狙击枪瞄准镜计算弹道准确杀敌修订稿

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实弹测评国产7.62mm高精度狙击步枪

实弹测评国产7.62mm高精度狙击步枪

实弹测评国产7.62mm高精度狙击步枪作者:暂无来源:《轻兵器》 2015年第9期王占军本文作者是一名优秀的狙击手,曾多次代表我军参加国际军警比赛并获奖。

他熟悉、使用过我国的多款狙击步枪,在此,他和他的狙击手伙伴通过对7.62mm高精度狙击步枪与88式5.8mm狙击步枪实弹测试,并与国外先进狙击步枪对比,对7.62mm高精度狙击步枪做出有说服力的评价——7.62mm高精度狙击步枪与88式5.8mm狙击步枪测试分析为了评价7.62mm高精度狙击步枪,在此,将88式5.8mm狙击步枪作参照物进行对比。

88式5.8mm半自动狙击步枪是我军现役步枪,其配用5.8mm步枪弹,加装白光瞄准镜,供狙击手在800m距离内杀伤敌人单个重要有生目标。

7.62mm高精度狙击步枪发射专用狙击弹,枪上可加装白光瞄准镜、微光图像增强仪,并配有手持测距仪/弹道解算计算机。

白光瞄准镜采用8~32倍变倍率;微光图像增强仪可串列加装在白光瞄准镜前方使用,用于夜间瞄准射击,夜间对人体目标识别距离300m;手持测距仪/弹道解算计算机具有测距和环境参数测量功能,内置7.62mm狙击弹的弹道射表,编制温度、湿度、风速等环境参数对弹道影响的计算程序,可对600m内有生目标进行精确距离测量,并根据距离、环境等参数输出弹道修正结果。

该狙击步枪采用旋转后拉式枪机,重型浮置式枪管,5发弹匣供弹;扳机力、贴腮板高度、托底板厚度、两脚架高度等均可调节。

近年来,武警部队在编狙击手通过实弹射击,对7.62mm高精度狙击步枪与88式5.8mm狙击步枪主要性能进行测试,测试数据如表。

通过测试数据可以发现:第一,精度方面,在100m距离上,88式5.8mm狙击步枪的散布圆直径为7.62mm高精度狙击步枪的2.8倍,在300m距离上,则是其4.6倍。

这里要说明的是,两款狙击步枪口径不同,相同条件下,口径较大的狙击步枪散布精度本应略大,而事实上,7.62mm高精度狙击步枪精度远远高于88式5.8mm狙击步枪,可见前者精度非常优异。

YMA09式12.7mm狙击步枪测瞄合一白光瞄准镇

YMA09式12.7mm狙击步枪测瞄合一白光瞄准镇

YMA09式12.7mm狙击步枪测瞄合一白光瞄准镇作者:张艾莉,等来源:《轻兵器》 2012年第15期□张艾莉吕浦耿嘉YMA09式12.7mm狙击步枪测瞄合一白光瞄准镜是一种微型昼用火控系统,配装在QBU10式12.7mm狙击步枪上,用于精确打击1 000m内的重要有生目标,毁伤1 500m内的轻型装甲车辆、飞机、油库、通信设备等高价值目标。

YMA09式12.7mm狙击步枪白光瞄准镜采用6~9倍连续放大倍率,能自动测距、测温、测俯仰角,并自动解算射击诸元(含人工输入横风修正量)、自动设定瞄准距离。

使用该瞄准镜可提高武器的反应速度和首发命中率,充分发挥武器的效能。

解析结构及工作原理YMA09式12.7mm狙击步枪测距合一白光瞄准镜质量1.6kg,由激光测距模块、弹道解算模块、射距装定模块及瞄准模块等组成。

瞄准镜下方装有连接机构,用于将白光瞄准镜安装在QBU10式12.7mm狙击步枪上。

白光瞄准镜的开关设在镜身后上方,打开开关,然后操作镜身顶部的相应按键(其按键设置及功能与红外瞄准镜顶部的按键相同,详见《YMH10式12.7mm狙击步枪红外瞄准镜》一文),即可完成测环境温度、测俯仰角等功能。

而激光测距模块的开关单独设置,其通过外接电缆可固定在狙击步枪的握把处,射手无需移动手的位置即可控制测距模块完成测距功能。

YMA09式12.7mm狙击步枪测瞄合一白光瞄准镜的工作方式如下:打开电源,瞄准镜系统开始自检,自检结束后处于准备状态。

当射手发现目标并选好弹种后,打开激光测距仪,测出目标距离。

弹道计算机根据测出的目标距离、当时的气温和武器系统的俯仰角,调出事前存入的相应弹种射表,解算出射击诸元并装定距离表尺,在分划板上显示出瞄准点,射手用瞄准点瞄准目标即可射击。

瞄准镜不需要供电即可对目标进行放大,以便于观察。

YMA09式12.7mm狙击步枪测瞄合一白光瞄准镜分划板上刻有左右两列黑色分划刻线,分别对应狙击弹与多功能弹两个弹种。

狙击常用测距技巧:射程计算的方法和技巧

狙击常用测距技巧:射程计算的方法和技巧

狙击常用测距技巧:射程计算的方法和技巧狙杀是一种“细活”,如果狙击手自身没有“两把刷子”是完成不了这些“细活”的。

虽然现在的狙杀中,有很多先进高端的辅助工具来协助狙击手,但是有一些狙击技巧是“高科技'所不能替代的。

能否学会以及恰当运用这些技巧,与狙击手个人素质有着必然的联系。

所以对狙击手的选拔和训练是非常苛刻的。

射程计算的方法和技巧在很多人的理解中,狙击手只要把十字准星放到目标上扣动扳机就可以轻松杀死目标,其实这是一个大错特错的理解。

因为子弹出膛后的飞行轨迹是抛物线,抛物线在空中会有一-个“下垂”的过程,例如手枪子弹在出膛大约15米后就可以用肉眼看出其在“下垂”。

距离越长,子弹偏离十字准星中心越大。

所以,瞄准具并不是向导器而只是参考器,一个狙击手要准确地击中目标就必须准确估计目标的距离。

现代狙击手会使用配有毫米刻度的望远镜或瞄准镜来观察,并利用目标在刻度上的高度从而计算出与目标的距离,计算方程式如下:目标的真实大小(米) X 1000/目标在刻度上的大小(毫米)=目标的距离除此之外,狙击手还有可能会配备超声波或激光测距仪,但以防万一,仍然要掌握品基本的距离估计技巧。

下面列举几个比较实用的距离估计技巧。

1) 100米单位测量法100米单位测量法非常简单,就是租击手估计目标与自己所在地有多少个100米,当然,前提是必须知道100米距离究竟有多远。

用此种方法要注意两点:第一,如果地形是向上的话会产生远一点的幻觉: 第二如果地形是向下的便会产生近点的错觉,所以100米单位测量法只可以在比较平坦的地形上才会得到比较准确的测量,如果目标出现在100米或100米外而组击手只能看到与目标间地形的一部分, 100 米单位测量法就不太实用。

目标外观测量法使用目标外观测量法来估算距离需要大量的实战经验。

举个例子,一个1.7米高的目标出现在300米地方,在狙击手视野中此目标有2公分高,如果下次同样身高的目标在狙击手视野中只有2公分,那么他距离狙击手的距离就是300米。

描写狙击枪打穿人的句子

描写狙击枪打穿人的句子

描写狙击枪打穿人的句子
1. 狙击手准确地瞄准目标,扣动扳机,子弹迅速射出,直接击中目标的胸膛,让他立刻倒地。

2. 狙击手稳稳地握住狙击枪,心神专注地注视着目标,一击命中,子弹瞬间穿透目标身体。

3. 狙击手准确地调整瞄准镜,目标的背影清晰可见,一声枪响,子弹穿透他的心脏,瞬间结束了他的生命。

4. 狙击手冷静地呼吸着,瞄准目标,一颗子弹犹如闪电般穿透目标的头部,让他立刻失去了生命的力量。

5. 狙击手稳定地躺在地上,目标在他的瞄准镜中清晰可见,一声枪响,子弹直接击穿目标的胸膛,让他瞬间倒地。

6. 狙击手凝视着目标,紧握着扳机,子弹如流星般射出,穿透目标的身体,带走了他的生命。

7. 狙击手默默地调整瞄准镜,目标的形象在他的视野中清晰可见,一颗子弹准确无误地击穿目标的头部。

8. 狙击手轻轻地扣动扳机,子弹穿透目标的胸膛,让他瞬间失去了呼吸的能力。

9. 狙击手稳稳地瞄准目标,子弹穿透目标的身体,带着破碎的骨骼和流淌的鲜血。

10. 狙击手凝视着目标,瞄准镜中的十字准心锁定目标的心脏,一颗子弹无情地穿透了那颗跳动的器官。

11. 狙击手冷静地调整瞄准镜,目标的胸膛在他的视野中放大,一声
枪响,子弹打穿了目标的身体,带走了他的生命。

调试狙击镜的时候最好的办法

调试狙击镜的时候最好的办法

调试狙击镜最好的办法调试的时候最好的办法是,把枪固定在老虎钳上,开一枪,然后把镜子的十字架对准子弹落点,就可以了,如果枪的精度很好,那么取下来细调就可以了,调节规律是:上面的调上下,顺时针调节,可以把十字架往上调节,反之是向下,右边的调节是,顺时针调节,可把十字往右偏,反之向左偏。

调节瞄准镜子的规律是:想办法让十字架追随子弹的落点,我想我这个说话应该很通俗和全面了吧安装:枪瞄装在枪上时,其光轴是不可能和枪的弹道重合的,一般都都得新校枪,说得专业一点叫作归零。

国产的79狙击枪和85式狙击枪的归零是在300米上。

鸡或者狗归零距离可以选择15米~50米,弩我没有接触过,但是如果是手弩可以按10米,步枪弩可以按25米来调校。

假设你用的是鸡,选好了靶纸。

首先确认你的枪瞄在导轨上安装的很稳定,镜体无倾斜,可通过十字丝来测。

如果是射程远的狗十字丝的微弱倾斜都会导致弹着点严重偏差。

如果有水平仪的话,可以将枪置水平,并以铅垂线来确认。

如果要求不高,用眼看即可。

调节:我们常用的枪瞄有很多种,在此我们以常用的开普勒望远枪瞄作为说明对象。

常规的枪瞄,除去两端的目镜和物镜,在镜身的中段就是弹道调整机构。

可以看到上面和右侧有两个弹道调节装置,打开你的调节装置的盖子。

可以看到有弹道调节的表盘。

此时你可以看到上面和右侧的表盘上面都有1clock 1/4" 100yd或者1clock 1/8" 100yd的字样.这个意思是指你调节一格(即手动拧表盘时会听到或感到喀嚓一下)在一百码的距离上弹道值会变动四分之一英寸(6.35毫米)或者八分之一英寸(12.7毫米)。

另外上部的表盘上还有一个弧形线,线的顺时针方向和反时针方向上各有一个箭头,线中间有一个0的字样。

顺时针方向是写的Down,反时针方向写的是Up,这个意思就是如果你是顺时针拧,那么再次射击时弹着点会向下。

反时针拧弹着点会向上,而右侧的表盘上也有同样弧形线,顺时针方向是写的Left,反时针方向写的是Right,这个意思就是如果你是顺时针拧,那么再次射击时弹着点会向左。

狙击步枪瞄准镜招标参数

狙击步枪瞄准镜招标参数

一、狙击步枪瞄准镜招标参数
1. 一体组合式支架通用于88及85式狙击步枪,支架防锈防腐,达到军用标准10级。

狙击瞄准镜安装后,枪支擦拭保养时不需分解瞄准镜;
2.白光瞄准镜,放大倍率为3-12倍;
3.瞄准镜像为十字分划板;
4.视野范围为高低弹道2.4/100米;
5.采用KAHLES AMW涂层,保证光线传播的零损耗,大于90%通光量;
6.采用消色差式多层镀膜技术,高清晰度;
7.具有防水(10米)、防尘、防雾、抗震性能;
8.1个机械修正值1厘米/100米;
9.抗强冲击力。

二、供应商应具备的资质、条件:
1.必须是所供货物的制造商或销售一级代理商;
2.免费提供使用培训;
3.提供24小时售后服务
4.如产品出现故障,在维修过程中,提供相同型号产品替换保证正常使用;
5. 质保25年;除因人为因素造成的镜头或手轮破损等外,产品终身保修。

三、供应商应提供公文资料:
供应商应上传相关资料:法定代表人授权书;营业执照或组织机构代码证;税务登记证;取得相关授权的证明;其他供应商认为应提供的证明文件;公司简介;公司维修人员、技术支持人员资质证明;产品质量合格证明及官方出具的产品质量检测报告。

四、根据以下要求提供相关技术工程资料:
1、产品中文详细说明书,含产品详细技术指标
2、安装、维修、售后服务、技术支持等服务承诺书
参考品牌:凯勒斯3-12X50。

干货揭秘狙击手的看家本事:计算弹道,修正射击!

干货揭秘狙击手的看家本事:计算弹道,修正射击!

干货揭秘狙击手的看家本事:计算弹道,修正射击!在靶场中定点射击是一回事,在狩猎情境中猎杀动物又是一回事了。

在狩猎过程中会遇到很多实际问题,风偏、地形、上仰射击或是俯身射击,弹道都会不一样。

如何在实战中计算弹道?这恐怕不止是神枪手的必备本领,也是枪猎人们的看家本事!没有十全十美的射击点,动物们也都不是省油的灯。

大家都知道近距离开枪的猎获率高,但动物们可不会傻站着等着人拿枪把它们撂倒,我们更多时候是远距离射击,尤其是面对机警的食草性动物的时候。

今天我们就以猎鹿来举例,看看如何在实战中计算弹道。

首先是射击姿势,纵然站姿射击是非常常用且必要的,但这必须实在静止状态或者非常稳定的情况下才能选择的射击姿势。

如果射击距离超过100码,那最好还是选用比较稳定的射击姿势吧!(基础射击姿势解读:狙击狩猎,从正确的射击姿势开始!)▲枪架能够帮助猎人维持持枪稳定除了选择适用的射击姿势之外,还需要正确瞄准。

这时候射程补偿分划板的作用不可小觑,举例说明,.270温彻斯特短麦格农能保证在300码范围内平射,但如果猎物在300码的距离之外,那么最好能配备内置米位分划板(Mil-Dots)以避免射击偏差。

如果没有配备分划板,最有效的方法就是在100码外的地方3寸高的方位瞄准。

▲猎物的致命区域划分根据不同的距离的瞄准方式近距离射击:在100码内的射击距离没有必要考虑弹道问题,这时候即使有强烈的风也不会影响弹头飞行的位置,如果在100码内有合适的射击点,那么在瞄准时唯一要做的是找精确的瞄准点,然后一枪拿下猎物。

100码:弹头偏离0.6英寸,分度角1英寸。

中距离射击:中距离射击是指200-300码的距离,这个距离比近距离射击的远了很多,很多人开始考虑弹道补偿和风偏,但我认为这根本没必要。

以数据为例:200码:弹头偏离2.2英寸,分度角2英寸。

中远距离射击:300码以外的射击距离开始变得有趣,这时候需要考虑风的影响了。

而且这时候一点点的抖动或者失误都会导致很大的射击偏差。

狙击枪瞄准镜计算弹道准确杀敌修订稿

狙击枪瞄准镜计算弹道准确杀敌修订稿

狙击枪瞄准镜计算弹道准确杀敌修订稿狙击枪是一种精确制造并且能远距离击中目标的枪支。

瞄准镜是狙击手最重要的工具之一,它能提供放大倍数和准确的目标指示。

在使用狙击枪时,瞄准镜的准确性对于确保子弹命中目标至关重要。

本文将详细介绍瞄准镜对狙击枪弹道的计算和准确杀敌方法。

首先,了解狙击枪的弹道是非常重要的。

狙击枪的弹道是子弹在飞行过程中受到的重力和空气阻力的影响。

重力会使子弹朝下弯曲,而空气阻力则会减慢子弹的速度。

因此,在计算弹道时,我们需要考虑这两个因素。

瞄准镜提供了狙击手所需的信息,以便计算和修正弹道。

首先,瞄准镜通过放大倍数提供了更清晰的目标图像。

这使狙击手能够更好地看到目标的细节,以便更准确地瞄准。

其次,瞄准镜通常配备了水平和垂直调节旋钮,这些旋钮允许狙击手调整视野,以适应目标与枪支之间的距离和角度。

最后,瞄准镜还经常搭配有测距仪,这可以帮助狙击手确定目标与自己的距离,从而更准确地计算弹道。

在使用狙击枪时,瞄准镜的准确性和可靠性是至关重要的。

为了确保准确杀敌,狙击手需要进行一系列计算和修订。

首先,狙击手要对目标进行测距。

测距是通过测量目标与狙击手之间的距离来完成的。

这可以通过使用瞄准镜上的测距仪或通过数学计算来实现。

一旦知道了目标的距离,狙击手就可以使用相应的修正公式来计算修订的弹道。

修订弹道的计算通常包括考虑重力和空气阻力的影响。

狙击手需要知道子弹的初速度、重力和空气阻力对子弹的影响。

有许多公式和计算器可以帮助狙击手进行这些计算,以确定修订的弹道。

这些计算通常包括弹道校正、修正点和修正角度的计算。

一旦完成了这些计算,狙击手就能够按照修订的弹道进行瞄准,并确保子弹击中目标。

除了计算和修订弹道之外,狙击手还需要考虑其他因素来提高准确杀敌的能力。

这些因素包括环境条件、自身姿势和心理状态。

环境条件包括风向和风速,这些都会对子弹的飞行轨迹产生影响。

自身姿势和稳定性对于准确瞄准和射击也是至关重要的。

心理状态对于保持专注和冷静也非常重要,因为狙击是一种需要极高集中力的任务。

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狙击枪瞄准镜计算弹道
准确杀敌
Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
先引入一个单位m i l m i l是什么m i l是瞄准镜中的单位,每个瞄准镜的不同在于每格代表的m i l数不同m i l能干什么帮你测距呗,还有你算出数字之后可以知道你的枪该往上抬高多少
怎么看这幅图呢?下面作为距离这是八倍镜,lines就是下面的1,2,3,4,5mils就是代表一格代表多少,从中心十字开始,从十字到第一格距离是5mil,从十字到第二格距离是10mil,以此类推......这是八倍镜
下面是十二倍镜从十字到第一格距离是6mil,从十字到第二格距离是14mil可以从上表看出来,所
有的瞄准镜line和mil的关系
当然啦,狙击手一般用一个瞄准镜和一把枪
单位
r 距离,米作为单位
p 是人高(其实如果是人头就是,七点五头身嘛...)
m 镜子中人占的mil数
v 子弹速度(或者叫弹速)
d 下坠,用米来计算
g 重力加速度,记作s^2a 补偿值 mil作为单位
测距
r=1000*p/m
距离(r)=1000*镜子中人占的mil数
=.../镜子中人头占的mil数
计算下坠d=gr^2/(2*v^2)下坠(d)=重力加速度*距离平方/(2*弹速平方)
把下坠的程度反映在瞄准镜上
把下坠算出来的数字的单位米变成单位mil
简单地说就是你该把瞄准镜抬高多少个mil的单位
(“测距”公式的变体)a=1000*d/r补偿值(mil)=1000*下坠/距离然后,开枪!!
简化】把前面的公式,知道的数字,代入之后得到镜中补偿值(mil)=8338500/(弹速平方*人在镜子中占的mil数)这样就很简单了,每把枪的弹速都是固定的,也就是说你只要固定用一把枪,肯定可以用惯了做出近乎无敌的连杀(当然仅限近距离什么的)
举例
图示翻译
八倍镜中,这个人从瞄准镜中看是2个格高,就是10mil高
(别tm告诉我不熟悉公式)
然后可以算出这个人的距离是
1000*10=170
也就是说他在170米外
如果使用的是M40A5(弹速490)
我们可以算出下坠是
170*170*(2*490^2)约等于米
反映在镜子中
*1000/170约等于
在八倍镜中约在中心准星往下格的地方如果在上图那个位置瞄准,就能爆头
刚才我有提过
把前面的公式,知道的数字,代入之后得到
镜中补偿值(mil)=8338500/(弹速平方*人在镜子中占的mil数)
镜中补偿值(mil)=1111800/(弹速平方*人头在镜子中占的mil数)
现在我打算写出
第一组数据各种枪的弹速
第二组数据是镜中补偿值(mil)=数据/人在镜子中占的mil数
最后一组数据是镜中补偿值(mil)=数据/人头在镜子中占的mil数
M98B--650m/s
L96---540m/s
SV98--520m/s
M40A5-490m/s
SVD---530m/s
MK11--550m/s
消音--310m/s
怎么用呢就是你可以快速算出来
敌人占多少mil,你就拿上面那个数算一次除法就可以算出来了,总比算几次快吧- -。

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