跳弾(/ ˈrɪkəʃeɪ / RIK - ə - shay、フランス語: [ ʁikɔʃɛ ] )は、特に発射体の場合、表面からの跳ね返り、跳ね返り、またはスキップです。ほとんどの跳弾は偶発的に発生し、偏向の力によって発射体は減速しますが、依然としてエネルギーがあり、偏向前とほぼ同じくらい危険な場合があります。跳弾の可能性は、一般的な銃器の安全規則 「平らで硬い表面に弾丸を撃たない」の理由の1つです。[ 1 ]跳弾はどの口径でも発生する可能性がありますが、短くて丸い跳弾は、不規則な形状が回転することによって発生する耳障りなうなり音を発しない場合があります。[ 2 ]跳弾は射撃の危険の一つです。跳弾や弾丸の破片は、十分な速度を保っている限り、動物、物体、あるいは発砲した人自身に巻き添え被害を与える可能性があるからです。
跳弾は、弾丸または弾丸の破片が物体に貫通して埋め込まれるのではなく、物体によって逸らされるときに発生します。跳弾の挙動は、弾丸の形状、弾丸の材質、回転、速度(および距離)、標的の材質、および入射角によって変化する可能性があります。[ 3 ]
高速ライフル弾は、同じ弾丸が放出するエネルギーが増加するため、着弾点で標的を破壊したり一時的に溶かしたりする可能性があるため、弾丸が貫通する確率が高くなります。あるいは、同じエネルギー放出によって弾丸が溶けたり崩壊したりして、跳ね返った粒子のサイズと飛距離が小さくなることもあります。跳弾は、拳銃弾や.22ロングライフルなどの低速ライフル弾で発生しやすくなります。バックショットやショットガンスラッグも同様に跳弾確率が高いですが、小さなショットの跳弾距離は、そのままのライフル弾や拳銃弾の跳弾よりも短くなります。[ 4 ]
断面積密度、つまり弾丸の質量を弾丸の前面面積で割った値は、抵抗面への貫通力を高めます。ライフル銃から発射される細長い回転安定弾は、同じ材質で同じ直径の球形弾よりも断面積密度が高く、細長いライフル弾は、同じ直径の拳銃弾よりも断面積密度が高くなっています。跳弾による偏向ごとに弾速は最大 35% 低下し、凝集した弾丸の破片が安定性を失った後に回転しながら耳障りな音を立てることが多いため、空気抵抗によってさらに速度が低下します。[ 2 ]
弾丸との衝突の結果は、比較的な硬さと密度によって決まります。弾丸は空気のような低密度の物質をほとんど偏向せずに貫通する傾向がありますが、摩擦により回転した弾丸は重力の影響で大気中を落下する際にライフリングのねじれ方向にドリフトします。跳弾も同様に、抵抗面に接触したスピン安定弾の側面の回転方向に偏向する可能性があります。[ 5 ]密度の高い物体は密度の低い物体との衝突で優位に立つ傾向があるため、密度の高い弾丸は密度の低い物質を貫通する傾向があり、密度の高い物質は軽い弾丸を偏向させる傾向があります。貫通に対する抵抗は、弾丸の前方の弾丸の移動軸に沿った標的材料の断面積密度として評価できます。金属箔は金属インゴットよりも容易に貫通され、板金の断面積密度は、板金の向きが弾丸の経路に対して垂直から平行に近づくにつれて増加します。弾丸はコンクリート、岩、鋼鉄などの平らで硬い表面で跳弾する可能性が高いが、土壌や植生などの不均質な材料内の不規則な表面でも跳弾する可能性がある。砂のような均一に柔らかく柔軟な材料では、跳弾の発生率は低い。[ 6 ]直感的にはそうではないかもしれないが、弾丸は水で簡単に跳弾する。 [ 7 ] [ 8 ]石を水切りするのと比較せよ。
弾丸の垂直方向および水平方向の離脱角は、多くの変数が関係するため計算または予測が困難であり、その中でも特に重要なのは、弾丸が衝突した表面との衝突によって生じる弾丸の変形である。[ 9 ]跳弾の確率は、弾丸の移動軸とほぼ平行な表面から最も高く、かすめる跳弾は通常、入射角(または接近角)よりも小さい角度で表面から離れる。[ 2 ]弾丸の移動軸が標的の表面に垂直になると、弾丸の貫通の確率は増加するが、貫通によって窪みまたはクレーターが形成され、その中で弾丸は複数回跳弾する可能性があり、クレーター底の弧に沿って、入射角よりも大きな角度で元の表面からクレーターから離れる可能性がある。[ 10 ]極端な場合、ほぼ垂直な弾性表面に衝突した強力で凝集性のある弾丸は、射手に直接跳弾する可能性がある。[ 11 ] [ 12 ]この状況は、硬化装甲貫通弾の芯が鋼板を完全に貫通できない場合に時折見られる。米国陸軍は、交換前のM855弾よりも大きな鋼鉄芯を持つM855A1グリーン弾を採用した後、跳弾距離が伸びたと指摘した。 [ 13 ]バックショットや亜音速弾も同様にゴム製の車両タイヤから反射される可能性がある。[ 14 ]

すべての跳弾が偶然に起こるわけではありません。バスケットボールやビリヤードなどの球技の跳弾のように、意図的に跳弾させる目的で発射される弾丸もあります。屋内射撃場の弾丸トラップには、弾丸を下にそらして停止させ、弾丸を捕らえることを目的とした素材に導くための耐久性のある鋼板が含まれていることがよくあります。[ 15 ]大砲の弾丸は、跳弾によって発射体が地面や水面から有効距離を保ち、密集した兵士や船を通過することを想定して、標的の前の地面や水面に命中するように発射されることがよくありました。
前装式大砲の時代に記録された鉄製の砲弾の挙動は、BB弾やショットガンから発射される鋼鉄製のペレットの挙動の有用な近似値となるかもしれないが、高速弾のさまざまな形状や材質と、それらが衝突する可能性のある物体との間の非弾性衝突により、弾丸の跳弾は、低速のゲーム球の直感的な対称性よりも予測しにくくなる。 [ 16 ]
意図しない跳弾の問題点は、弾丸の意図した経路外の物体に損傷を与える可能性があることです。責任ある射手は、照準点の周囲の円錐状の空間内で弾丸が相互作用する可能性を予測します。射手は円錐の頂点に位置し、円錐は意図した弾丸の経路を中心に対称です。その円錐の角度は、最初は銃器の精度と射手のスキルによって決まるかもしれませんが、円錐内の跳弾の可能性は、より広い角度の跳弾円錐の頂点になります。地面は跳弾の頻繁な発生源です。弾丸は静止するまでに複数回偏向する可能性があります。[ 17 ]
跳弾の損傷の可能性は、弾丸と同様に、弾丸の破片の質量と速度の二乗に比例します。跳弾の速度は常に衝突速度より低いですが、偏向角が小さい場合は衝突速度に近くなることがあります。フルメタルジャケット弾や、軟鉛を固体銅または鋼鉄の芯に置き換えたグリーン弾の場合、跳弾の質量は元の弾丸の質量に同様に近くなることがあります。フラジブル弾や鉛芯の害獣駆除用弾丸は衝突による損傷を受けやすく、より小さな跳弾破片を生成します。初期質量が低いほど、小さな破片の跳弾の損傷の可能性は低くなり、空気抵抗による速度の急速な低下により飛距離が短くなります。跳弾の飛距離が短いことが、フラジブル弾を使用した新しい.17 HMR弾が、古い非破砕型の.22 WMR弾よりも人気を集めている理由の1つです。
跳弾は致命的となる可能性がある。跳弾による死亡の顕著な例としては、 2014年12月のリンツカフェ人質事件で、機動隊が建物に突入した際に警察の銃弾が跳弾して死亡したカトリーナ・ドーソンが挙げられる。[ 18 ] [ 19 ]
平らで硬い表面や水面に向けて弾丸を撃ってはいけません。