Miks inimestele ei meeldi teraskorpusega laskemoon?
Olete siin: Kodu » Uudised » Tööstuse levialad » Miks inimestele ei meeldi teraskorpusega laskemoon?

Miks inimestele ei meeldi teraskorpusega laskemoon?

Vaatamised: 0     Autor: saidi toimetaja Avaldamisaeg: 2026-08-21 Päritolu: Sait

Uurige

wechati jagamisnupp
rea jagamise nupp
twitteris jagamise nupp
Facebooki jagamisnupp
linkedini jagamisnupp
pinteresti jagamisnupp
whatsapi jagamisnupp
jaga seda jagamisnuppu

Laskurid väldivad sageli teraskorpusega laskemoona, kuna kardavad pidevalt, et see kahjustab jäädavalt kalleid tulirelvi. See kõhklus tuleneb pigem ajaloolistest harjumustest ja pärimusest kui mehaanilisest tegelikkusest. Messingist sai 1840. aastatel laskemoona kullastandard tänu oma äärmisele tempermalmistusele. Terasest korpused kerkisid esile palju hiljem kui vajalik vastus sõjaaegsele toorainepuudusele, mis lõpuks viis tänapäeval kasutatavate väga platvormispetsiifiliste tulirelvade kujundusteni. Suuremahulised laskurid, võistlevad laskurid ja kaitsetreenerid seisavad pidevalt silmitsi range eelarve dihhotoomiaga. Nad peavad otsustama, kas maksta traditsioonilise messingi eest kõrget lisatasu või riskida riistvara töökindlusega odavamate terasvariantidega. Saate anekdootlikust vahemiku pärimusest mööda minna, uurides täpset metallurgilist tegelikkust, sealhulgas kambri obturatsiooni, Rockwelli kõvadusskaalasid ja bimetallist jakke. Range omamiskulude (TCO) raamistiku rakendamine näitab, kas laskemoona esmane kokkuhoid õigustab võimalikku riistvara kulumist.

  • Metallurgia määrab puhtuse, mitte kulumise: terase vähene vormitavus põhjustab kambri halvasti tihendamist (obturatsiooni), mille tulemuseks on kiirem süsiniku kogunemine, kuid korpuse teras on püstoliga terase lihvimiseks liiga pehme.
  • Bimetalli eristus: ulatusepiirangud, tuleoht ja silindri kiirenenud kulumine (kuni 25% eluea lühenemine) on põhjustatud *kuulide* bimetallist kestadest, mitte korpuse terasest.
  • Platvormi eripära: relvamehaanika määrab ühilduvuse; Ülegaasitud, jõulise väljatõmbeplatvormid (AK/SKS/Galil) töötavad terasel, samas kui rangema tolerantsiga süsteemid (AR-15s) toimivad kõige paremini messingiga.
  • TCO soosib koolitust terast: 30–50% esialgne kulude kokkuhoid laseb terasest 10 000 ringi jooksul hõlpsalt silindri enneaegse vahetamise hinna, isegi kui arvestada messingi vanametalli kaotatud väärtust.

Põhiprobleem: määrdunud laskemoona maine taga olev füüsika

Obturatsioonitõrge (malmistavus vs jäikus)

Et mõista, miks teraskorpusega laskemoon on määrdunud, peame vaatama millisekundeid pärast praimilöögi. Kui suitsuvaba pulber süttib, tekitab see kiiresti kümneid tuhandeid naela rõhku ruuttolli kohta. Laskemoona kest toimib selle tulistamise ajal tihendina. Kuna messing on väga tempermalmist, sunnib äärmuslik surve korpust koheselt laienema. See füüsiline laienemine loob ajutise õhukindla tihendi vastu tulirelva kambri terasseinu. Ballistikud nimetavad seda protsessi obturatsiooniks. See tagab, et paisuvad gaasid, süsinik ja põlemata pulber puhuvad koonust ettepoole, mitte tagasi vastuvõtjasse.

Pehme teras on oluliselt jäigem kui messing. Kui pulber süttib, laieneb terasest korpus väljapoole, kuid ei moodusta veatut mikrotasemel tihendit vastu kambri seinu. Tihendi efekt on tugevalt rikutud. Kuum süsinikgaas ja põlemata pulber puhuvad tagasi ümber korpuse väliskülje ja otse tulirelva sisse. Laskemoon ise ei ole määrdunud pulbriga laetud. See on lihtsalt seotud selle keemilise metallurgiaga, et võimaldada kiiret süsiniku saastumist relva sees.

Ekstraheerimise lämbumispunkt (tagasivedru puudumine)

Välja lastud kasseti mehaaniline elutsükkel sõltub suuresti kokkutõmbumisest. Seda saate jälgida padruni tulistamise täieliku mehaanilise järjestuse kaudu:

  1. Süütetihvt tabab praimerit, süüdates esmase ühendi.
  2. Välk liigub läbi välguaugu, süüdates peamise pulbri laengu.
  3. Kiiresti paisuvad gaasid tekitavad tohutu rõhu, sundides kuuli edasi vintpüssi.
  4. Korpus laieneb väljapoole vastu kambri seinu, et luua ajutine gaasitihend.
  5. Kambri rõhk langeb kiiresti, kui kuul väljub toru koonust.
  6. Laiendatud korpus tõmbub veidi kokku, vabastades kambri seintelt hõõrdumise.
  7. Väljatõmbe küünis tõmbab kokkutõmbunud korpuse ohutult vastuvõtjast välja.

Terasel on kõrge plastilisus, kuid väga halb elastsus. Kui tugev surve sunnib selle väljapoole, jääb see püsivalt deformeeruma kambri seinte vastu. Kombineerige see tagasivedrustuse puudumine tugeva süsiniku tagasilöögikihiga ja korpus liimib end funktsionaalselt relva sisse. Terase väljatõmbamiseks peab ekstraktor küünis võitlema tohutu mehaanilise takistusega. See dünaamika põhjustab sageli väljatõmbamise ebaõnnestumise (FTE) tõrkeid, mille korral ekstraktor kas veljelt maha libiseb või velje täielikult rebib.

Taaslaadimise ummiktee (Berdan Primers)

Traditsioonilised messingist korpused on kõrgelt hinnatud, kuna need on lõputult taaskasutatavad. Käsilaadurid saavad kokku koguda kasutatud messingit, muuta tempermalmist metalli suurust, asendada kruntvärvi, lisada värsket pulbrit ja paigaldada uue kuuli. Teraskarpe käsitletakse üldiselt ühekordselt kasutatavate esemetena. Materjali elastsuse puudumine muudab põletatud teraskesta surumise läbi suurust muutva stantsi kurnavaks füüsiliseks ülesandeks, mis võib ümberlaadimisseadmeid hävitada.

Lisaks materjali kõvadusele takistab range mehaaniline tõke ümberlaadimist. Kaubanduslikul messingist laskemoonal Ameerika Ühendriikides kasutatakse Boxeri praimereid. Neil on üks tsentraliseeritud välguava, mis võimaldab uuesti laadimispressi dekorgitihvtiga kulunud krundi hõlpsalt välja lüüa. Valdav enamus imporditud teraskorpusega laskemoonast kasutab Berdani praimereid. Berdaniga krunditud ümbristel on sisemine integreeritud alasi, mida ääristavad kaks keskmist eemal asuvat välguavad. Kui proovite juhtida Berdaniga krunditud teraskorpust läbi standardse laadimisvormi, põrkab keskne eemaldamistihvt otse vastu massiivi messingist alasi. Terasest tihvt klõpsab koheselt, peatades ümberlaadimise kulukaks ajaks.

Siseruumide leviala keelud ja sädemete/tuleoht

Tulistajad, kes sagedased siseruumides rünnata, puutuvad regulaarselt kokku rangete eeskirjadega, mis keelavad teraskorpusega laskemoona. Paljud eeldavad, et see on tootevaliku katse messingijäätmete turgu nurka tõmmata. Tegelikkus põhineb tulenõuete järgimisel ja konstruktsiooniohutusel. Nende reeglite põhjuste mõistmiseks peate vahet tegema padruni kesta ja kuuli vahel.

Soodsal terasest laskemoonal on tavaliselt bimetallist kuulimanped. Pehme vasest ümbrisesse mähitud puhta pliisüdamiku asemel kasutavad need mürsud pliisüdamikku, mis on kaetud pehme terasümbrisega, mis on kergelt pestud vase mikrokihiga. Kui need bimetallist kuulid liiguvad allapoole ja tabavad karastatud terasest tagasitõkkeid, tekitab tekkiv hõõrdumine intensiivseid sädemeid. Siseruumid on kaetud kergestisüttiva põlemata pulbritolmuga. Üksainus bimetallist kuuli säde võib selle pulbri lasketiiru põrandal süüdata, tekitades tohutu sähvatuse. See tõsine oht muudab siseruumides viibimise keelud rajatiste käitajate jaoks vältimatuks ohutusvajaduseks.

Ballistiliste müütide ümberlükkamine: sisenemine Terasest hindamispuur

1. müüt: 'Teraskastid lihvivad teie kambri ja väljatõmbeseadme maha'

Tulirelvade kogukonnas levinud müüt väidab, et teraspadruni teraskambrisse laadimine põhjustab tugevat metalli metalli lihvimist. Objektiivsed metallurgiaandmed, kasutades Rockwelli kõvaduse skaala, lükkavad selle teooria kergesti ümber. Kõiki terasid ei toodeta samade spetsifikatsioonide või kõvadustasemete järgi.

Laskemoona kestade tembeldamiseks kasutatav pehme teras on erakordselt pehme. Kaasaegsed relvatorud ja poldikanduri rühmad on töödeldud karastatud tööriistaterasest, mida on tugevalt kuumtöödeldud, et taluda ägedaid plahvatusi.

Komponendi materjal Rockwelli kõvaduse skaala suhtelise kõvaduse profiil
Terasest laskemoona korpus 80–90 HRB (Rockwell B) Äärmiselt pehme / tempermalmist pehme teras
Standardne messingist korpus 60–70 HRB (Rockwell B) Maksimaalne vormitavus
AR-15 tünn (4150 CMV) 28–32 HRC (Rockwell C) Karastatud tööriistateras
AR-15 Extractor Claw 40–50 HRC (Rockwell C) Äärmiselt kõvadus / rabe vastupidavus

Kõvaduse delta on tohutu. Pehme pehme korpuse teras ei suuda füüsiliselt karastatud tööriistaterast maha lihvida. Mõõdetav kulumine tuleneb eranditult sellest, et bimetallist kuulimantel haakub ülehelikiirusel toru sisemise vintpüssi vastu. Terasest korpuse süüdistamine kambri kulumises paljastab tulirelvade mehaanika põhimõttelise vääritimõistmise.

2. müüt: 'Polümeer- ja lakkkatted sulavad relvas'

Terasel puudub messingile omane loomulik määrdevõime. Laskemoonatootjad katavad pinnale, et aidata padruneid sujuvalt toita ja välja tõmmata. Varajane Venemaa import kasutas paksu rohelist lakki, samas kui tänapäevased iteratsioonid kasutasid täiustatud polümeertöötlust. Tulistajad kontrollivad sageli kinnikiilunud tulirelva, näevad kuumas kambris kleepuvat jääki ja teatavad enesekindlalt, et kate on sulanud.

Kambri temperatuurid ületavad harva nende tööstuslike polümeeride sulamistemperatuuri. Jääk on kergesti seletatav haavlipüssi saastumise analoogia abil. Kui lasete jahipüssist, kraabivad toru sees olevad mikroskoopilised töötlemata jäljed püssipadjalt väikese koguse plasti. Täpselt sama füüsiline kraapimine toimub vintpüssis. Karedad pursked kambris kraapivad polümeeri või laki teraskestalt vägivaldse eemaldamise ajal maha.

See kraabitud materjal seguneb tugeva süsiniku tagasilöögiga, moodustades kangekaelse kleepuva muda. Leevendusstrateegia on lihtne: puhaste relvadega pole probleeme, samas kui tugevalt määrdunud relvad ebaõnnestuvad. Range kambriharjamise režiim neutraliseerib täielikult katte kogunemise probleemi.

Valesti paigutatud süü: söövitav kruntvärv

Püsiv vihkamine teraskorpusega laskemoona vastu tuleneb suuresti külma sõja ajaloost. Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele järgnenud aastakümnetel ujutasid lääneturu üle tohutud kastid sõjalise laskemoona ülejäägiga. See laskemoona ülejääk laaditi peaaegu eranditult teraskarpidesse ja selles kasutati väga söövitavaid kruntsoolasid, mis olid mõeldud pikaajaliseks ladustamiseks karmides Siberi tingimustes.

Kui laskurid tulistasid selle üleliigse laskemoona, kasutamata praimerisoolade neutraliseerimiseks veepõhiseid lahusteid, roostetasid nende püssitorud ja gaasisüsteemid üleöö. Visuaalne seos kinnistus kogukonnas püsivalt. Tänapäeval kasutatakse suuremate kaubamärkide toodetud kaasaegses teraskorpusega laskemoonas täiesti mittesöövitavaid kaasaegseid praimereid. Teraskorpus võttis ebaõiglaselt süüdi roostetanud riistvara, mille põhjustas spetsiifiline keemiline krunt ja kehvad puhastamisharjumused.

Hindamismõõtmed: tulirelva platvormi ühilduvus

Rangemad tolerantsid: millal vältida terast (AR-15 ja täpsed poldid)

Laskemoon suhtleb otseselt relvaplatvormi spetsiifilise insenerifilosoofiaga. Eugene Stoneri AR-15 platvorm ja kaasaegsed täppispoltidega vintpüssid on konstrueeritud kitsa kambri tolerantsiga ja suhteliselt õrna väljatõmbelöögiga. Need süsteemid nõuavad täpsust ja kvaliteetseid materjale, et töötada tõhusalt pikkade süütenööridega.

Töötav teras AR-15-s tõstab esile platvormi tundlikkuse. Tihedam kamber jätab väga vähe ruumi tugevale süsiniku tagasilöögile, mis on seotud terase halva ummistusega. Kui süsinik koguneb, sunnib korpuse tagasivedru puudumine AR-15 ekstraktorit ületunde tegema. Kuna AR-15 väljatõmbekiirus on mõnevõrra hiline ja sujuv, puudub sellel vägivaldne jõud, mis on vajalik kinnikiilunud teraskesta rebimiseks saastunud kambrist. Täpne kauglaskmine nõuab uskumatult ühtlaseid pulbritilku ja mürsu ideaalset kontsentrilisust, mida soodsad terasetehased ei paku.

Ülegaasitud süsteemid: kus Steel Excels (AK-47, AK-74, SKS, FAL, Galil)

Mihhail Kalašnikovi projekteeritud idabloki platvormid töötati välja spetsiaalselt teraskorpusega laskemoona juhtimiseks miinusmudas. Püssid nagu AK-47, AK-74, SKS ja Israeli Galil kasutavad massiivseid, raskeid pika- või lühitaktilisi gaasikolbe. Need platvormid on tahtlikult üle gaasistatud, et tagada nende usaldusväärne ringlemine läbi raske prahi.

Nende platvormide kambritel on agressiivsed kitsenemisnurgad. Kui raske poldikanduri rühm tõmbab väljatõmbamise ajal tahapoole, on tohutu vägivaldne jõud vapustav. Kui kasutate esmaklassilist messingist laskemoona ülegaasitud 5,45x39 mm AK-74-s, rebib äge väljatõmbetsükkel velje sageli pehmemast messingist korpusest puhtaks. Kõrge tõmbetugevusega pehmest terasest korpused on nende konkreetsete relvasüsteemide jaoks parim ja tõrkekindel valik, kuna metall talub agressiivset mehaanilist väärkohtlemist ilma lõiketa.

Lahenduste kategooriad: teras vs messing vs alumiiniumkorpusega laskemoon

Algkulud, tootmiserinevused ja täpsus

Materjalivaliku peamine tegur on puhas kaubaökonoomika. Standardne kassett messing on sulam, mis sisaldab ligikaudu 60% vaske ja 40% tsinki. Mõlemad on kallid, ülemaailmselt kaubeldavad toorained, mille turu volatiilsus on suur. Pehme teras maksab vaid sente naela kohta. See äärmuslik vahe toorainekuludes määrab riiuli lõpliku jaehinna.

Saate selle, mille eest maksate, tootmise erinevuse osas. Kuna teras on oma olemuselt mõeldud eelarveturule, kasutavad tehased lõdvemaid kvaliteedikontrolli standardeid. Leiate suurema kiiruse standardhälbe, ebaühtlase istumissügavuse ja erineva pulbri laengu kaalu. Kui lasete tikuklassi vintpüssist 600 jardi kaugusel, on terase vähenenud algtaseme täpsus vastuvõetamatu. Kui harjutate ruumi puhastamist 15 jardi kaugusel, on erinevus täiesti märkamatu.

Ladustamine, korrosioon ja ulatuse taastamine

Vastupidavus keskkonnale määrab suuresti teie varude kogumise loogika. Messing on väga korrosioonikindel. Messingist laskemoona saab niiskes keldris laskemoonapurgis sulgeda nelikümmend aastat ja see laseb nõudmisel veatult. Teras, vaatamata oma polümeerkatetele, oksüdeerub ja roostetab niiskuse käes kiiresti. See on halb valik niiskes keskkonnas pikaajalise ellujäämise vahemälu jaoks.

Teras pakub õppekorteril ainulaadset ja väga praktilist logistilist kasu. Pärast mahukat klassi peavad laskurid oma kulunud messingi kontrollima, mis nõuab märkimisväärset aega ja füüsilist koormust. Kasutatud terasest kestasid saab veereva magnetpühkija abil vaevata kruusast või rohust üles pühkida. See lihtne tööriist vähendab puhastamiseks kuluvat aega sekunditega ja hoiab ära selja pinge.

Alumiiniumist alternatiiv: kolmas konkurent

Kui arutelu keskendub tavaliselt messingile ja terasele, siis alumiiniumkorpusega laskemoon on võimas kesktee lahendus. Alumiiniumi selgeim eelis on tõsine kaalulangus. Raskeid rihmasid kandvatele korrakaitsjatele, tavalisi lahingumasinaid kandvatele sõjaväelastele või karmil maastikul matkavatele jahimeestele on kaasasoleva laskemoona kaalu vähendamine kuni 30% suur füsioloogiline kasu.

Alumiiniumlaskemoon lahendab otseselt siseruumide vastavuse probleemi. Alumiiniumist laskemoona kasutatakse puhtast vasest kestad ja pliisüdamikud, vältides täielikult terasega seotud bimetallist sädemeohtu. See võimaldab laskuritel kasutada siseruumides üldiselt aktsepteeritud messingist odavamat laskemoona.

Alumiinium on pärast põletamist väga habras ja seda ei saa täielikult laadida. Kuna alumiinium on uskumatult pehme metall, põhjustab tuhandete laskude läbilaskmine teatud tulirelvade konstruktsioonidest püstoli etteanderampide kerget lööki või enneaegset kulumist. Kui kasutate alumiiniumist korpust, peate rutiinse hoolduse ajal oma etteandekaldteid hoolikalt kontrollima.

Funktsioon/ Metriline messingkorpus Terasest korpus Alumiiniumkorpus
Kuluprofiil Premium / kõige kallim Eelarve / madalaim kulu Mõõdukas / odavam kui messing
Taaslaaditavus Suurepärane (Boxer krunditud) Puudub (Berdan krunditud/jäik) Puudub (väga rabe)
Kambri tihend (obturatsioon) Täiuslik (puhas jooksmine) Kehv (kõrge süsinikusisaldusega tagasilöök) Hea (mõõdukas tagasilöök)
Kas siseruumides on ohutu? Jah (vaskjakid) Ei (bimetallist sädemete oht) Jah (vaskjakid)
Parim platvormimäng AR-15s, täpsed poldid AK-47, SKS, Ülegaasitud kolvid Käsirelvad, AR-15 (kontrollige etteande rampe)

TCO ja ROI draiverid: riistvara kulumise ökonoomika

25% barreli eluea kompromissi arvutamine

Laskemoona hindamisel ei saa vaadata ainult karbil olevat hinnasilti. Peate arvestama riistvara halvenemisega. Kahemetallist särgiga terasest laskemoona tulistamine hävitab toru püssi kiiremini kui puhtast vasest mantlid. Tööstuse ekspertide ulatuslikud stressitestid tõestavad, et bimetallist terasest tulistamine kiirendab kasutusea lõppedes kulumist umbes 25%. Kui kõrgekvaliteedilise AR-15 tünni hinnangud säilitavad vastuvõetava lahingutäpsuse 10 000 vaskmantliga messingist laskumise korral, halvendab terasest tulistamine seda täpsusläve 7500 laskuri juures.

Laskemoona säästmise ja riistvara asendamise valem

Et teha kindlaks, kas see 25% trahv on matemaatiliselt vastuvõetav, käivitame omamise kogukulu matemaatika. Oletame, et tavaline messingist laskemoon maksab 0,50 dollarit padruni kohta, teraskorpusega laskemoon aga 0,30 dollarit. See tähendab keskmiselt 40% vooru maksumuse (CPR) kokkuhoidu.

Kui tulistate messingist 10 000 padrunit, on teie laskemoona maksumus 5000 dollarit ja teie tünn elab kogu tsükli. Kui tulistate 10 000 padrunit terasest, on teie laskemoona maksumus 3000 dollarit, kuid teie tünn on täiesti välja tulistatud ja vajab väljavahetamist. Esmaklassiline asendustünn AR-15 maksab ligikaudu 250 dollarit ning professionaalsele relvasepale selle paigaldamise ja vaba ruumi eest tasumine maksab umbes 100 dollarit. Teie kogu riistvara asendamise trahv on 350 dollarit.

Terasest tulistades säästate ette 2000 dollarit. Lahutage 350-dollarine barrelitasu ja säästate 1650 dollarit. Isegi kui võtta arvesse saamata jäänud tulu, mis tuleneb 10 000 kulunud messingist korpuse müümisest ümberlaadijatele ligikaudu 300 dollari eest, on teil üle 1300 dollari puhast koolituskasumit. Terasest laskemoona esialgsete kuludega säästetud tuhanded dollarid maksavad riistvara vahetuskulud mitu korda ära.

Järeldus

  1. Kontrollige oma keskmist igakuist paugude arvu, et teha kindlaks, kas teie laskemaht õigustab üleminekut lahtiselt terasest laskemoonale.
  2. Enne laskemoona tüübi muutmist kontrollige oma peamise tulirelva operatsioonisüsteemi, et hinnata selle väljatõmbamise agressiivsust.
  3. Kontrollige oma kohalike siselasketiirude bimetallist ja terasest põhieeskirju, et tagada täielik vastavus eeskirjadele.
  4. Ostke 500-padruni terasest laskemoona kest, et viia läbi oma konkreetse vintpüssi objektiivne algtaseme töökindluse test enne kaubaaluste koguste määramist.

KKK

K: Kas teraskorpusega laskemoon lõhub mu ekstraktori?

V: Terasest kestad on valmistatud pehmest terasest, mis on palju pehmem kui karastatud tööriistaterasest väljatõmbe küünis. Korpus ise ei lõhu ekstraktorit. Kehv paisumisvedru põhjustab aga tugevat süsiniku kogunemist. See tekitab kinnijäänud korpuseid, mis sunnivad ekstraktorit eemaldamise ajal tohutu hõõrdumise vastu töötama. See lisandunud mehaaniline pinge võib lõpuks põhjustada ekstraktori rikke.

K: Miks on siseruumides teraskorpusega laskemoona kasutamine keelatud?

V: Siseväljakud keelavad terasest laskemoona peamiselt kuuli, mitte korpuse tõttu. Odav laskemoon kasutab bimetallist kuulisärke, mis koosnevad pehme terasega kaetud pliist. Kui need jakid tabavad karastatud terasest tagasilöögitõkkeid, tekitavad need intensiivseid sädemeid. Need sädemed võivad põlema põlemata pulbri laopõrandal, tekitades tõsise tuleohu.

K: Kas saate terasest korpuseid uuesti laadida?

V: Praktiliselt ei. Terasel puudub vajalik elastsus ja see kahjustab kiiresti standardseid ümberlaadimisstantse. Enamik terasest laskemoona kasutab Berdani praimereid, millel on kaks keskelt väljas välguava ja sisemine tahke alasi. Kui surute Berdani krundi sisse tavalise korkimistihvti, klõpsab teie ümberlaadimisvarustus kohe.

K: Kas terasest laskemoona lakkkatted sulavad kambris?

V: Ei. Kambri temperatuurid ei ulatu tööstuslike polümeer- või lakkkatete sulamistemperatuurini. Nähtav visuaalne jääk on põhjustatud kambris olevatest mikroskoopilistest purskedest, mis kraapivad ekstraheerimise ajal katte füüsiliselt korpuselt maha. See kraabitud materjal seguneb süsiniku tagasilöögiga. Hoolikas kambriharjamine hoiab ära selle kogunemise.

K: Kumb on täpsem: messingist või terasest laskemoon?

V: Messingist laskemoon on üldiselt täpsem. Kuna messingi jaehind on kõrgem, investeerivad tootjad rangematesse kvaliteedikontrolli tolerantside, väga ühtlase pulbri laengu kaaludesse ja täpsetesse kuulide istumissügavustesse. Masstoodanguna valmistatud terasest ümmargused tolerantsid kannatavad väiksemate tootmistolerantside tõttu, mis halvendavad pikamaa täpsust.

K: Kas ma saan tulistada terasest korpusega laskemoona AR-15-ga?

V: Jah, AR-15-ga võite tulistada terast, kuid peate muutma oma hooldusharjumusi. AR-15-l on kitsad kambri tolerantsid ja vähem jõuline väljatõmbekäik. Peate süsteemi tugevalt määrima ja kambrit sageli harjama, et vältida terase halvast ummistusest tingitud süsinikulukustumist.

Kaiheng on üle 20-aastase tootmiskogemusega professionaalne terasrestide tootja Hebei provintsis, tuntud kui 'traatvõrgu kodulinn Hiinas'.

VÕTA ÜHENDUST

Telefon: +86 18931978878
E-post: amber@zckaiheng.com
WhatsApp: +86 18931978878
Lisa: 120 meetrit Jingsi külast põhja pool, Donghuangi linn, Anpingi maakond, Hengshui linn, Hebei provints, Hiina
Jäta sõnum
Hoidke meiega ühendust

KIIRLINKID

TOOTE KATEGOORIA

Kujundage oma tellimus eritellimusel
Autoriõigus © 2024 Hebei Kaiheng Wire Mesh Products Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.| Toetab leadong.com