| 5.56×45mmNATO弾 | ||||||||||||||||||||||||
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5.56×45mm NATO の寸法図、左から右へ:弾丸、薬莢、薬莢一式 | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ライフル、カービン、DMR、LMG | |||||||||||||||||||||||
| 原産地 | ベルギー | |||||||||||||||||||||||
| サービス履歴 | ||||||||||||||||||||||||
| 使用中 | 1980年~現在 | |||||||||||||||||||||||
| 使用者 | NATO、日本、韓国、台湾、オーストラリア、イスラエル、その他の主要非NATO同盟国 | |||||||||||||||||||||||
| 生産履歴 | ||||||||||||||||||||||||
| デザイナー | FNハースタル | |||||||||||||||||||||||
| 設計 | 1970年代後半~1980年代 | |||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ||||||||||||||||||||||||
| 親ケース | .223 レミントン(M193) | |||||||||||||||||||||||
| ケースタイプ | 縁なしテーパード、ボトルネック | |||||||||||||||||||||||
| 弾丸の直径 | 5.70 mm (0.224 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| 土地直径 | 5.56 mm (0.219 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| ネック直径 | 6.43 mm (0.253 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| 肩径 | 9.00 mm (0.354 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| ベース直径 | 9.58 mm (0.377 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| リム直径 | 9.60 mm (0.378 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| リムの厚さ | 1.14 mm (0.045 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| ケースの長さ | 44.70 mm (1.760 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| 全長 | 57.40 mm (2.260 インチ) | |||||||||||||||||||||||
| ケース容量 | 1.85 cm 3 (28.5 gr H 2 O ) | |||||||||||||||||||||||
| ライフリングツイスト | 1インチ7インチ(178 mm)または1インチ9インチ(229 mm) | |||||||||||||||||||||||
| プライマータイプ | 小型ライフル | |||||||||||||||||||||||
| 最大圧力(EPVAT) | 430.00 MPa (62,366 psi) | |||||||||||||||||||||||
| 最大圧力(SCATP 5.56) | 380.00 MPa (55,114 psi) | |||||||||||||||||||||||
| 弾道性能 | ||||||||||||||||||||||||
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| 試験バレルの長さ: 508 mm (20.0 in) 出典: NATO EPVAT試験、QuickLOAD、SAAMI、CIP [1] [2] [3] [4] | ||||||||||||||||||||||||
5.56×45mm NATO弾(NATOの正式名称は5.56 NATO、一般に「ファイブファイブシックス」と発音される)は、1970年代後半にベルギーのFNハースタル社によって開発された、リムレスでボトルネックの センターファイア式中級弾である。[5]この弾は、SS109、L110、およびSS111弾から構成される。1980年10月28日、STANAG 4172に基づき、NATO軍および多くの非NATO諸国で2番目に標準的な軍用ライフル弾として標準化された。[5] [6] [7] 5.56×45mm NATO弾は同一ではないが、1960年代初頭に レミントン・アームズ社によって設計された.223レミントン弾から派生しており、寸法も似ている。
歴史

1954年、より大きな7.62×51mm NATO小銃弾[8]が最初のNATO標準小銃弾として選定された。選定当時、7.62×51mm NATO弾は、軽量の最新式軍用小銃をフルオートモードで発射した場合、反動が大きすぎて制御が不十分で、自動追撃弾が標的に当たらず、標的の周囲に飛び散ってしまうという批判があった。[9]
イギリスは1945年以来、中間弾薬の実験を通じて広範な証拠を持っており、 7.62×51mm (.308) がNATO標準として選択されたときには、.280 (7 mm) 弾薬を採用するところだった。FN社も.280弾の開発に携わり、FN FALの.280バージョンを開発していた。[ 10 ] 7.62 mmの反動と全体的な有効性に関する懸念は米国によって却下され、他のNATO諸国は標準化がそうでなければ理想的な弾薬の選択よりも重要であると認めた。[5]

最終的に.223レミントン弾(5.56mm NATO弾はここから開発された)の開発は、新しい軽量戦闘用ライフルの開発と本質的に結びついていた。この薬莢とライフルは、フェアチャイルド インダストリーズ、レミントン アームズ、そしてアメリカ大陸軍司令部(CONARC)が立てた目標に向かって作業していた数人のエンジニアによって一体となって開発された。初期の開発作業は1957年に始まりました。小口径高初速(SCHV)の銃器を作成するプロジェクトが立ち上げられました。アーマライトのユージン ストーナーがAR-10(7.62mm)の設計を縮小するよう招かれました。ウィンチェスターも参加するよう招かれました。[5] [11] CONARCが要求したパラメータは次の通りです。
- .22口径
- 500ヤード(457メートル)で超音速を超える弾丸[11]
- ライフルの重量は6ポンド(2.72キログラム)
- マガジン容量20発
- セミオートとフルオートの両方で射撃を選択
- 500ヤード(457メートル)の距離から、アメリカの鋼鉄ヘルメットが片側を貫通
- 500ヤード(457メートル)の距離で0.135インチ(3.43ミリメートル)の鋼板を貫通
- 500ヤード(457メートル)までのM2実弾(.30-06スプリングフィールド)と同等の精度と弾道
- M1カービンと同等の傷害能力[5]
スプリングフィールド兵器廠のアール・ハーベイは、要件を満たすために.222 レミントン弾薬ケースを延長しました。これは当時 .224 スプリングフィールドとして知られていました。SCHV プロジェクトと並行して、スプリングフィールド兵器廠は 7.62mm ライフルを開発していました。ハーベイは、リソースの競合を避けるため、SCHV に関するすべての作業を中止するよう命じられました。
アーマライト(フェアチャイルド インダストリーズの一部門)のユージン ストーナーは、7.62mm AR-10 の設計を縮小したバージョンを製造するよう助言を受けていた。1957 年 5 月、ストーナーはCONARC の最高司令官ウィラード G. ワイマン将軍の前で AR-15 のプロトタイプの実弾射撃デモンストレーションを行った。その結果、CONARC はテスト用にライフルを発注した。ストーナーとシエラ ブレットのフランク スノーは、.222 レミントン カートリッジの開発に着手した。弾道計算機を使用して、彼らは 500 ヤードの性能を達成するには、55 グレインの弾丸を 3,300 フィート/秒 (1,006 メートル/秒) で発射する必要があると算出した。[5]
ロバート・ハットン(ガンズ・アンド・アモ誌の技術編集者[説明が必要])は、3,300フィート/秒(1,006メートル/秒)の目標を達成するための火薬の開発を開始した。彼はデュポンIMR4198、IMR3031、およびオーリン火薬を使用して弾薬を調合した。テストは22インチのアペックス銃身を備えたレミントン722ライフルで行われた。公開デモンストレーションでは、弾丸は要求どおり米国のスチールヘルメットを貫通することに成功した。しかし、テストではチャンバー圧力が高すぎることが示された。[5] [11]
ストーナーはウィンチェスターとレミントンに薬莢容量の増大について連絡を取った。レミントンはデュポン社のIMR4475火薬を装填した「.222スペシャル」と呼ばれる大型の薬莢を開発した。[5] 1958年に T44E4(後のM14)とAR-15の並行試験が行われ、T44E4は1,000発の発射あたり16回の故障を経験したのに対し、AR-15では6.1回であった。[5]
SCHV プロジェクト用に数種類の異なる .222 口径の弾薬が開発されていたため、222 スペシャルは 1959 年に .223 レミントンに改名されました。その年の 5 月には、5 人から 7 人の小隊が AR-15 ライフルで武装すると、11 人の小隊が M-14 ライフルで武装するよりも命中率が高くなるという報告書が発表されました。7 月 4 日のピクニックで、空軍のカーティス ルメイ将軍は AR-15 を発射し、その性能に非常に感銘を受けました。彼は空軍で使用されていた M2 カービン銃と交換するために、数丁の AR-15 を発注しました。11 月までに、アバディーン性能試験場でのテストで、AR-15 の故障率が 1,000 発あたり 2.5 発に低下したことが示され、M-16 が空軍試験用に承認されました。[5]
1961年にM-16とM-14を比較した射撃技能試験では、M-16の射手の43%が「熟練」レベルに達したのに対し、M-14の射手ではわずか22%しか達しなかった。ルメイ将軍はその後8万丁のライフルを発注した。[5]
1962年春、レミントンは.223レミントンの仕様をスポーツ用武器弾薬製造者協会(SAAMI)に提出した。1962年7月、運用テストは終了し、.223レミントン口径のM-16ライフルの採用が推奨された。[5]
1963年9月、.223レミントン弾が正式に承認され、「カートリッジ、5.56mmボール、M193」と命名されました。仕様には、レミントン設計の弾丸とIMR4475火薬の使用が含まれており、銃口速度は3,250フィート/秒(991メートル/秒)、薬室圧力は52,000psiでした。[5]
1970年、NATO加盟国は7.62×51mm NATO弾に代わる2番目の小口径弾を選択する協定に署名した。[12]入札された弾薬のうち、.223レミントン(M193)はFNハースタル社が開発した新しい設計のベースとなった。FN社が開発した弾薬は「5.56×45mm NATO」と名付けられ、 NATOではSS109、米国ではM855という軍用呼称が与えられた。 [13]これらの新しいSS109弾薬には228mm(1インチに9分の1)のねじれ率が必要であり、より長いL110曳光弾を適切に安定させるにはさらに速い178mm(1インチに7分の1)のねじれ率が必要であった。[5]
ベルギーの62gr SS109弾は、2番目のNATO標準ライフル弾として標準化に選ばれ、1980年10月のSTANAG 4172につながった。SS109は、7グレインの軟鋼チップを備えた62grのフルメタルジャケット弾を使用して重心を後方に移動させ、飛行安定性を高め、長距離で先端から標的に命中する可能性を高めた。これは、弾丸が500ヤード(457メートル)の距離から第二次世界大戦時の米軍M1ヘルメットの片側を貫通できるという要件を満たすためでもあった(これは7.62×51mm NATOの要件でもあった)。開発テストには実際のヘルメットは使用されなかったが、正確に90度で命中するように配置されたSAE 1010またはSAE 1020軟鋼板が使用された。銃口初速は若干低かったが、断面密度が高く抗力係数が優れているため長距離性能は優れていた。
.223レミントン弾は、比較的小型で軽量、高初速の軍用弾薬を求める国際的な潮流を巻き起こした。この弾薬は、兵士が以前のより大きく重い弾薬に比べて同じ重量でより多くの弾薬を携行でき、有利な最大至近距離または「戦闘ゼロ」特性を持ち、比較的低いボルト推力と自由な反動衝撃を生み出し、軽量な武器設計と自動射撃の精度に有利であった。[10] [14] [15]
カートリッジ寸法
5.56×45mm NATOの薬莢容量 は1.85mL(28.5gr H 2 O )です。
.png/500px-5.56×45mm_NATO_cross_section_(3D_model).png)
5.56×45mm NATO弾の最大寸法、すべてのサイズはミリメートル(mm)単位[16] [17]
この薬莢のライフリングのねじれ率は177.8 mm(1/7インチ)、6溝右ねじれ、Øランド= 5.56ミリメートル(0.219インチ)、Ø溝= 5.69ミリメートル(0.224インチ)である。[6]
STANAG 4172および公式NATO試験ガイドラインによれば、5.56×45mm NATO薬莢は最大420.0 MPa (60,916 psi)のピエゾサービス圧力に耐えられる。NATO規制組織では、すべてのライフル薬莢の組み合わせは、サービス発行の認定を受けるために537.5 MPa (77,958 psi)で試験されなければならない。 [18] STANAG 4172は、ベルギーのボールカートリッジSS109をNATO基準薬莢として定義し、508ミリメートル(20.0インチ)の標準試験銃身から280ミリメートル(11.0インチ)下のガスポートでの最低圧力88.0 MPa(12,763 psi)やプライマー感度など、民間のCIPおよびSAAMI弾薬規則や推奨事項では定義されていない多くの技術要件を追加している。[6]
NATO軍事同盟は、NATO EPVATテストと呼ばれるNATO独自に認められた一連の手順を使用して、銃器の弾薬の安全性と品質を管理しています。民間組織のCIPとSAAMIは、NATOほど包括的ではないテスト手順を使用しています。NATOの証明および検査マニュアルAC/225(LG/3-SG/1)D/8には、銃身、遊底、ボルトなど、急激な圧力変化の影響を受けやすいと見なされる各武器とコンポーネントは、修正された最小25%の過剰圧力で乾燥弾1発と、修正された最小25%の過剰圧力でオイルを塗布した弾1発を発射してテストされることが規定されています。25%の過剰圧力とは、サービス圧力の25%超過を意味し、5.56×45mm NATOの場合、最大430.0 MPa(62,366 psi)(P max)のピエゾサービス圧力になります。実用圧力は、21 °C (70 °F) の温度で実用カートリッジによって生成される平均圧力として定義されます。このような高圧試験は、武器と弾薬の両方を 21 °C (70 °F) の周囲温度に調整した状態で実施されます。各武器は、最小補正平均チャンバー圧力を生成する弾薬ロットから個別にテストされます。STANAG 4172 などの 5.56×45mm NATO の補正耐圧要件 (実用圧力 (P max ) + 25%) は、537.3 MPa (77,929 psi) (PE) ピエゾ圧力です。この圧力は、 Kistler 6215 トランスデューサーを備えた NATO 設計の EPVAT バレル、[19] [20] HPI GP6 トランスデューサー[21]または CIP 要件を満たす機器で記録する必要があります。[18]
米国のSAAMIは、.223レミントン弾の最大平均圧力(MAP)を55,000psi(379.2MPa)のピエゾ圧力と最大偏差58,000psi(399.9MPa)と記載しています。[22]
ライフル銃身の構成
1980年に5.56×45mm NATOが標準として採用されたとき、NATOは比較的長いNATO L110/M856 5.56×45mm NATO曳光弾を適切に安定させるために、5.56×45mm NATO弾の薬室に178mm(1:7)のライフリングツイスト率を選択しました。[5] [23] [24]当時、米国は在庫のライフル銃をすべて銃身を交換して改造し、それ以降のすべての新しい米軍用ライフル銃はこの比率で製造されています。[25]
米国では、AR タイプのライフルの製造業者は、ピストル (7.5 インチ) からロングライフル (24 インチ) までの長さで、.223 レミントン、.223 ワイルド、223 ノベスケ、または 5.56×45mm NATO チャンバー付きの銃身を指定できます。これらの銃身は、356 mm (1 インチ 14 インチ) から 178 mm (1 インチ 7 インチ) までのライフリング付きでも利用できます。米国のメーカーは、最もリスクが少ないと思われる5.56×45mm NATO弾と178mm(1インチ7インチ)に移行しつつある。 [25] .223レミントン弾の銃身には、77グレインまで及ぶ5.56×45mm NATO弾を安定させるのに十分な速さのライフリングがない可能性がある。狩猟用の.223レミントンの弾丸の中には、90グレインまで入るものもある。[25] [26]
パフォーマンス


標準的な62gr.鉛芯弾と鋼鉄貫通体を備えた5.56×45mm NATO SS109/M855弾(NATO:SS109、米国:M855)は、理想的な状況下では軟組織に約38~51cm(15~20インチ)貫通します。すべてのスピッツァー型弾頭と同様に、軟組織内では偏向する傾向があります。しかし、衝突速度が約762m/s(2,500フィート/s)を超えると、偏向してから溝(弾丸のシリンダーの周りの圧着溝)で破片になることがあります。[27]これらの破片は肉や骨に散らばり、追加の内部損傷を引き起こす可能性があります。[28]
破片化は、もし起こった場合、弾丸の大きさや速度から推測されるよりもはるかに大きな人体組織への損傷を与えます。この破片化効果は速度、つまり銃身の長さに大きく依存します。短銃身のカービン銃は銃口速度が低いため、銃身の長いライフル銃よりもずっと短い距離で傷害効果を失います。[29]
静水圧衝撃理論の支持者は、高速弾丸からの衝撃波は、弾丸や破片によって直接押しつぶされたり引き裂かれたりした組織を超えて傷害効果をもたらすと主張する。[30] [31] [32]しかし、静水圧衝撃による組織損傷は神話であると主張する人もいる。批評家は、音圧波は組織破壊を引き起こさず、一時的な空洞形成が組織破壊の実際の原因であり、音圧波が原因であると誤って考えられていると主張している。[33]
SS109/M855 NATO弾は、600メートルの距離で最大3mm(0.12インチ)の鋼鉄を貫通することができる。[34]フィンランドとノルウェーの弾薬製造業者であるNammoによると、5.56×45mm NATO M995徹甲弾は、100メートルの距離で最大12mm(0.47インチ)のRHA鋼鉄を貫通することができる。[35]
米陸軍弾道研究所は、SS109/M855弾丸の弾道係数(G7 BC)を0.151、形状係数(G7 i )を1.172と測定した。 [36]
スウェーデン軍は、異なる銃身長から発射されたSS109/M855軍用弾丸の弾丸速度を銃口から4メートル(13.1フィート)の距離で測定しました。
批判
この弾丸は、阻止力、殺傷力、射程距離の点で標的に対する性能が低いとされ、多くの議論がなされてきた。この批判の一部は、5.56 NATOサイズと7.62 NATOサイズの中間サイズの薬莢を擁護するために用いられてきた[37]一方、バリア貫通力と精度の低さに対する批判は、M855A1 EPR弾を支持するために用いられてきた[4] 。おそらく、射程距離、精度、殺傷力に関する批判は、M16とM4の銃身長の長さとねじれの変化に関連している。初期の5.56弾(オリジナルのM193)は、1:12のねじれを持つ20インチ(51 cm)の銃身に最適化されていた。1980年にSTANAG 4172は、 5.56×45mm NATO薬室とそれに伴う1:7のねじれライフリングを定義した。[38] M4カービン銃の短い14.5インチ(37cm)銃身(STANAG 4172準拠1:7ツイスト、M855/SS109 5.56弾^を使用)は銃口速度が大幅に低下し、標的内で弾丸が転覆(ヨーイング、破片、膨張)する可能性が低くなり、結果として負傷が軽減されます。
過去数か月の戦闘作戦により、5.56x45mm 62 gr. M855 FMJ の終末性能の欠陥が再び浮き彫りになりました。これらの問題は主に、M855 弾丸が複数回命中したにもかかわらず、敵軍を十分に無力化できないという形で現れています。これらの欠陥は、敵兵士の体からヨーイングや断片化せずに弾丸が排出されることと関係しているようです。ヨーイングや断片化の失敗は、短銃身兵器から発射された場合や射程距離が伸びた場合など、衝撃速度の低下によって発生することがあります。また、弾丸が手足や痩せて栄養失調の人の胸部など、最小限の組織のみを通過した場合にも発生する可能性があります。これは、ヨーイングや断片化する前に弾丸が体から排出されるためです。さらに、SS109/M855 タイプの弾丸は、多くの国の多数の製造工場で製造されています。SS109/M855 タイプはすべて 62 gr. FMJ弾は先端に鋼鉄製の貫通部を備えており、ジャケット、貫通部、コアの構成、厚さ、相対重量は、溝の種類や位置と同様に、かなり多様です。SS109/M855カテゴリ内の弾丸間の構造に大きな違いがあるため、終端性能は非常に多様で、ヨー、破片、貫通深度に違いが見られます。[39]
注: 画像は縮尺が同じではありません
5.56 mm 弾が組織内で反転 (偏向、破片化、変形) しない場合、結果として生じる傷は軽微となり、標的の攻撃や前進を即座に止めるのに十分な失血や損傷は発生しない可能性があります。これは、長距離での 5.56×45 mm FMJ 弾の一部に当てはまります。予想どおり、負傷効果が減少するため、すぐに無力化される可能性は低くなります。敵兵は友軍に脅威を与え続ける可能性があり、凶悪な容疑者は法執行機関の職員や一般市民にとって危険なままになる可能性があります。他の 2 つのヨーの問題、つまり、同じロットの弾薬であっても異なる発射体間での迎角 (AOA) のばらつき、および異なるライフル銃間での艦隊ヨーのばらつきは、軍法執行機関のユーザー コミュニティ、外傷外科医、航空弾道学者、武器および弾薬エンジニア、およびその他の科学専門家から構成される統合軍傷弾道統合製品チーム (JSWB-IPT) によって 2006 年に解明されました。これらのヨーの問題は、近距離で最も顕著で、特定の口径と弾丸スタイルでより多く発生しました。最も影響を受けやすいのは、SS109/M855 や M193 などの 5.56×45mm NATO FMJ 弾薬です。
— マーティン・ファクラー[40]
5.56×45mm NATO規格のSS109/M855弾は、オリジナルの5.56mm M193弾と同様に、508mm (20.0インチ) の長い銃身から発射されたときに最大の性能を発揮するように設計されました。最長610mm (24.0インチ) までの長い銃身を使用した実験では、SS109/M855弾の銃口速度は向上しないか低下しました。銃身が短いほど閃光とノイズ特性が大きくなり、銃身の短いARファミリーライフルにサプレッサーを追加すると信頼性が低下する可能性があります。これは、銃身内で推進剤が燃焼する時間が短くなり、サプレッサー入口での銃口圧力レベルが高くなるため、サイクルが速くなり、給弾の問題が発生する可能性があるためです。ガスポートを高圧に調整または調整できない限り、短銃身の5.56×45mm NATO小銃用のサプレッサーは、確実に機能するためには標準銃身のモデルよりも大きくて重くなければならない。長さ約254mm(10.0インチ)未満の銃身から発射されたSS109/M855カートリッジは、衝撃時に終端速度が750m/s(2,500フィート/秒)を超える場合にのみ発生する極端な損傷を引き起こすのに十分な銃口速度エネルギーを持たないため、傷害能力が低下する。[41] [42]
5.56×45mm NATO弾の支持者は、より大きな口径の弾丸と比較して、5.56×45mm NATO弾と7.62×39mm弾の傷害効果に関する動物実験では、5.56mm弾丸の着弾後の挙動により軟組織の空洞化が大きくなるため、5.56×45mm NATO弾の方が損傷が大きいことが判明したと主張している。[43]米陸軍は2003年に、5.56×45mm NATO弾の近距離での殺傷力が不足しているのは事実というよりも認識の問題であると主張した。制御されたペアと頭部と胸部への正確な射撃位置により、標的は通常問題なく倒された。失敗の大部分は、標的の四肢などの重要でない部位に命中した結果であった。しかし、胸部に複数発命中したにもかかわらず失敗した例も少数あった。[44]
弾丸の致死性を決定する最も重要なパラメータは射撃位置であると主張する者もいる。5.56×45mm NATO弾の長距離射撃の難しさは訓練のせいだとされてきた。[45]スウェーデンのISAF部隊は、距離や風の偏りなどの要因に対する耐性から、長距離射撃には.50 BMG重機関銃に頼っていた。したがって、パフォーマンスが低いのは、距離と風の推定、標的のリード、射撃位置、射撃中のストレスの誤差によるもので、これらは訓練によって解決できる要因である。[46] [45]
改善点
5.56mm弾薬の進歩は目覚ましい。米軍は限定的に77グレイン(5.0g)の「マッチ」弾を採用し、Mk 262として分類されている。この重くて軽量な弾丸は、近距離ではより激しく破片化し、破片化範囲も長い。[47]もともとMk 12 SPR用に設計されたこの弾薬は、M4A1カービンから発射するより効果的な弾薬を求めていた特殊部隊[48]に好評を博した。これらのより重い(そしてより長い)弾丸を使用する市販の装填は法外に高価であり、軍の余剰弾薬よりもはるかに高価である。さらに、口径に対して重い装填は、M855弾(鋼鉄製の貫通先端を持つ)と比較すると、貫通能力がいくらか犠牲になっている。5.56×45mm軍用弾薬の性能は、一般的に、効果的に傷つけるためにはほぼ完全に速度に依存すると分類できる。重いOTM弾は、ハードターゲット/障壁の貫通力を犠牲にして、軟部組織を傷つける能力を高めます。[引用が必要]
米特殊部隊は、 M4カービン銃身とコンパクトなSCAR-L銃身の威力を高め、同時に硬い標的に対する性能も向上させた弾丸の開発を目指していた。開発努力の結果、Mk318が誕生した。この弾丸は、軟部組織にダメージを与えるために先端が開いた設計になっており、硬い標的を貫通するために後部が真鍮製になっている。先端と鉛の芯は短い銃身を使用していても一貫して破片化し、後部は前部が着弾すると貫通する。[49]この弾丸はM855のようにヨーに依存しないため、より一貫した性能を発揮する。着弾すると先端が破片化し、後部の堅固な貫通体は比較的真っ直ぐに移動し続ける。これにより、Mk318は防弾チョッキの有無にかかわらず人員に対して効果的である。この弾丸は精度も向上させ、M4A1砲身を使用したM855の3~5分角(MOA)から、14インチ(360 mm)SCAR-L砲身を使用した場合、300ヤードで1.71 MOA、600ヤードで1.67 MOAに向上した。[50]
一般的な問題として、米陸軍は2010年にM855に代わるM855A1弾を採用しました。主な理由は、鉛を含まない弾丸の使用に対する圧力でした。鉛の弾丸は、逆引きジャケット内の銅合金の弾丸に置き換えられ、ジャケットの外側まで硬化鋼の貫通体が伸びているため、環境への鉛汚染が軽減されています。M855A1は、鉛を含まないこと以外にもいくつかの改良が施されています。精度がわずかに向上し、傷害能力に関して効果の一貫性が向上し、貫通能力が向上しています。62グレイン(4.0 g)の弾丸は、鋼鉄、レンガ、コンクリート、石造りの壁、防弾チョッキや板金をよりよく貫通します。M855では160メートルでしか貫通できない3 ⁄ 8 インチ(9.5 mm)の軟鋼を350メートルで貫通します。推進剤の燃焼が速くなり、銃口の閃光が減少して銃口速度が速くなる。これは短銃身のM4カービン銃から発射する場合に重要な特徴である。M855A1は製造コストが高いが、その性能はそれを補っていると考えられている。1つの危険性は、発射時にチャンバー内の圧力が大幅に高くなり、部品の耐用年数が短くなり、武器の壊滅的な故障のリスクが高まることである(ただし、これはまだ発生していない)。[51] [52]
米海兵隊は、 M855A1の遅れにより、2010年初頭にMk318を採用した。これは、陸軍が弾丸の受け取りを開始した2010年半ばにM855A1が利用可能になるまでの一時的な措置であった。Mk318とM855A1はどちらも重量が同じで性能も似ており、すべての標的に対してM855よりも優れた性能を発揮する。SOCOMはMk318の開発にあまりお金をかけず、状況によってはM855A1よりもわずかに優れているが、弾丸1発あたりのコストが高い。陸軍はM855A1の開発にもっとお金をかけ、Mk318と同等かほぼ同等の性能を発揮するが、弾丸1発あたりのコストは安く、鉛を含まないという利点がある。SOCOMは常により良い装備を求めているが、陸軍と海兵隊はSOCOMよりもはるかに多くの兵士を配備し、より多くの弾薬を購入している。[53]
代替案
5.56 mm 弾丸の動きが遅すぎて、衝撃時に確実にヨーイング、膨張、または断片化しない場合は、傷の大きさと人を無力化する可能性が大幅に減少します。5.56 NATO のストッピング パワー不足と、7.62 NATO をフルオートで発射するライフルに見られる制御性の欠如に対する苦情に対処する中間の薬莢を作成する試みが数多く行われてきました。300 AAC ブラックアウト (7.62×35mm)などの一部の代替薬莢は、長距離性能を犠牲にして、短距離での貫通力とストッピング パワーに重点を置いています。これらの口径は、同様の寸法を維持することで 5.56 と相互運用できるように設計されているため、簡単なバレル交換で 5.56 チャンバー ライフルで使用できます。
2004年後半までに、6.8mmレミントンSPC(6.8×43mm)は、米国の特殊部隊によって限定的に使用されていました。[要出典] [54]しかし、口径の変更に対する当局の抵抗により、広範囲に採用されることはありませんでした。[54] 2007年、米国特殊部隊と米国海兵隊は、物流とコストの問題により、6.8×43mm口径の武器を配備しないことを決定しました。[55]
2022年4月、米陸軍は次世代小隊兵器プログラムの一環として、新しいライフルと軽機関銃を選択した。これらは5.56mmの武器に代わるもので、5.56×45mm NATO弾や7.62×51mm NATO弾よりも精度と射程距離が優れ、新たな脅威に対してより致死的である6.8×51mmフューリー弾を使用する。 [56]
5.56mm NATO対.223レミントン
5.56mm NATO弾と.223レミントン弾の外寸は同一である。[13] [57]弾丸の装填量以外は同一であるが、一部の市販の.223弾薬室では、薬室の先端、すなわちライフリングが始まる部分がより鋭角にカットされている。このため、5.56mm薬室で5.56mmの圧力を発生させるように装填された薬莢は、短先端の.223レミントン薬室から発射されると、SAAMIの制限を超える圧力を発生する可能性がある。薬室が異なるため、 2つの薬室に使用されるヘッドスペースゲージも異なる。[58]
真鍮ケース
5.56 NATO と .223 市販の真鍮薬莢の寸法仕様は同一である。薬莢は測定すると同様の薬莢容量を示す傾向があり、その違いは主にブランドによるもので、5.56 と .223 の呼称によるものではない。この結果、「5.56 真鍮」や「.223 真鍮」というものは存在せず、薬莢の違いは圧力定格と薬室のリード長にあり、真鍮の形状や厚さによるものではない。[59] [60]
2012年7月、米陸軍はベンダーに対し、M855A1 5.56 mm弾、7.62 NATO弾、 .50 BMG弾の重量を少なくとも10パーセント軽減する代替薬莢を供給するよう要請した。薬莢は、完全に組み立てられた状態ですべての性能要件を満たし、レイクシティ陸軍弾薬工場で使用可能で、年間約4,500万個を製造しなければならない。ポリマー薬莢弾は、軽量薬莢技術として期待されている。[61]従来の薬莢のハイブリッドポリマー/金属バージョンは通常の薬莢よりも厚くなり、推進剤のためのスペースが減りますが、[62]特定のポリマーは熱力学的に効率が良く、発射時に薬莢やチャンバーにエネルギーを失わない可能性があります。[63]
プレッシャー
CIP は、 .223 レミントン弾の最大使用圧力と耐圧を 5.56mm NATO 弾と同等の 430 MPa (62,366 psi) と定義しています。これは、SAAMIの .223 レミントンの最大圧力仕様 380 MPa (55,114 psi) とは異なります。これは、CIP のテスト プロトコルが、コンフォーマル ピストンを備えた完全なケースではなく、ドリルで穴を開けたケースを使用して圧力を測定することやその他の違いによるものです。[64] NATO は、小火器弾薬の仕様にNATO EPVAT圧力テスト プロトコルを使用しています。[20] [65] テスト方法の違いにより、大きな混乱が生じていますが、同一の方法を使用して同一の計測機器で測定した場合、.223 レミントンの平均ピーク圧力は 5.56 NATO よりも約 5,000 psi 低くなります。[13]
チャンバー
5.56mm NATO薬室はNATO薬室またはミルスペック薬室とも呼ばれ、薬莢の口とライフリングが弾頭と係合する点との間の距離であるリードが長い。SAAMI薬室として知られる.223レミントン薬室はリードが短いことが許されており、より低いSAAMI薬室圧力に対する耐力試験のみが要求される。これらの問題に対処するため、5.56×45mm NATOと.223レミントンの両方を同様に扱えるように設計されたWylde薬室(Rock River Arms)[66]やArmaLite薬室など、さまざまな専用薬室が存在する。.223レミントン最小CIP薬室のリードも、5.56mm NATO薬室の仕様とは異なる。 .223 レミントンと 5.56×45mm NATO の薬莢と薬室は実質的に同じ寸法ですが、.223 レミントンは 5.56×45mm NATO よりはるかに低い圧力に対応できるように設計されているため、弾丸は完全に互換性があるわけではありません。.223 レミントン薬莢のライフルから 5.56×45mm NATO 弾を発射すると、銃だけでなく使用者にも怪我や死をもたらす可能性がありますが、.223 レミントン弾は 5.56×45mm NATO 薬莢のほぼすべてのライフルから安全に発射できます。これは、NATO 指定のライフルは .223 レミントンが生成できるよりもはるかに高い薬室圧力に対応できるためです。[引用が必要]
市販の.223レミントン弾を5.56mm NATO口径のライフルで使用すれば確実に機能するはずだが、最近まで、.223レミントン口径の銃から発射した場合よりもリードが長いため精度が劣ると考えられていた。[67] 2つの弾丸が開発された1960年代初頭にはそれが真実だったかもしれないが、最近のテストでは、5.56×45mm NATO口径のライフルも.223レミントン口径のライフルと同じくらい正確に.223弾を発射できることが示されており、5.56×45mm NATO口径には両方の口径を安全に発射できるという追加の利点がある。[68] 5.56×45mm NATO ミルスペック弾(M855 など)を .223 レミントン口径のライフルで使用すると、ライフルに過度の摩耗やストレスがかかり、安全でなくなる場合もあり、SAAMI はそのような使用を推奨していません。[69] [70]「.223 レミントン」と表示されている市販のライフルの中には、5.56×45mm NATO 弾に適したものもあります。たとえば、市販の AR-15 の多くの派生型や、ルガー ミニ 14(「.223 cal」と表示されていますが、ミニ 14「ターゲット」モデルは .223 口径しか発射できません)などがあります。しかし、使用する前に必ず製造元に問い合わせて、これが許容できるかどうかを確認する必要があります。また、5.56×45mm NATO 弾を使用した最初のテストでは、過度の圧力の兆候(プライマーの平坦化やガスによる汚れなど)がないか確認する必要があります。[71]
AR-15 スタイルのライフルでは、アッパー レシーバー (銃身と薬室が取り付けられている) とロワー レシーバーは完全に別のパーツです。ロワー レシーバーに .223 または 5.56 の刻印がある場合でも、アッパー アセンブリが同じ口径に対応しているとは限りません。これは、同じライフルでもアッパー レシーバーとロワー レシーバーが異なるメーカーのものである可能性があり、実際にそうである場合が多いためです。特に、民間向けに販売されたライフルや、スペア パーツで修理された中古ライフルではそうです。すべてのパーツが互換性があるため、射手は5.56 ×45mm NATO 弾を発射する前に、銃身に 5.56×45mm の刻印があるかどうかを慎重に確認する必要があります。[要出典]
より実際的な観点から言えば、2010 年現在、[アップデート]ほとんどの AR-15 部品サプライヤーは、市場の需要を満たし、潜在的な問題を防ぐために、両方の口径をサポートする完全なアッパー アセンブリ (銃身が含まれないストリップ アッパーと混同しないでください) を設計しています。一部のメーカーは、両方のカートリッジを最適にサポートするように設計されたハイブリッド.223 Wylde チャンバーの提供を開始しています。[引用が必要]
重量比較のための弾薬容量
AK-47とM14ライフルの最初の対決はベトナム戦争の初期に起こった。戦場の報告によると、M14はフルオートでは制御不能であり、兵士はAK-47に対して射撃優位性を維持するのに十分な弾薬を運ぶことができなかった。[72]代替品が必要となり、その結果、陸軍は、20発マガジンを装填した状態で重量が6ポンド(2.7 kg)の.223口径(5.56 mm)セレクトファイアライフルの開発という、米国大陸軍司令部(CONARC)の司令官ウィラード・G・ワイマン将軍の1957年の要請を再検討せざるを得なくなった。[要出典]


この要請により、最終的にアーマライトAR-10の縮小版であるアーマライトAR-15ライフルが開発された。[73] [74] [75]テスト中に、アーマライトAR-15を装備した5人から7人のチームは、M14を装備した11人のチームと同じ火力を発揮することが判明した。[76]また、アーマライトAR-15を装備した兵士は、M14を装備した兵士のほぼ3倍の弾薬を携行できた(649発対220発)。[76]アーマライトAR-15は、正式にはライフル、口径5.56 mm、M16と呼ばれ、後に米歩兵部隊に標準装備のライフルとして採用された。[5] [10]
以下は、ボックスマガジンの最大弾薬装填量が 10 kg (22 ポンド) であるライフルを比較した表です。
5.56mm NATO対7.62mm NATO

命中率とは、兵士が武器の反動や騒音にもかかわらず射撃に集中できる能力を指しますが、この2つの弾薬には顕著な違いがあります。7.62 NATO は 5.56 NATO の 2 倍の衝撃エネルギーを持ち、特に「中」距離では、ターゲットが高レベルの装甲で保護されている場合に適しています。そうでない場合は、どちらの弾丸も通常、約 600 メートルまで敵を十分に貫通します。20 インチ (510 mm) の銃身から発射された 5.56 NATO 弾は、同じ長さの銃身から発射された 7.62 NATO 弾よりも弾道が平坦ですが、14.5 インチ (370 mm) の銃身から発射された 5.56 NATO は、20 インチの銃身から発射された 7.62 NATO と同じ弾道で、飛行時間も同じです。 7.62 NATO弾は発射時に銃身から80 mm(3.1インチ)以内で速度の50%に達するため、近距離戦闘のために銃身を短くすると銃口圧が上昇し、騒音と銃口閃光が大きくなる。[45] [46]
軍用カートリッジ

オーストラリア
M2A1型弾薬箱の梱包構成には、1,080発のばらばらの弾丸、50発ずつ入った18個のプラスチックフィルムパックに分割された900発の弾丸、15発のチャージャークリップが付いた弾帯に入った600発の弾丸、および単一の弾薬または複数の弾薬の混合(例えば、4発の球状弾に続いて1発の曳光弾)を含むことができる4本の200発ベルトに分割された800発の連結弾丸が含まれます。[82] [83] [84]
特に記載がない限り、以下に挙げる弾薬はすべてタレス・オーストラリア社が製造したものです。2012年以降、タレス・オーストラリア社の弾薬生産は子会社のオーストラリア弾薬事業部を通じて行われています。[85]
- カートリッジ、ボール、F1(1985年~現在):[84] FN SS109と同等品がオーストラリア国防産業(ADI)によって製造され、その後タレスオーストラリアによって製造された。
- 実包、ボール、F1A1 [グリーンチップ] (2010年~現在): [84]改良されたボートテール長とメプラット直径、再設計されたケースの厚さ、新しいプライマーカップ設計、およびAR2210V01推進薬を備えた最適化された発射体を備えたFN SS109相当品。この薬莢は、オリジナルのF1と比較して外国製の武器(例:AR-15ファミリー)での相互運用性が向上している一方で、F88ライフルでの性能は維持されている。[86] [87] F1薬莢とは異なり、F1A1のヘッドスタンプには3時と9時の位置にディンプルがある。これは、新しい薬莢を製造するために使用される自動化されたSCAMP装填機械の特徴である。
- カートリッジ、ボール、F193:[84] M193と同等。
- 近距離標的弾: [84]改良されたF1弾薬で、屋内訓練では未改造の武器を使用して実施でき、屋外では安全テンプレートを減らし、最大100mの標的に対してより現実的なスタンドオフ距離でCQB訓練を実施できます。この弾薬は標準の5.56mm弾に軌道が一致しており、鉛フリーの銅ポリマー製の破砕性弾丸を使用しています。
- 短縮射程訓練用弾薬:[84]近距離標的弾に似ているが、標準的な5.56mm弾に弾道が一致しており、射程距離は300メートルまで延びる。
- カートリッジ、曳光弾、M856 : [82] [84] FN L110/US M856と同等。
- 空薬莢、F3 [先端がクリンプされた] (1985-1994; 1998年~現在): [84] ADI社、その後タレス・オーストラリア社が製造した空薬莢。需要が低かったため、ロットは3年に1回しか製造されない。この薬莢は、安定剤と弾道減速剤を加えたニトロセルロースからなる単一ベース推進剤を使用している。
- 空包、F3A1 : [84]実弾との区別を容易にするために化学的に黒く処理された真鍮を使用したF3薬莢のバージョン。
オーストリア
- 丸型、5.56mm ボール、M193 : Hirtenberger Patronen 製 M193 相当[88]
ベルギー
- SS109弾薬:5.56×45mm 61グレイン[3.95 g] [89]ファブリケ・ナショナル社製の鋼鉄貫通体を備えた半徹甲弾。1979年にNATO標準として採用された。[12]
カナダ
- カートリッジ、ボール、C77 : C7、C8、C9型兵器に使用される5.56×45mm FN SS109と同等。ジェネラル・ダイナミクス・カナダ社製。[90]
- カートリッジ、曳光弾、C78 : C7、C8、C9タイプの武器で使用される 5.56×45mm FN SS110 と同等。ジェネラル ダイナミクス カナダ製。
- 空包、C79 [先端がクリンプ] : C7、C8、C9 タイプの武器で使用される 5.56×45mm 空包。ジェネラル ダイナミクス カナダ社製。
フランス
GIAT社製の弾薬。
- タイプ O ( Ordinaire、「標準」または「ボール」):米国の M193 に類似したフルメタルジャケット鉛芯弾。FAMAS で使用されました。
- タイプ T ( Traçant、「曳光弾」):米国の M196 に似た曳光弾。
ドイツ
- Patrone AA59、5.56×45mm、DM11、Weichkern(「ソフトコア」またはボール)[緑色の先端] :5.56×45mm 4.1gデュアルコアボールカートリッジ、スチールコア付き、M855/SS109に類似、 RUAG Ammotec製。[91]
- パトローネ、5.56×45mm、DM11 A1、ヴァイヒケルン[緑色の先端]:5.56×45mm 4.0 g (62gr) デュアルコア弾丸カートリッジ、スチールコア付き、M855/SS109に類似、ドイツ連邦軍向けに設計されNATO承認(AC/225-125A)を得てドイツ連邦軍によって使用、Metallwerk Elisenhütte GmbH社製。[92]
- パトローネ、5.56×45mm、DM18、マヌーバー(「マニューバー」):真鍮製のベース付きブランク、Metallwerk Elisenhütte GmbH製。[92]
- Patrone AA63、5.56×45mm、DM21、Leuchtspur (トレーサー) [オレンジ色の先端] : DM11 を補完する 5.56×45mm トレーサー。これもRUAG Ammotec によって製造されています。
- パトローネ、5.56×45mm、DM31、ハルトケルン(「ハードコア」または徹甲弾):5.56×45mm 4.0 g(62gr)徹甲弾、タングステンカーバイドコア付き、Metallwerk Elisenhütte GmbH製。[92]
- パトローネ、5.56×45mm、DM38、Übung(「練習」):5.56×45mm 0.5 g(7.70gr)プラスチック製練習用薬莢、ライトブルー色のプラスチック製ケース薬莢、7.7グレインの軽量プラスチック弾丸、400メートル以下の危険空間での短距離用に設計、Metallwerk Elisenhütte GmbH製。[92]
- パトローネ、5.56×45mm、DM41 A1、ヴァイヒケルン:5.56×45mm 4.0 g(62gr)FMJカートリッジ、M855/SS109に似ているが鋼鉄製の貫通先端がなく、Metallwerk Elisenhütte GmbHによって製造された。[92]
- パトローネ、5.56×45mm、DM51:5.56×45mm 3.6 g(55gr)変形純銅薬莢。軟らかい標的への高エネルギー伝達用に設計され、Metallwerk Elisenhütte GmbH社によって製造された。[92]
日本
- 89式弾薬箱[93] [94]
- 89式弾薬(C) [95]
- カートリッジ、ボール、タイプ89(C)、リンク[96]
- J3 : 5.56×45mm弾は重量12グラム、鋼鉄と赤黄銅で作られ、ダブルベース火薬を使用する。陸上自衛隊の89式小銃に代わる日本の新型20式小銃用に特別に作られた。 [97] [98]
南アフリカ
2010年頃のあらゆる種類の弾薬の梱包構成は、30発入りカートン10個入りのPVCバッグ9個に分割された2,700発入りのプラスチック8217箱と、20発入りカートン40個に分割された800発入りの従来型M2A1箱で構成されていました。連結弾薬の構成は、200発入りベルト2本入りのプラスチック7815ケース5個に分割された2,000発入りのプラスチック7716箱と、200発入りベルト4本に分割された800発入りの従来型M2A1箱で構成されていました。[99]特に明記されていない限り、記載されているすべての弾薬は、デネルの一部門であるプレトリア・メタル・プレッシングス によって製造されたか、現在製造されています。
- 弾丸、5.56×45mm、ボール、R1M1/M2:1977年から1983年にかけて製造されたボクサー(R1M1)またはベルダン(R1M2)プライマーを備えたM193と同等。[100] [より良い情報源が必要]
- 5.56×45mm曳光弾、R1M1/M2:1979年から1983年にかけて生産されたM196相当弾。[100] [より正確な情報源が必要]
- 弾丸、5.56×45mm、ドリル、R1M1/M2 : 1978年から1983年にかけて製造されたドリル弾。[100] [より良い情報源が必要]
- カートリッジ、5.56×45mm、空砲、R1M1/M2:1978年から1983年にかけて製造されたM200相当品。[100] [より良い情報源が必要]
- 5.56×45mmライフル擲弾発射カートリッジ、R1M1:1979年から1983年にかけて製造された擲弾発射カートリッジ。[100] [より良い情報源が必要]
- ラウンド、5.56×45mm、プルーフ、R1M1/M2 : 1979年から1983年にかけて製造されたプルーフラウンド。先端と底部のハチミツ色で識別可能で、1982年に黄色に変更されました。先端、底部、またはその両方が紫色で識別可能な、より温かみのあるラウンドバリエーションも存在します。[100] [より良い情報源が必要]
- 5.56×45mm弾、M1A2/A3/A4:1983年以降ベルダンプライマーを装備したM193相当。[100] [より良い情報源が必要] [99] [101]
- 5.56×45mm曳光弾、M2A2/A3/A4:1983年以降に生産されたM196相当弾。[100] [より適切な情報源が必要]
- カートリッジ、5.56×45mm、空包、M4A2-A7:1983年以降に生産されたM200相当。[100] [より良い情報源が必要] [99]
- カートリッジ、5.56×45mm、ライフル擲弾発射、M5A1/A2/A3:1983年以降に製造された擲弾発射カートリッジ。[100] [より良い情報源が必要]
- 弾丸、5.56×45mm、高圧プルーフ、M13A2/A3/A4 : 1983年以降に製造されたプルーフ弾。先端、底部、またはその両方が黄色に着色されていることで識別できます。より温かみのある弾丸のバリエーションとして、紫色に着色されたものも存在します。[100] [より良い情報源が必要]
- 弾丸、5.56×45mm、ドリル、M14A2/A3/A4 : 1983年以降に生産されたドリル弾。[100] [より良い情報源が必要]
- 弾丸、5.56×45mm、ボール、マナ:1986年以降に製造された薄壁ジャケットのM1型弾。[100] [より良い情報源が必要]
- 5.56×45mm弾、M193:輸出用にM193相当品が生産された。[99]
- 丸型、5.56×45mm、ボール、SS109/M855:輸出用に製造されたFN SS109相当品。[99]
- 5.56×45mm曳光弾M196:輸出用にM196相当品が生産された。[99]
- カートリッジ、5.56×45mm、空砲、M200:輸出用にM200相当品が生産された。[99]
スイス
- 5,6mm Gw Pat 90 : 63グレインの5.56×45mm Gewehrpatrone 90 / 5,6mm Gw Pat 90 (「5.6-mm Rifle Cartridge 90」) は、スイス陸軍の標準5.56mm球弾です。 1987年に採用されたSturmgewehr 90サービスライフルでの使用に最適化されています。Sturmgewehr 90ライフル銃身には、6つの右側の溝と、スイス陸軍仕様の254 mm (1:10インチ) ライフリングツイストレートがあります。元の白銅メッキ鋼ジャケット弾とベルダンプライマーは、トムバックジャケット弾と鉛フリーのボクサープライマーに置き換えられました。1997年以降、弾丸のほとんどのコンポーネントはスイスで製造されています。
イギリス
軍用弾薬は、通常、 800 [102] [103]または 900 発の弾薬が入ったH83弾薬箱で提供され、これには 20 発の弾薬が入った段ボール箱、30 発の弾薬が入った段ボール箱 (900 発の H83 のみ)、または 5 つのポケットがあり、それぞれに 10 発のチャージャー クリップが 3 つ入っているナイロン製の弾薬帯 (合計 150 発の弾薬帯 1 つにつき) が含まれます (900 発の H83 のみ)。これらの H83 構成に加えて、空砲弾は、20 発の弾薬箱に 1,000 発が入ったワイヤーで縛られた木箱で提供される場合があります。[104]リンクされた弾薬は、必要な数量とリンク構成のベルトが入った H83 箱で提供されます (例: 800 発の箱は、4 発の球弾の後に 1 発の曳光弾が続くようにベルトが配置されています)。[105] [より良い情報源が必要]
- 弾丸、5.56mmボール、M193 :ラドウェイグリーン社製のM193相当品(ヒルテンベルガー・パトローネン社製の弾丸も一部輸入された)[88] [106] [107]
- 弾丸、5.56mmボール、L2A1/A2:ラドウェイグリーン社製のFN SS109相当品。[106] [108] [109] [102] [110] [111]
- 弾丸、5.56mmボール、L3A1 :ヒルテンベルガー・パトロネン社がAR-15武器およびHK 53(L101A1/A2)ライフルで使用するために製造したM193相当品。[112] [より良い情報源が必要]
- 丸型、5.56mm ボール、L7A1 : Hirtenberger Patronen 製[111]
- 5.56mm弾、L15A1/A2 :ラドウェイグリーン社が製造したFN SS109相当品で、 L119A1/A2ライフルなどのAR-15武器での使用に最適化されています。[108] [113] [114] [115] [116] [111]
- 5.56mm弾、L17A1/A2:ラドウェイグリーン社製のFN SS109相当弾、SA80兵器での使用に最適化されています。[113] [114] [117] [104] [111]
- 5.56mm弾、L21A1 : RUAG社製のFN SS109相当品。[111]
- 弾丸、5.56mmボール、L31A1:2016年からラドウェイグリーンが製造している新しい「強化パフォーマンス」設計。FN SS109弾をベースにしているが、貫通力を向上させるためにオールスチール製の弾丸を採用し、AR-15とSA80の両方の武器で同様のパフォーマンスを発揮する。[114] [118]
- 5.56mm曳光弾、L1A1/A2 [赤先端] : ラドウェイグリーン社製のL2A1/A2曳光弾の補完弾。[106] [108] [110] [111]
- 5.56mm曳光弾、L16A1 [赤先端] : ラドウェイ・グリーン社製のL15A1/A2およびL17A1/A2の曳光弾の補完弾。[115] [111]
- 弾丸、5.56mm曳光弾、L22A1 [赤先端] : RUAG 社製の L21A1 の曳光弾の補完弾。
- ラウンド、5.56mm曳光弾、L26A1 [赤先端] [111]
- 5.56mm徹甲弾 L23A1 [111]
- 5.56mm短射程低貫通弾L24A1 [111]
- 5.56mm近接射撃訓練用弾丸、L25A1 [111]
- 丸型、5.56mmマーカー青、L28A1 [111]
- 丸型、5.56mmマーカーレッド、L29A1 [111]
- カートリッジ、5.56mm ブランク、L1A1/A2/A3 [先端がクリンプ] : ラドウェイグリーン社製のL2A1/A2のブランク練習用弾丸。[106] [108] [111]
- カートリッジ、5.56mmブランク、L8A1 [クリンプチップ] : DAG社製のブランク練習用弾。[111]
- カートリッジ、5.56mmブランク、L18A1 [先端がクリンプ] : ラドウェイグリーン社製のL17A1/A2のブランク練習用弾丸補完品。[104] [111]
- カートリッジ、5.56mmブランク、L27A1 [圧着チップ] [111]
- 弾丸、ドリル、L1A1 [クロームメッキボディ] : 5.56×45mm 不活性訓練用弾丸、Radway Green 社製。
アメリカ合衆国

1963年から1966年まで、軍用弾薬は20発入りのカートンにのみ梱包されていました。1966年後半には、10発入りのストリッパークリップとマガジンチャージアダプターが導入され、弾薬は弾帯のクリップに詰められるようになりました。M2A1タイプの弾薬箱の典型的な梱包構成には、10発入りのストリッパークリップに入った840発の実弾、[119]カートンに入った1,140発の空砲、[120]弾薬の性質に関係なく800発の連結弾が含まれます。 [121]典型的なワイヤーで縛られた木箱の容量は、1,680発[122] [123]と1,600発です。[124]
アメリカ陸軍
- カートリッジ、口径5.56 mm、ボール、M193:5.56×45 mm 55グレイン[3.56 g]ボールカートリッジ。これは1963年9月に米国陸軍によって型式標準化され指定されました。
- カートリッジ、口径5.56mm、手榴弾、M195 [先端が圧着され、赤色のラッカーシール付き]: 5.56×45mm高圧擲弾発射用空砲。
- カートリッジ、口径5.56 mm、曳光弾、M196 [赤またはオレンジの先端] : 5.56×45mm 54グレイン [3.43 g] 曳光弾カートリッジ。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、高圧テスト (HPT)、M197 [スズ着色またはニッケルメッキのケース]: 製造、テスト、または修理中に武器の耐圧を検査するときに使用する高圧テスト カートリッジ。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、ダミー、M199 [プライマーなし、溝付き薬莢] : 薬莢に溝付きの窪みがある 5.56×45 mm 不活性薬莢。基礎訓練中の装填および排出訓練に使用します。
- カートリッジ、口径5.56 mm、空薬莢、M200 [紫色のラッカーシール付きの圧着先端]: 5.56×45 mmのトレーニング用空薬莢。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、ボール、M202 : 5.56×45mm 58 グレイン FN SSX822 カートリッジ。
- カートリッジ、口径5.56 mm、ダミー、M232 [プライマーなし、黒色アルマイト処理されたケースと弾丸] : 5.56×45 mm不活性カートリッジ。ライフルのメカニズムのテストに使用されます。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、ボール、XM287 : Industries Valcartier, Inc. が製造した 5.56×45 mm 68 グレイン ボール カートリッジ。XM779という改良版も製造されました。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、曳光弾、XM288 : Industries Valcartier, Inc. が製造した 5.56×45mm 68 グレイン曳光弾。XM780という改良型も製造されました。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、グレネード、M755 [黄色のラッカーシール付き圧着チップ] : 64mm M234 ランチャー専用の 5.56×45mm グレネード発射用ブランク。オリジナルの白いラッカーシールは、銃身の汚れがひどいため製造中止になりました。その他の点では、M195 グレネード カートリッジとまったく同じデザインです。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、ボール、XM777 : 5.56×45mm ボール カートリッジ。M193 と同じ重量で、同じ米国標準の 1 インチ ライフリングを使用できる、55 グレインの SS109 スタイルの半徹甲弾を作成する試み。1970 年代後半から 1980 年代前半にかけて、分隊自動小銃試験の基準カートリッジとして、6×45mm SAW 弾に取って代わりました。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、曳光弾、XM778 : 5.56×45 mm 曳光弾と XM777 半徹甲弾を組み合わせたカートリッジ。
- カートリッジ、口径 5.56 mm、ボール、M855 [緑色の先端] : 5.56×45mm 62 グレイン FN SS109 相当のボール カートリッジで、銅製のジャケットに鉛の芯の上に鋼鉄製の貫通先端が付いています。ボディ アーマーや軽車両などの軽装甲の標的を貫通するように設計されており、貫通力を高める鋼鉄製の芯が付いています。[引用が必要]
- カートリッジ、口径 5.56 mm、ボール、M855LF鉛フリー[緑色の先端] : 銅製のジャケットで覆われたタングステン複合コアの上に鋼鉄製の貫通先端が付いた 62 グレインの弾丸。鉛の廃棄に関する法律が厳しい国での訓練で主に使用されます。
- カートリッジ、口径5.56 mm、ボール、M855A1強化性能弾丸[塗装されていない鋼鉄貫通先端](2010年〜現在):62グレインの弾丸に19グレインの鋼鉄貫通先端、部分的に銅製のジャケットが付いた銅合金の芯。[125]
- カートリッジ、口径 5.56 mm、曳光弾、M856 [オレンジチップ] : 5.56×45mm、63.7 グレイン FN L110 曳光弾。赤色の可視光線を発し、鋼鉄の貫通弾はありません。
- カートリッジ、口径5.56 mm、曳光弾、M856A1 [レッドチップ]:5.56×45mm 56グレイン鉛フリースラグ(LF)曳光弾。M855A1と同様の弾道性能を持ち、70~900 m(77~984ヤード)の可視曳光弾と距離の一貫性が向上しました。[126] [127]
- カートリッジ、口径 5.56 mm、プラスチック、練習用、M862 [真鍮プライマー、アルミニウムケース、青いプラスチック弾] :短距離トレーニング弾(SRTA) は、最大射程距離がわずか 250 メートルの軽量プラスチック弾を使用します。M862 はエネルギーが低いため、M16 ライフル / M4 カービンでは、武器が適切に作動するために、M2 トレーニング ボルトを使用する必要があります。M2 トレーニング ボルトと M862 カートリッジ ケースは、安全機能として標準よりも小さいヘッド径を使用しています。これにより、標準の弾薬をチャンバーに装填したり発射したりできなくなります。M862 SRTA は通常、建物が密集している地域や人口密集地域の近くなど、サイズが制限されている射撃場でのトレーニングに使用されます。
- カートリッジ、口径5.56 mm、徹甲弾、M995 [黒色先端]: タングステン芯の5.56×45mm 52グレインAPカートリッジ。
- カートリッジ、口径5.56mm、トレーサー、XM996 [クリムゾンチップ] : 主に暗視装置で使用するために効果を弱めたいわゆる「Dim Tracer」。
アメリカ空軍
- カートリッジ、口径5.64 mm、ボール、MLU-26/P (弾薬、実弾、ユニット#26 / 隊員用)[128](連邦在庫番号(FSN):1305-968-5892、国防総省識別コード(DODIC):A066、1962年1月1日指定):レミントンユニオンメタリックカートリッジ社が製造した55グレイン5.56×45mm FMJボートテールボールカートリッジの初期のUSAF呼称。これは、商用の55グレイン.223レミントンMC(「メタルケース」またはフルメタルジャケット)カートリッジの呼称であり、空軍は当初これを5.56 mm(.218口径)ではなく「5.64 mm」(.222口径)と呼称した。 1963 年の最初の注文 (ヘッドスタンプ RA 63 または REM-UMC 63) は 850 万発の弾丸で構成され、XM16 ライフルのテスト、訓練、非通常戦での使用のために調達されました。弾薬はクリップなしで白い 20 発入りの市販弾薬箱に梱包され、M2A1 弾薬箱 1 個につき 35 箱 (700 発) が梱包され、ワイヤーで縛られた合板の木箱 1 個につき 2 つの M2A1 缶 (合計 1,400 発) で出荷されました。陸軍が M193 ボール弾を採用するまで、これは東南アジア戦域で使用できる唯一の軍用 5.56mm 弾薬でした。
アメリカ海軍とアメリカ海兵隊
- カートリッジ、口径5.56 mm、壊れやすい、MK 255 MOD 0 [白い先端]:5.56×45 mm 62グレイン、銅/ポリマー複合材の弾頭を備えた、訓練および実戦用の跳弾低減限定貫通(RRLP)弾。 [129]
- カートリッジ、口径 5.56 mm、特殊弾、長距離、Mk 262 MOD 0/1 : 5.56×45mm 77 グレイン オープンチップ マッチ/ホローポイント ボートテール カートリッジ。MOD 0 は Sierra Matchking 弾丸、MOD 1 は Nosler または Sierra 弾丸のいずれかを備えています。
- カートリッジ、5.56×45mm、半被覆フランジブル、MK 311 MOD 0 :跳弾低減限定貫通 (R2LP)弾、訓練用の 50 グレインのフランジブル弾。Western Cartridge Company 社製 (ヘッドスタンプ: WCC)。
- カートリッジ、口径5.56 mmボール、強化5.56 mmカービン、MK318 MOD 0:5.56×45mm 62グレインオープンチップマッチボートテールカートリッジ。M4A1カービンやMK16 SCARのような14インチ銃身の武器での使用に最適化されており、精度や損傷を損なうことなくフロントガラスや車のドアなどの軽い障壁を貫通するように設計されています。[130] [131]以来、口径5.56 mmボール、カービン、バリアとして指定されています。
SS109/M855
1970年、NATOは2つ目のライフル口径の標準化を決定した。1977年から1980年にかけて、米国のXM777 5.56 mm、ベルギーのSS109 5.56 mm、英国の4.85×49mm、ドイツの4.7×33mm ケースレス弾を使用してテストが行われた。多くが試作品であったため、どの武器についても合意に達することはできなかったが、 SS109が最良の弾丸であることが判明し、1980年10月28日に標準化された。SS109は1970年代にFN FNCライフルとFNミニミ機関銃用に開発された。ミニミの射程距離を伸ばすため、この弾丸は600メートルで3.5 mmの鋼鉄を貫通するように作られた。SS109は鋼鉄の先端と鉛の後部を持ち、防弾チョッキを貫通する必要はなかった。銃身には少なくとも1:9のライフルねじれが必要だったが、曳光弾を発射するには1:7のライフルねじれが必要だった。[45] [46] [50]米国はSS109の弾丸をM855と命名し、最初にM16A2ライフルで使用した。62グレインの弾丸は、以前の55グレインのM193よりも重かった。M855は装甲貫通力が優れていたが、柔らかい標的に当たった後に破片になる可能性は低かった。これにより、標的への運動エネルギーの伝達が少なくなり、負傷能力が低下した。[132] M855はヨーに依存しており、つまり標的に当たる角度に依存する。良い角度であれば、弾丸は軟組織に入ると回転し、バラバラになってそのエネルギーを当たったものに伝える。悪い角度で当たると、弾丸が通り抜けてしまい、エネルギーを完全に伝達できない可能性がある。[52] SS109はミニミから長距離でスチールヘルメットを貫通するように作られたもので、ライフルやカービン銃の軟部組織への終末性能を向上させるものではありませんでした。[40]イラクでは、150ヤード未満で反乱軍と交戦した部隊は、M855弾が十分な停止力を提供しないことを発見しました。2発以上撃っても致命的な効果を引き起こさないことに加えて、非常に近い距離で多くの弾丸を発射しても、車のフロントガラスを効果的に貫通しませんでした。[133]アフガニスタンでは、軍隊はM855弾が長距離でも苦しんでいることを発見しました。5.56 mmライフルの有効射程は450〜600メートルですが、M855弾の性能は300メートルを超えると急激に低下します。短銃身のカービン銃の場合、射程はさらに短くなります。小火器攻撃の半分は、300〜900メートルの距離から発射されました。[134] M4カービンから発射されたM855は150メートルを超えると性能が著しく低下した。[40]
M855弾を使用したM4カービンの最大有効点標的距離は500メートル(547ヤード)、最大有効面標的距離は600メートル(656ヤード)である。これらは、弾丸が標的を正確に命中すると予想される最大距離を示しており、標的に対して終末効果を発揮する距離を示しているわけではない。M855はヨーに依存するため、標的に命中したときに変形するには飛行中の不安定性が必要である。150〜350メートル(164〜383ヤード)の間で飛行中が最も安定しているため、それらの距離の間に敵に命中した場合、潜在的に有効性が低下する。これに加えて、テストでは、5.56mm弾が2,500フィート/秒(760メートル/秒)を超える速度で飛行すると最も確実に破片になることがわかっている。全長 20 インチ (508 mm) のライフル銃および機関銃の銃身から発射された弾丸は、200 メートル (219 ヤード) の距離で 2,500 フィート/秒 (760 m/秒) を超える速度を示します。より短い銃身の M4 カービンから発射された M855 は、150 メートル (164 ヤード) の距離で 2,522 フィート/秒 (769 m/秒) の弾丸速度を示します。最適速度で着弾したとしても、5.56 mm 弾の 70 パーセントは、4.7 インチ (120 mm) 組織を貫通するまでヨーイングを開始しません。その距離を超えると 15 パーセント以上の弾丸がヨーイングを開始するため、命中した弾丸の最大 85 パーセントは、ほぼ 5 インチを貫通するまで破片化し始めます。 M855は、小柄な戦闘員や痩せた戦闘員に対しては、ヨーイングを起こさずにきれいに貫通し、弾丸自体の大きさ以下の傷口を残す可能性がほとんどありません。着弾角度と速度、不安定な距離、ヨーイング前の貫通などの要因により、戦闘状況での弾丸の予測可能な有効性は大幅に低下します。[135]
M855A1

M855A1強化性能弾(EPR)は2010年6月に導入された。鉛を含まない62グレイン(4.0 g)の弾丸と固体銅芯を備え、M4カービンなどの銃身が短いライフルでの使用に特化している。M855に比べてより安定した性能を発揮する。[126]
展開
2010年6月24日、アメリカ陸軍は、新しい5.56mm弾薬であるM855A1強化性能弾(EPR)の戦闘地域への出荷を開始したと発表した。テスト中、M855A1は、特定の種類の標的(特に硬化鋼)に対して、 M80 7.62×51mm NATO実弾よりも優れた性能を示した。しかし、これはM80弾の標準的な鉛合金芯に対して、M855A1弾に鋼鉄貫通体が追加されたことによるものであり、2つの弾薬の正確な比較ではない。アメリカ陸軍ピカティニー兵器廠は、新しいM855A1は、SS109/M855弾薬と比較して、ハードターゲット能力の向上、あらゆる距離でのより一貫した性能、強化された信頼性、改善された精度、減少したマズルフラッシュ、およびより高い速度を提供すると述べた。さらに陸軍は、新しいM855A1弾薬はM4カービン銃用に調整されているが、 M16ライフル銃やM249軽機関銃でも性能が向上するはずだと述べた。M855A1弾に使用されている新しい62グレイン(4 g)の発射体は、銅の芯と19グレイン(1.2 g)の鋼鉄の「スタックドコーン」貫通先端を備えている。M855A1薬莢は鉛を含まない発射体を発射するため、 「グリーン弾」と呼ばれることもある。 [125] [126] [136] [137] [138] [139]必ずしもSS109/M855よりも致命的というわけではないが、柔らかい標的に当たるたびにより一貫して機能し、長距離でもその性能を維持する。 EPRは、M4から350メートル(380ヤード)、M16から400メートル(440ヤード)離れたところから、厚さ3⁄8インチ(9.5 mm)の軟鋼バリアを貫通できます。SS109 /M855と比較すると、M855A1の銃口初速は、M16で3,150フィート/秒(960 m/秒)(+37フィート/秒(11 m/秒))、 M4カービンで2,970フィート/秒(910 m/秒)(+54フィート/秒(16 m/秒))といくらか増加しています。[3]両方の弾丸の弾道は類似しており、武器の再ゼロ調整は必要ありませんが、再ゼロ調整が必要な場合は、EPRの方がわずかに正確になります。 M855A1の鋼鉄製の貫通体は弾頭から明らかに分離しており、回転するが、これは設計上の問題であり、性能には影響しない。M855A1の価格はM855より1発あたりわずか5セント高いだけである。[140] M855A1の弾頭は SS109/M855より1 ⁄ 8インチ(3.2 mm)長い。 [141]鋼鉄と銅は鉛よりも密度が低いため、弾頭はケース内で長くされ、前身と同じ重量を実現している。[10]より長い弾丸と逆引きジャケットにより、飛行中の安定性と精度が向上しています。スチール製の先端はジャケットから露出しており、耐腐食性のためにブロンズ加工されています。先端は鋸歯状で、M855のスチール製先端よりも大きくなっています。M855A1の弾丸の構成、優れた空力特性、およびより高い耐圧により、貫通力と終末性能の有効範囲が拡大しています。[142]さまざまな距離での有効性が向上している一方で、M855A1は武器がターゲットに命中すると予想される有効範囲を拡大していません。強化パフォーマンス弾は、訓練の一貫性を助けるためにM855の弾道にほぼ一致するように作られており、SS109/M855の弾道係数(G7 BC)は0.151でしたが、M855A1では0.152に改善されました[143]が、望ましい効果を得るための距離は大幅に拡大されています。[144]
アメリカ海兵隊は2010年に180万発の弾丸を購入した。これはM855A1プロジェクトが遅れた際にアフガニスタンで使用された暫定的なMK318 SOST弾を置き換えるために採用する計画だった。[145]海兵隊は2018年にM855A1弾丸を採用する予定である。テストの結果、海兵隊のM27歩兵自動小銃で「耐久性の問題」が発生することが明らかになったが、この弾丸を発射する際の武器は依然として「運用上適切」である。[146]
2011 年 5 月 4 日、アバディーン性能試験場で行われたメディア デーで、11 か月前に配備されて以来の M855A1 の戦場での性能に関する報告が行われました。この弾丸の主な利点の 1 つは、柔らかい標的に対する一貫した性能です。旧式の SS109/M855 はヨー依存型で、標的に命中したときのヨー角によって有効性が左右されますが、M855A1 はヨー角に関係なく柔らかい標的に対して同じ有効性を発揮します。この弾丸に使用されている新しい SMP-842 推進剤は、より短いM4 カービン銃身でより速く燃焼するため、銃口の閃光が少なくなり、銃口初速が速くなります。M855A1 は、300 m (330 ヤード) の距離から3 ⁄ 8インチ (9.5 mm) の軟鋼板を貫通することができました。この弾丸は、 M16から75メートル(82ヤード)、M4から50メートル(55ヤード)の距離から、コンクリートブロックに似たコンクリートの石材を貫通したが、M855ではこれらの距離では貫通できなかった。その精度は維持され、時には向上し、600メートル(660ヤード)の距離では2インチ優れた射撃精度を実現した。2011年2月は、M855よりもM855A1が多く使用された初めての年であり、2010年6月から2011年5月までに約3000万発のM855A1弾が使用された。[147]
M855A1は、2012年8月にオハイオ州キャンプペリーで開催された全米ライフル協会主催の2012年全米ハイパワーライフル選手権でテストされました。陸軍の射手は、ジョージア州フォートベニング で小口径弾薬の能力開発をサポートする請負業者であるロブ・ハービソンでした。これは、機動弾薬システムのプロジェクトマネージャーと陸軍の機動センターオブエクセレンスにとって特別なイベントであり、強化パフォーマンス弾の能力を披露する機会でした。M855A1弾を装填したM16で、ハービソンは沿岸警備隊トロフィーマッチで完璧な200ポイントを発射しました。これは、座った姿勢から200ヤードで20発発射する競技で、365人の競技者中17位でした。彼はまた、エアフォース カップ トロフィー マッチの最後の 10 発の射撃でパーフェクトな 100 点を獲得しました。この射撃は伏せ姿勢から 600 ヤードの距離から行われましたが、これは戦闘用弾薬を使用して 600 ヤードの距離で 12 インチ、10 ポイント リング内で 10 発連続射撃を行ったことになります。ハービソンは EPR の性能に満足しており、彼のスコアは、陸軍の最新の汎用弾薬が、市販または手装填可能な最高の弾薬と競争して互角に戦えるほどの精度があることを示していました。ハービソンは、「試合用グレードの競技用弾薬を使用していたら、これ以上のスコアは出せなかったと思います」とさえ言いました。[148] M855A1は、標準的な陸軍ライフルで使用されている1:7ライフル銃身ではなく、陸軍射撃部隊(AMU)の特別なマッチグレード1:8ライフル銃身から発射され、62グレインの弾丸を発射したときにより正確な結果が得られます。[141]
2010年6月の配備から2012年9月までに、アライアント・テックシステムズは3億5000万発以上のM855A1強化性能弾を納入した。[149]
M855A1は導入以来、セントマークス社製SMP842(旧WC842)弾丸推進剤が銃身の汚れを悪化させると批判されてきた。戦闘後の調査では、戦闘中のEPRに問題は報告されていない。一連のテストでは、旧型M855とM855A1の汚れに大きな違いは見られなかった。しかし、メーカーはテストでM855A1を使用したライフルの銃身に「深刻な劣化」が見られたと報告している。[150]陸軍は、M855A1の圧力と摩耗の問題はプライマーの問題によるものとし、新設計のプライマーで対処したと主張している。[ 151]より信頼性の高い点火のために改良された4本爪のプライマーアンビルを使用し、[142]円周方向のクリンプではなくスタブクリンプを採用して、新しい弾薬のより高いチャンバー圧力に耐えるようになりました。チャンバー圧力は55,000 psi (379.2 MPa) から62,000 psi (427.5 MPa) に上昇しました。[62] [152]陸軍のカービン銃のテストでは、チャンバー圧力の上昇と銃身温度の上昇により、この弾丸は「ボルトの摩耗を加速」させました。特別操作員のテストでは、平均6,000発でロックラグとカムピンホールのボルトに亀裂が生じましたが、激しい自動射撃では3,000発程度で亀裂が生じることがありました。このような高いチャンバー圧力で数千発の弾丸を発射すると、部品が摩耗して時間の経過とともに精度が低下する可能性があります。これらの影響は、部品の耐用年数を追跡するラウンドカウンターによって軽減できます。 M855A1を発射するM4よりも銃身が短い武器は、全長のM16ライフル銃身よりも50%高い圧力を受けるため、ポートの浸食を引き起こし、自動発射速度が上昇し、弾詰まりの可能性が高まります。[141]
2010年6月から2013年6月までに、M855A1強化性能弾の発行により、廃棄物から1,994トンの鉛が除去されました。M855A1弾1発あたり2.1グラム(32gr)の鉛が除去されます。[153]
マーク262
Mk 262 は、ブラックヒルズ弾薬社が製造した競技用品質の弾丸で、もともとは特殊用途ライフル (SPR)用に作られました。77 グレイン (5.0 g) の Sierra MatchKing 弾丸を使用しており、標準装備の M855 弾丸よりも長距離で効果的です。
1999 年、SOCOM は Black Hills Ammunition に、SOCOM が設計していた Mk 12 SPR 用の弾薬の開発を依頼しました。ライフルの命中精度を 700 ヤードにするために、Black Hills は Sierra 77 グレイン OTM (Open Tip Match) 弾を使用するカートリッジを「軍用化」しました。つまり、.223 Remington から 5.56 mm のケースに変更し、圧力負荷を増やし、プライマーを圧着して密封し、火薬に難燃剤を追加しました。Mk 262 MOD 0 は 2002 年に採用されました。開発中に、温度の違いや武器が汚れたときの信頼性の問題、および全長 M16A2 バレルと比較して SPR のバレルがわずかに短いことによる寒冷気候でのサイクル問題などの問題が浮上しました。この問題は、銃身内で異なる圧力で燃焼速度の遅い火薬を使用することで解決され、2003年にMk 262 MOD 1が誕生した。製品改良の段階で、この新しい推進薬は連射中に銃室内の熱に敏感で、圧力が上昇して抽出に失敗することが判明した。この問題は、耐熱性を高めた別の火薬ブレンドと改良された真鍮で解決された。また、この段階で、ブラックヒルズは弾丸に溝を付けることを希望したが、これは以前は精度に影響する恐れがあるため却下されていた。最終的には、自動装填時に弾丸がケースに戻って誤作動を起こさないように、効果的な圧着のために溝が追加されました。温度に敏感な火薬と新しい弾丸の仕様は変更されましたが、名称はMOD 1のままでした。[154]
米国国防総省の情報筋によると、Mk 262 弾は 700 メートルの距離から敵を仕留めることができる。弾道テストでは、この弾は 15 フィートから 300 メートルの距離で 3 ~ 4 インチの「軟組織の初期偏向」を引き起こすことが判明した。M4 または M16 ライフルから発射した場合、この弾は標準の M855 弾よりも優れており、精度が 3 ~ 5 分角から 2 分角に向上する。優れた制止力を備え、18 インチの銃身から発射した場合、交戦距離を最大 700 メートルまで延長できる。この弾は、.223/5.56 mm 口径の AR-15 武器の性能を大幅に向上させる可能性がある。優れた精度、傷害能力、停止力、射程距離により、この弾丸は多くの特殊部隊のオペレーターに好まれ、旧式のベルギー製5.56×45mm SS109/M855 NATO弾の代替として非常に望ましいものとなっている。ある交戦では、2人組の特殊部隊チームが77発の弾丸で75人を倒したと報告した。[155] Mk 262の弾道係数はM855よりも高く、(G1)0.362 / (G7)0.181であるため、長距離での速度低下が少ない。[143]
ブラックヒルズ社はまた、製品コードD556N9で米国民間市場向けに販売するMK262 Mod-1Cも製造している。[156]
マーク318
アフガニスタンとイラクでの初期の交戦の後、米国特殊作戦部隊は、M4A1ライフルで使用されているM855弾薬は効果がないと報告した。2005年、国防総省は弾薬業界に「強化」弾薬の正式な要請を出した。これに応じた唯一の企業は、アライアント・テックシステムズが所有するフェデラル・カートリッジ・カンパニーだった。海軍水上戦闘センター・クレーン部門と協力して、チームは新しい弾薬の性能目標を作成した。温度変化に関係なく発砲ごとの一貫性が向上すること、M4A1の精度が2分角以上(100ヤードで2インチ、300ヤードで6.3インチ)、壁や車のフロントガラスなどの「中間障壁」を通過した後の停止力が向上、銃身が短いFN SCARライフルの性能が向上し銃口の閃光が減少最初の試作品は2007年8月に政府に納入された。弾速の増加と銃口の閃光の減少は、使用された火薬の種類によって達成された。この弾丸の設計は、オープンチップマッチリアペネトレーター(OTMRP)と呼ばれた。弾丸の先端は鉛芯で補強されたオープンチップで、後半分は真鍮製である。弾丸が硬い障壁に当たると、弾丸の前半分が障壁に押しつぶされて障壁が破壊され、貫通した弾丸の半分が標的を貫通して命中する。鉛部分が標的を貫通し、真鍮部分がそれに続くため、「バリアブラインド」弾丸と呼ばれた。[49] [157]
公式にはMk318 MOD 0「カートリッジ、口径5.56mmボール、カービン、バリア」と命名され、SOST(特殊作戦科学技術)弾薬と呼ばれる62グレインの弾丸は、10.5インチの銃身から発射されても一貫して破片化する。鉛の部分は軟部組織の最初の数インチで破片化し、その後、固体の銅の後部は回転しながら18インチの組織を貫通する(弾道ゼラチンを通して示されている)。14インチの銃身から発射されたMk318の銃口初速は2,925フィート/秒(892メートル/秒)である。[49] [157]
2010 年 2 月、米国海兵隊は歩兵用に Mk318 を採用しました。軍の全部門で配備されるこの弾丸は、M118LR 7.62 NATO弾に類似した「先端開放型」弾丸に分類されます。SOST 弾丸は「逆引き」成形プロセスを使用します。まず弾丸のベースが作られ、その上に鉛の芯が置かれ、次にジャケットが鉛の芯の周りを下から先端まで引き上げられます。従来の、より安価な弾丸は、ジャケットを先端から露出した鉛のベースまで引き出す方法で製造されます。逆引き技法では、製造プロセスの副産物として先端が開放され、特に拡張したり終端弾道に影響を与えたりするようには設計されていません。国防総省は 1 月下旬にこの弾丸を海兵隊での使用に法的に承認しました。海兵隊は徐々に、少数ずつ Mk318 を配備しました。初期の研究では、この弾丸に当たった反乱軍はより大きな射出傷を負ったことが示されましたが、情報は限られていました。 SOST弾は、SOSTの方が効果的な状況ではM855弾と併用された。[49] [157] [158] 2010年7月、海兵隊はM855弾の代替の一環として、運用中の数百万発のMk318弾に加えて、180万発のM855A1強化性能弾を購入した。 [ 159] 2015年5月現在、海兵隊の戦闘部隊は依然としてSOST弾とM855弾の両方を混合して配備されている。[160]
環境に優しい弾薬の問題が大きくなるにつれ、海兵隊はMk318の鉛を仕様を満たしたまま交換できないか検討した。彼らは、鉛を銅に交換し、ジャケットをわずかに伸ばして先端をさらに圧縮すると、弾道係数が上昇することを発見した。Mk 262弾との視覚的な混乱を避けるため、弾丸は銀色になるように完全にニッケルメッキされた。強化された銀色の銅ジャケット、先端が開いたマッチ、62グレインの弾丸は、Mk318 MOD 1と名付けられた。[161]
5.6mmゲヴェール・パトローネ90

5.6mm Gewehr Patrone 90または5,6mm Gw Pat 90 (5.6 mm ライフル弾 90) は、スイス軍がSIG SG 550ライフルで使用する標準弾である。この弾薬は、フランス語とイタリア語を話すスイス民兵からはCart 5,6mm 90 F (フランス語: Cartouche pour Fusil / イタリア語: Cartuccia per Fucile ) としても知られている。スイス人はこの弾丸を 5.6 mm Gw Pat 90 と呼んでいるが、5.56×45mm NATO弾や.223 レミントン弾と互換性がある。4.1 g (63 gr) の FMJ 弾丸を発射する Gw Pat 90 弾
Gw Pat 90は、 1987年にSIG SG 510に代わって生産が開始されたSIG SG 550用に設計された。標準ライフルの変更に関する以前の経験から、訓練場の射撃距離を変更することは新しい弾薬の設計よりも費用がかかることが証明されており、これが公称300メートルの有効射程を持つ薬莢の設計を促した。この薬莢は鉛の放出を制御することで汚染を減らすようにも設計された。[163]弾丸は当初ニッケル合金のジャケットで覆われていたが、これが銃身の過度の摩耗を引き起こすことが判明したため、1998年にニッケルジャケットはトムバックジャケットに交換された。さらに、1999年には環境問題に対処するために弾丸のベースに銅プラグが追加された。[163]
2009年現在、この弾薬はRUAGグループの子会社[アップデート]であるRUAG Ammotecによって生産されている。[164]標準FMJ弾、曳光弾、空砲弾の3種類が製造されている。
FMJ カートリッジは銅亜鉛合金ケースを持ち、ダブルベース推進剤を使用しています。弾丸は 4.1 g (63 gr)のトムバックジャケット付きFMJ弾で、G1弾道係数は 0.331 (ICAO) / 0.337 (Army Metro) です。弾丸には約 95% Pb、2% Sb、3% Cu が含まれており、終端弾道不安定性を考慮して設計されています。工場テストバレルからの Gw Pat 90 弾薬の要求精度は、300 m まで 10 発 (100% 半径測定法) で 63 mm (0.72 MOA ) です。Gw Pat 90 カートリッジの寸法は、.223 レミントン CIP チャンバーの民間 CIP 規格に準拠しています。[165]
Gw Pat 90 はスイスの軍隊とスポーツ射撃の両方で使用されています。スイスの民兵の非常に高いレベルの個人訓練 (武器を所持するすべての兵士は、能力を維持するために年に 1 回射撃する必要があります。スイスの銃規制法を参照) と、競技や娯楽で射撃をする多くのスイス国民による Gw Pat 90 の全体的な使用により、その使用法に大きな影響が出ています。2005 年の時点で、10 億発以上の弾薬が生産されました[アップデート]。
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さらに読む
- クリスト、スタン (2007)。「5.56mm NATO 代替品」。スペシャル ウェポンズ マガジン。第 50 号。pp. 52–59。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの 5.56 x 45 mm NATO に関連するメディア- 「NATO STANAG 4172 準拠 5.56mm F1 弾丸に関するパンフレット」(PDF)。ADI Thales。2008年 7 月 21 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
- 「直接射撃弾薬ハンドブック」(PDF)。機動弾薬システムプロジェクトマネージャー。2021年。
