレス弾薬は5.56mm弾頭に合わせて伸縮式および円形にスケール調整されました。並行して 、代替のポリマーケースバージョンも作成されました。 [ 19 ]


この武器は、推進剤が直方体のブロック状に成形された 4.73×33mm ケースレス弾薬を使用する。この弾薬は、米軍の試験用に開発された派生型である HK G11 ACR 用に 4.92mm とも指定されており、銃身の溝間の測定には、ランド間ではなく米国の慣例が採用されている。[ 20 ]弾丸の直径は 4.92 mm 、ケースの長さは 33 mm である。ACR の試験では実際のケースの長さではなく薬室の長さが使用されたため、米国のケースの長さの測定値は 34 mm である。4.73 mm 弾は、 5.56×45mm NATO弾の半分の重量で、体積は 40% である。この弾は、将来の NATO 兵器システムの評価手順(文書 14)に概説されているように、5.56×45mm NATO 弾と同じ弾道要件で設計されている。しかし、4.73mm弾は軟目標に命中または貫通した際に回転する可能性がはるかに低く、したがって致命性はそれほど高くありません。軟目標に対する効果は国際条約に準拠しています。近距離でも、弾丸は軟目標媒体内で破砕しません。[ 21 ]これはゼラチンを用いた試験で確認されています。[ 15 ](終末弾道学を参照)
設計原理は、高レートの連射(斉射)によって標的命中率を高めることであった。単発式多弾頭システムで射程と命中率の要件を満たせるかどうかを確認するため、 CAWSと呼ばれる試作型ショットガン試験装置を用いて試験を実施した。その結果、連射式で高レートの弾頭を使用することで、要求される射程までショットガンのようなタイトなパターンとライフル並みの精度を実現できることが示された。
このライフルは、リード角誤差(2ミル)が51cmずれていて も、250mの距離で時速6kmで走る人型標的に命中するような散布界を持つように設計されていた。[ 21 ]
この銃には、セミオート、毎分460発のフルオート、毎分2100発以上(毎秒約36発)の3点バーストという3つの発射モードがあります。装填および給弾機構は物理的には非常に複雑ですが、非常に高速かつ信頼性があります。弾薬は、銃身の上方かつ銃身と平行に配置されたマガジンから銃に供給されます。弾薬は垂直方向(銃身に対して90度)に配置され、回転式薬室に下向きに供給され、発射のために90度回転します。発射サイクルは概ね以下のとおりです。
一般的なアサルトライフルは、動作サイクルにおよそ8つのステップがある。
G11はケースレス弾薬を使用するため、抽出や排莢の手順はありません。回転式薬室は厳密にはロックアップしませんが、銃身との位置合わせのために回転する必要があるため、G11にはロック/アンロックの段階があると言えます。弾が発射されなかった場合、または訓練用弾薬を使用している場合は、コッキングハンドルを反時計回りに回すことで手動で弾を排出できます。これにより、発射されなかった弾または訓練用弾が銃底部の緊急排莢口から押し出され、次の弾が装填されます。
3点バースト射撃時の反動は、3発目の弾丸が薬室から出るまで使用者には感じられません。これは、銃身と給弾機構が銃身ケース内で「浮動」することで実現されています。弾丸が発射されると、銃身、マガジン、薬室、作動機構は反動スプリングに抗して数インチ後退します。銃身後部の緩衝器に当たったときに初めて、使用者は反動を感じます。内部機構が後退する間に、銃は3発の弾丸を装填して発射します。銃身と機構が移動の最後尾に達すると、反動スプリングが銃を前方に押し戻し、通常の前方位置に戻します。セミオート射撃とフルオート射撃では、銃は内部機構の1回の動作につき1発の弾丸のみを装填して発射します。フルオート射撃時の発射速度は毎分約460発に低下します。
このライフル銃の内部機構は、以前の設計のものと比べてかなり複雑で、その機構は小型時計の内部構造に例えられた。他の設計と比較してG11に必要なメンテナンス時間は明らかではなく、特にケースレス弾薬に使用される火薬の影響は不明である。設計者らは、排莢サイクルがないため、内部機構が外部の塵、汚れ、砂にさらされる機会がほとんどなく、清掃の必要性が軽減されると主張した。
前後チャンバー開口部を密閉するために必要な高い公差により、接触部品の予想寿命はメンテナンスが必要になるまでの6000発に制限されるという報告があった。
薬室内の熱による弾薬の早期発火、いわゆるクックオフは、ブロック状に成形された合成結合ニトロセルロースが使用された初期のG11試作機の大きな問題でした。通常、カートリッジが薬室に装填されると、その薬莢は、衝撃に敏感な雷管が撃針または撃針によって叩かれるまで、推進剤の発火を防ぎます。薬莢は推進剤を薬室の熱から遮断するのに役立ち、薬室内の弾薬の温度が推進剤を発火させるのに十分なほど上昇するには時間がかかります。さらに、従来のライフルでは、熱くなった薬莢を取り出すと、システムから熱が取り除かれます。従来の薬莢を廃止した結果、G11は安全でないことが判明し、1979年のNATO試験から撤退しなければなりませんでした。高い発射速度と薬莢がないことが、クックオフを重大な問題にしました。 G11チャンバー内の熱蓄積は甚大だった。これは、往復ボルトシステムのように冷却機構が備わっていなかったためである。往復ボルトシステムでは、ボルトが後退してチャンバーが外気にさらされると、チャンバー内の熱気が排出される。また、垂直方向に旋回するチャンバー構造では、このような高圧下で両端をガスシールすることは現実的ではなかった。これは、断面が円形のボルトとチャンバーが互いに嵌合し、適切なガスシールが施されている場合とは対照的である。
この問題を解決するため、ヘッケラー・アンド・コッホはダイナミット・ノーベルと提携し、新しい高発火温度推進剤(HITP)を使用するようにカートリッジを再設計した。特殊なバインダーとコーティングを施した変性HMX推進剤を弾薬に使用することで、自然発火温度が標準的なニトロセルロース(180 ℃)推進剤よりもさらに100 ℃上昇し、クックオフの問題が軽減された。[ 12 ]
新型弾薬の注目すべき特徴は、その斬新な形状である。ほとんどの薬莢は円筒形だが、この改良型薬莢は四角い箱型に成形されている。これにより、50発装填可能な弾倉に、より小さなスペースでより多くの推進剤を詰め込むことが可能になった。円筒形の薬莢では弾薬間の無駄なスペースが大量に発生していたが、この形状によってその無駄が大幅に削減された。
ケースレス発射式銃器からの放熱方法や点火方法については、他の企業も引き続き研究を進めている。オーストリアのVoere社は、オーストリアの発明家フーベルト・ユーゼルが開発したケースレスの電気式発射弾を使用するVoere VEC-91という別の方法をとった。この技術により、発射能力を損なうことなく点火温度を大幅に上昇させることが可能になった。これにより、弾丸が暴発する前に銃が発射できる最大速度と発射時間を向上させることができたが、VEC-91はボルトアクションライフルであったため、この利点を活用することはなかった。
4.73×33mm弾は、NATOとワルシャワ条約機構の装甲を300~400mの距離で貫通することが求められていたが(文書14)、600mの距離でその要求を満たすと宣伝されていた。[ 21 ]この事実は、西ドイツ政府によって確認も否定もされず、そのような情報を開示できないとされた。[ 15 ]
NATOの個人防衛兵器(PDW)に関する別の要件に沿って、ハンドガンのコンセプトであるNahbereichswaffe(NBW)が作成されました。これは短縮された4.73×25 mmカートリッジを使用し、現在HK 4.6×30mm が満たしているのと同じ要件を満たすことになっています。NATO CRISAT技術エリア1(TA1)の装甲を300mまで貫通すること、レベルIIを25mまで防護すること、非装甲目標に対して450mまで致命的な制圧射撃を行うことです。[ 8 ] [ 22 ]
2004年までに、G11用に開発された技術は軽量小火器技術プロジェクトにライセンス供与され[ 16 ] 、現在のプロジェクトは米陸軍向けの軽機関銃のプロトタイプである。この設計では、複合ケースを使用したケース付きカートリッジ、またはG11から開発されたケースレス弾薬設計のいずれかを使用することを想定している。どちらの弾薬設計もG11で使用されているものと同様の伸縮式弾薬であるが、現在の弾薬設計では、完全にケースレスのG11弾薬の代わりにプラスチックケースを使用している。この設計は、G11と同様に回転式チャンバーを使用するが、武器の長手方向軸を中心に回転する。