
銃器の薬室は、後装式武器の銃身またはシリンダーの後端にある空洞で、発射前に弾薬が挿入される場所です。薬室の後部の開口部は銃尾と呼ばれ、銃尾ブロックまたはボルトによって密閉されます。[1] [2]
関数

薬莢を装填する行為は、手動で、またはポンプアクション、レバーアクション、ボルトアクション、または自動装填操作などの武器の動作を介して、弾丸をチャンバーに挿入することを意味します。これは通常、武器を使用する決定時に武器を「装填」する必要がなく(発射に必要な操作の数を減らす)、武器の発射を予期して行われます。[3]
自動拳銃や単発拳銃(デリンジャーなど)、ライフル、散弾銃は一般に銃身に一体化した単一の薬室を持つが、リボルバーはシリンダー内に複数の薬室を持ち、銃身内に薬室はない。したがって、ピストル、ライフル、散弾銃は薬室に弾薬が挿入されている限り、通常はマガジンを取り外した状態でも発砲できるが、リボルバーはシリンダーが振り出されていたり、シリンダーが壊れて開いていたりすると発砲できない。[要出典]
銃器の設計や改造において、「チェンバリング」とは、特定の口径や弾丸に合わせて武器の薬室を合わせることである。[4]そのため、コルト モデル 1911 は.45 ACPまたは.38 スーパー用に薬室が作られ、あるいは.38/.45 クラーク用に薬室が作り直されている。銃器の大半は 1 つの口径用に薬室が作られているが、複数の口径用に薬室が作られているものもある。しかし、大きすぎたり小さすぎたりする薬莢を発射すると危険な場合がある。[2]
溝付きチャンバー

銃身チャンバーにおいて、フルーティングとは、ガス抜き用の溝のことで、薬莢の取り出しを容易にするために使用される。[5] [6]環状やらせん状の形状になることもある。[7]フルーティングを施されたチャンバーを採用した有名な銃器としては、ローラー遅延ブローバック式の ヘッケラー&コッホG3とレバー遅延ブローバック式の FAMASおよびAA-52がある。
ローラーまたはレバー遅延ブローバックアームでは、弾丸がまだ銃身内にあり、使用済みの薬莢が完全に加圧されている間にボルトが動き始めることが必要である。チャンバーの端に溝を切ることで、燃焼ガスが薬莢の首と前部を浮かせ、薬莢の前部外面とその内部の間の圧力を均等化することができる。ローラー遅延ブローバックStG 45(M)アサルトライフルのプロトタイプは、圧力均等化の溝切りが望ましいことを証明した。ローラーまたはレバー遅延ブローバックアームの銃尾は、薬莢の内部圧力が非常に高い状態で開かれるため、使用済みの(膨張した)薬莢がチャンバー壁に押し付けられ、薬莢の抽出段階で重大な問題を引き起こす可能性があるからである。StG 45(M)で従来のカット(溝なし)チャンバーを使用した結果、テスト中に薬莢のヘッドが分離した。
ポート付きチャンバー
圧力逃がし口を備えたバレルチャンバーで、抽出中にガスがカートリッジの周囲に漏れるのを防ぎます。基本的には溝付きチャンバーの反対で、カートリッジがチャンバーの壁にくっついて抽出がわずかに遅れるように設計されています。圧力を閉じ込めるために、環状の溝が付いた溶接スリーブが必要です。[8]
マルチチャンバー

主に大砲に使用されます。多室式とは、砲身に一連のチャンバーがあり、弾丸を砲身内に発射して速度と射程距離を伸ばすものです。ライマン・ハスケル多室式砲がその一例です。
法医学
薬室は法医学的銃器検査の実施において重要な要素である。薬室は、射撃時に生じる圧力により、薬室表面に不規則な条痕、いわゆる薬室痕を残すことが知られている。[9] [ 10] [11]薬室のこのような欠陥は、製造工程または長時間の使用により生じる可能性がある。[12]このような薬室痕は、基準を満たさない銃器や小さすぎる薬室から発砲した場合により顕著である。 [9]
近年、自動化された銃器データベースの使用を通じてこのプロセスを自動化する動きがあります。[13] 弾道 識別では、撃針と銃尾の表面に彫刻を施して意図的に薬室マークを作成するマイクロスタンピング技術も開発されました。[14]
参照
参考文献
- ^ Brown, Edmund G. (2009).ハンドガン安全証明書.カリフォルニア州ウェストサクラメント:カリフォルニア州司法省. p. 52.
- ^ ab ウォーカー、ロバート E. (2013-03-21)。カートリッジと銃器の識別。CRC プレス。ISBN 978-1-4665-8881-3。
- ^ ヘンショー、トーマス(1993)。ウィンチェスター銃の歴史1866-1992。ウィンチェスタープレス。ISBN 978-0-8329-0503-2。
- ^ Ramientas, Mike (2020-08-18). 「.25-06 Remington vs. .243 Winchester: The Better Overbore -」. Gun News Daily . 2020-09-01閲覧。
- ^ 「薬莢の効率的な取り出しとボルトの早期破損に対する保護を容易にする薬莢室処理を備えた銃身」。
- ^ 「銃身の溝を彫るためのパンチ」。
- ^ Krcma, V.、「銃器の溝付きおよび環状溝付き銃身チャンバー」、法医学ジャーナル、JFSCA、第41巻、第3号、1996年5月、407-417ページ。
- ^ 「ポート付きチャンバーを備えた銃身アセンブリ」。
- ^ ab Sinha, JK (2014-11-07). 異常な銃器の法医学的調査: 弾道および医学的法的証拠。Taylor & Francis. ISBN 978-1-4665-7137-2。
- ^ Monturo, Chris (2019-06-15). 法医学的銃器検査。エルゼビアサイエンス。ISBN 978-0-12-814540-1。
- ^ シーゲル、ジェイ A.; ミラコビッツ、キャシー (2015-12-01)。法医学: 基礎、第 3 版。テイラー & フランシス。ISBN 978-1-4822-5337-5。
- ^ ウィーラー、バーバラ; ウィルソン、ロリ J. (2011-08-10)。実用法医学顕微鏡:実験マニュアル。ジョン・ワイリー&サンズ。ISBN 978-1-119-96557-2。
- ^ 「ミッション」www.geneva-academy.ch . 2020年9月1日閲覧。
- ^ Page, Douglas (2008年1月1日). 「マイクロスタンピングが主導権を握る:革命的な銃識別技術が支持と反支持を獲得」 第35巻第1号。法執行技術。2014年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年9月2日閲覧。
外部リンク
- Chamber アーカイブ 2016-03-15 at the Wayback Machine
