左から右へ:7.62mm NATO弾、5.56mm NATO弾、9mm NATO弾。 NATO EPVAT試験は、 銃器弾薬 の安全性と品質を管理するために世界中で使用されている、認められた3つの手順の1つです。
これに加えて、国際常設委員会 (CIP) クラスの手順とスポーツ武器弾薬製造協会 (SAAMI) クラスの手順もあります。
EPVAT試験はNATO の非機密 文書、より正確にはAC/225陸軍兵器グループ(NAAG)によって記述されている。[ 1 ] 2020年11月にNATO標準化協定STANAG 4823および連合技術出版物97(AEP-97)として承認された。[ 2 ]
EPVATは「Electronic Pressure, Velocity and Action Time」(フランス語:Pression électronique, vitesse et durée d'action)の略です。ここでいうアクションタイムとは、雷管の点火から弾丸が銃身から発射されるまでの(短い)時間を指します。これは、最先端の計測機器とコンピューターを用いて弾薬を試験するための包括的な手順です。この手順自体は、NATO文書AC/225(Com. III/SC.1)D/200で初めて記述されました。
使用者の安全のみを目的とするCIP手順とは異なり、NATOの弾薬試験手順には、意図された用途に関連した包括的な機能品質試験も含まれる。つまり、兵士の安全だけでなく、敵を無力化する能力も考慮される。その結果、NATOによるすべての弾薬発注において、安全性と機能性の両面に関する完全な受入承認が、NATOと該当する弾薬メーカーによって、相反する形で実施されることになる。
このため、NATOの専門家は基準カートリッジシステムを使用して、非常に正確で議論の余地のないプロトコルを定義しました。[ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]
民間機関であるCIPとSAAMIはNATOほど包括的な試験手順を採用していませんが、NATOの試験センターは軍事用途で使用される口径がごく少数であるという利点があります。CIPとSAAMIの試験施設は、数百種類もの異なる口径を試験できる能力が必要であり、そのためには多くの異なる試験用銃身などが必要となります。
NATO標準弾薬システム このシステムでは、弾薬メーカーはNATOと緊密に協力して、非常に高品質で、今後数年間に各軍に納入されるべき弾薬を代表すると考えられる弾薬のバッチ(「ロット」とも呼ばれる)を確保しています。このバッチは、承認されたNATO試験センターで保管され、関係するメーカーに配布されます。新しいバッチ(ロット)が納入されると、20個の基準カートリッジが発射され、現地の装備と現在の気象条件でどのように動作するかを確認します。次に、結果はNATOが保管している基準値と比較され、補正値(デルタ値)が計算されます。その後、現在のバッチ(ロット)の弾薬のサンプルが発射され、測定値に補正値が適用され、基準値自体に「匹敵する」結果が得られます。[ 5 ]
この試験は、通常の21 ℃(70 °F) の条件下で実施されるが、特殊な冷却装置やオーブンを使用して試験対象の弾薬を適切な湿度と温度に冷却または加熱することにより、 極地の -54 ℃(-65 °F) または砂漠の 52 ℃(126 °F)の高温 条件 をシミュレートすることによっても実施される。[ 4 ] [ 6 ]
校正 NATO口径の小火器弾薬の最低限の証明と性能要件は、STANAG で以下のように規定されています。[ 7 ]
5.56 mm。STANAG 4172およびNATO検定検査マニュアルAC/225(LG/3-SG/1)D/8。[ 8 ] 7.62 mm。STANAG 2310およびNATO検定検査マニュアルAC/225(LG/3-SG/1)D/9。 9 mm。STANAG 4090 および NATO 試験および検査マニュアル AC/225 (P111-SP1) D/170(REV)。 12.7 mm。STANAG 4383およびNATO試験検査マニュアルAC/225(LG/3-SG/1)D/11。 圧力の急激な変化の影響を受けやすいと考えられる各武器および部品(例えば、銃身、尾栓、ボルトなど)は、補正された最低25%の過圧で1発の空弾を発射し、補正された最低25%の過圧で1発の油を塗布した弾を発射してテストされます。25%の過圧とは、使用圧力(P max )を25%超えることを意味します。使用圧力は、21 ℃(70 °F)の温度で使用カートリッジによって発生す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 ℃(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、以下の表に従って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。[ 1 ]
英国国防省 が定めた上記の 9 mm および 12.7 mm 弾薬の耐圧要件は、民間用同等品である9 mm パラベラム (CIP P最大 定格 235 MPA / (34,083 psi) および.50 ブローニング (CIP P最大 定格 370 MPA / (53,663 psi) 弾薬の現行 (2008 年) CIP 耐圧要件法よりも高い。[ 13 ] [ 14 ] 9×19mm NATO 弾および 12.7×99mm NATO 弾は過圧弾薬 とみなすことができる。
民間の CIP 試験手順とは異なり、NATO の EPVAT 試験手順では、「NATO チャンバーリング」(9×19mm を除く)に対して、圧力センサーまたはトランスデューサーを薬莢口の前に取り付ける必要があります。この取り付け位置の利点は、トランスデューサーを取り付けるために薬莢に穴を開ける必要がないことです。発射前に穴を開けるのは常に時間のかかる作業です (弾薬製造プロセスでは、迅速な品質管理と生産へのフィードバックが不可欠です)。この取り付けの欠点は、圧力が穴を開けた薬莢よりもはるかに速く上昇することです。これにより、圧力センサーの高周波振動 ( Kistler 6215 トランスデューサーの場合、約 200 kHz ) が発生し、 電子フィルタリング が必要になりますが、フィルタリングはピークが見つかる低次高調波にも影響し、測定にわずかな誤差が生じるという欠点があります。このわずかな誤差は必ずしも十分に理解されているとは限らず、フィルタの次数、カットオフ周波数、種類 (ベッセル またはバターワース ) について大きな議論が生じています。[ 15 ]
NATO EPVATはSAAMIやCIPとは技術的に異なる耐圧試験 基準を使用しているため、EPVATの圧力はSAAMIやCIPの圧力と直接比較することはできません。[ 16 ] [ 17 ]
参考文献 注記 1 2 3 「防衛規格05-101、兵器、弾薬、装甲および爆発物の証明 、パート1、要求事項 」(PDF) 。国防省 防衛標準化。2005年5月20日。2011年7月16日に オリジナル(PDF) からアーカイブ済み。 ↑ AEP-97、NATO 小火器弾薬用マルチキャリバー証明検査マニュアル (M-CMOPI) / Manuel des procédures d'épreuve et d'inspection (MOPI) multicalibre pour les munitions OTAN des armes de petit calibre 、エディション A、バージョン 1、ボリューム 12:電子圧力、速度、および動作時間の組み合わせ (EPVAT) テスト手順 、NATO 陸軍軍備グループ (AC/225-NAAG)、NATO 標準化局 (NSO)、2020 年 10 月 ↑ 「防衛規格05-101、 兵器、弾薬、装甲および爆発物の証明 、パート2、 ガイダンス 」 (PDF) 。 英国政府ウェブアーカイブ 。 国防省 防衛標準化。2005年5月20日。2010年4月8日に オリジナル (PDF) からアーカイブ。 1 2 「国防規格05-101、 兵器、弾薬、装甲および爆発物の証明 、第3部、 証明のための統計的方法 」 (PDF) 。 国防省 国防標準化。2005年5月20日。2011年7月16日に オリジナル (PDF) からアーカイブ 。 ↑ Gacek, Józef; Stępniak, Wiesław; Piątek, Marian (2006). "小口径基準弾薬の適用と要件の分析および国家基準弾薬開発分野におけるポーランドの成果" (PDF) . Biblioteka Nauki . 2016年1月22日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。 ↑ Geddes III、Lascelles A. (2007 年 5 月 9 日)。 「直接証拠試験による NATO 小火器弾薬の互換性」 (PDF) 。 国防技術情報センター 。米国陸軍 RDECOM。2010 年 2 月 15 日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。2008 年 2 月 10 日 に取得 。 ↑ ペレグリーノ、ドミニク、カークマン、チャールズ「ティム」(2011年5月25日)。 「直接証拠試験によるNATO小火器弾薬の互換性」 (PDF) 。 国防技術情報センター 。米国陸軍 研究開発司令部。2013年7月19日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み 。 ↑ 「STANAG 4172 5.56 mm 弾薬 (リンクまたはその他) MAS/176-MMS/4172」 (PDF) 。NATO 軍事 標準化機関。1993 年 5 月 5 日。2020 年 11 月 12 日に オリジナル (PDF) からアーカイブされました 。 ↑ 2005 年国防省の資料には記載されていないが、提供された耐圧を 1.25 で割って計算した。 ↑ ウォルター・マイヤー、ポール・エンゲラー、ロバート・メッツ(2000年6月20~21日)。 「弾道高圧センサーのパラメータ定義(トランスデューサーワークショップ 2000年6月20~21日)」 (PDF) 。 キースラー・インスツルメント・コーポレーション 。 2008年12月6日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。 ↑ 「弾道圧力測定用タイプ6215クォーツ高圧センサー(最大6000バール)」 (PDF) 。Industrial Engineering News Europe。Kistler Instrument Corporation。2010年。 2016年3月3日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み。 ↑ 「HPI 圧電式高圧トランスデューサ – NATO 承認を含む GP シリーズ」 (PDF) 。 高圧計測機器 。2018 年 3 月。2021年 7 月 7 日に オリジナル (PDF) からアーカイブされました。 ↑ 「TDCC 9 mm Luger」 (PDF) 。CIP 。 1984年6月14日。2013年10月7日に オリジナル (PDF) からアーカイブされました。 ↑ 「TDCC 50 Browning」 (PDF) 。CIP 。 1996年5月31日。2014年8月23日にオリジナル (PDF) からアーカイブされました 。 ↑ Geddes, Lascelles A. (1995 年 10 月). 「技術報告書 ARCCD-TR-95005 5.56 mm M856 曳光弾ミニラウンド・ラウンドロビン研究」 (PDF) . 防衛技術情報センター . 米陸軍 ARDEC/CCAC . 2022 年 8 月 6 日に オリジナル (PDF) からアーカイブ済み 。 ↑ 「MEKEK 5.56 mm×45 (SS109/M855) ボールカートリッジ EPVAT 仕様」 。 ↑ 「MEKEK 5.56 mm×45 (L11/M856) トレーサーカートリッジ EPVAT 仕様」 。 参考文献 兵器、弾薬、装甲および爆発物の証明 、国防省防衛規格05-101パート1 –要件 (アーカイブ済み)兵器、弾薬、装甲および爆発物の証明 、国防省防衛規格05-101パート2 –ガイダンス (アーカイブ済み)兵器、弾薬、装甲および爆発物の証明 、国防省防衛規格05-101パート3 –証明のための統計的手法 (アーカイブ済み)NATO小火器弾薬の互換性に関する直接証拠試験 (アーカイブ済み)CIPの決定事項、テキスト、表 、CD-ROM版ダウンロード(ZIPおよびRAR形式)(アーカイブ済み)NATO規格AEP-97、NATO小火器弾薬用多口径試験検査マニュアル(M-CMOPI) 、第8巻、NATO基準弾薬 、A版バージョン1(261ページ以降)アーカイブ済み
外部リンク NATO陸軍兵器グループ(NAAG)(アーカイブ) NATO STANAG 4172の設計パラメータに準拠し、Kistler 6215トランスデューサーを用いて様々な温度で試験された5.56mm F1実弾に関するタレス社のパンフレット (アーカイブ済み)小口径基準弾薬の適用と要件の分析、および国家基準弾薬開発分野におけるポーランドの成果( アーカイブ済み)NATO小火器弾薬の互換性に関する直接証拠試験 、2011年5月25日(アーカイブ済み)SAAMI、CIP、またはNATO規格に 準拠した弾薬試験用の圧力および精度試験用バレル(アーカイブ済み)