Mensaje por Bigshow » 07 Oct 2014 13:57
Veo que lo principal que era solucionar el problema ya lo hizo el creador del hilo, con lo cual felicidades. El rifle tiene mucho potencial para conseguir agrupaciones asombrosas no sólo para un semi.
Ya para aprovechar el tema profundizaría, si se me permite.
VBull, pienso que tu hipótesis no explica el momento de desintegración. ¿Por qué se produce a cierta lejanía de la boca e incluso a mayor distancia que en la que los gases aun afectan al proyectil fuera del cañón?
Voy a dar mis conjeturas sobre el efecto, sin pretensión de elevarlas al nivel de dogmas. Al fin y al cabo, para desarrollar una teoría completa de ese carácter hace falta personal experto en varios campos y multitud de ensayos empíricos. Yo me limito a suposiciones que bien podrían ser erroneas.
Ese fenómeno se suele detectar a bastantes metros. En el caso del hilo, a juzgar por la poca dispersión de los fragmentos, ya que llegan a impactar en la diana que se encuentra a 100mts, la camisa se desarma a decenas de metros. Lo primero que puede venir a la mente es que las minúsculas deformaciones de la camisa, producidas por las desperfecciones de las paredes y sus estrías, chocan con el flujo del aire (resistencia aerodinámica) y por ello se desgarra… pero opino que no puede ser, al menos si no hablamos de las velocidades hipersónicas imposibles de conseguir en cualquier arma ligera común.
La razón de que no puede ser así reside en lo que en la mecánica de medios continuos llaman capa fronteriza del fluido. Consiste en una zona alrededor del objeto, donde el medio (en este caso el aire) en el que se mueve el objeto fluye a menor velocidad que fuera de esa zona. En el caso de objetos de grandes dimensiones, como es el fuselaje de un avión o los planos del mismo, esa zona aunque depende de muchos factores es relativamente pequeña en comparación al tamaño del objeto, por ello una fracción del recubrimiento desgarrada puede afectar seriamente la estabilidad del aparato. Con los objetos de tamaño reducido el asunto cambia, en una bala esa capa fronteriza es de mayor grosor, sobre la parte del mayor diámetro del proyectil puede superar el calibre. Esto hace que esas posibles deformaciones por las estrías sufran en mucho menor medida la resistencia del aire (siempre y cuando hablemos de las formas de puntas habituales, en los casos de proyectiles experimentales con geometría rara las ranuras pueden comenzar cerca del borde de ataque donde la capa límite es casi inapreciable).
Yo sostengo que esa desintegración comienza desde dentro del proyectil. Por ello mencioné en el anterior mensaje la tensión cortante. Con el momento torsor ejercido sobre un giróscopo, como una bala salida de un cañón de ánima rayada, la fuerza se aplica de fuera hacia el eje longitudinal. Por ello en el caso de puntas con estabilización excesiva la aceleración angular puede ser mayor en la envoltura, es decir, su camisa puede girar a mayor velocidad que el núcleo. Un efecto demasiado complejo para describirlo aquí, si alguien quiere detalles con datos y cálculos, le recomiendo el libro “Rifle Accuracy Facts” de gran experto en balística y aerodinámica Harold Vaughn (la casi veintena de nombres de la lista de todo tipo de científicos e ingenieros que le ayudaron hace sospechar que se lo ha tomado muy en serio), donde dedica todo el capítulo 8 a describir sus pruebas e investigaciones con magnetómetros y osciloscopios sobre los núcleos para determinar la importancia de ese movimiento en la precisión del arma. Pero para comprenderlo diría que es suficiente rellenar una botella con agua, dejando algo de aire dentro, agitarla para que se crean burbujas y girarla. Se ve que el contenido gira a menor velocidad.
¿Por qué la forma de las estrías? Por muy fina que sea la camisa, su límite de fluencia es enormemente superior que las deformaciones que la fuerza centrífuga puede ocasionarle, sin las rayas ocasionadas por las estrías serían necesarias decenas de millones de revoluciones por minuto para que se rompa. Hacen falta esos desgarrones por estría para que la elasticidad del material del recubrimiento no sea suficiente y que finalmente una vez rota y con el movimiento del núcleo descrito antes llevan a la desintegración. Pues bien, la presión sobre el proyectil no se ejerce de la misma forma sobre toda la estría o sólo en su campo, siendo realmente mayor en los bordes o flancos. Es algo que algunos fabricantes de cañones de alta precisión tienen en cuenta, haciendo que sus estrías en corte seccional sean de forma trapezoidal con base ancha y no cercana al rectángulo. Los ángulos de los surcos también influyen, pero de forma sensiblemente menor, por tanto se prescinde de su efecto.
En cuanto al número de estrías, decir que aparentemente lo que interesa es la superficie sumada de los campos y flancos. Si ocho estrías poseen la misma que otras cuatro el doble de anchas, parece que no hay diferencia. Pero de nuevo volvemos al tema de presión y los bordes de la estría. Mientras más estrías haya, mayor cantidad de marcajes con mayor profundidad habrá. Pero no será el doble (por número de bordes) que la cantidad de estrías. El caso es que dependiendo del estriado si es dextrógiro o levógiro uno de los dos bordes aplica mayor presión sobre el proyectil, que es el que ocasionaría. Esto lo saben bien los criminalistas de balística forense, creo recordar que ellos lo llaman el borde conductor.
Saludos.
Veo que lo principal que era solucionar el problema ya lo hizo el creador del hilo, con lo cual felicidades. El rifle tiene mucho potencial para conseguir agrupaciones asombrosas no sólo para un semi.
Ya para aprovechar el tema profundizaría, si se me permite.
VBull, pienso que tu hipótesis no explica el momento de desintegración. ¿Por qué se produce a cierta lejanía de la boca e incluso a mayor distancia que en la que los gases aun afectan al proyectil fuera del cañón?
Voy a dar mis conjeturas sobre el efecto, sin pretensión de elevarlas al nivel de dogmas. Al fin y al cabo, para desarrollar una teoría completa de ese carácter hace falta personal experto en varios campos y multitud de ensayos empíricos. Yo me limito a suposiciones que bien podrían ser erroneas.
Ese fenómeno se suele detectar a bastantes metros. En el caso del hilo, a juzgar por la poca dispersión de los fragmentos, ya que llegan a impactar en la diana que se encuentra a 100mts, la camisa se desarma a decenas de metros. Lo primero que puede venir a la mente es que las minúsculas deformaciones de la camisa, producidas por las desperfecciones de las paredes y sus estrías, chocan con el flujo del aire (resistencia aerodinámica) y por ello se desgarra… pero opino que no puede ser, al menos si no hablamos de las velocidades hipersónicas imposibles de conseguir en cualquier arma ligera común.
La razón de que no puede ser así reside en lo que en la mecánica de medios continuos llaman capa fronteriza del fluido. Consiste en una zona alrededor del objeto, donde el medio (en este caso el aire) en el que se mueve el objeto fluye a menor velocidad que fuera de esa zona. En el caso de objetos de grandes dimensiones, como es el fuselaje de un avión o los planos del mismo, esa zona aunque depende de muchos factores es relativamente pequeña en comparación al tamaño del objeto, por ello una fracción del recubrimiento desgarrada puede afectar seriamente la estabilidad del aparato. Con los objetos de tamaño reducido el asunto cambia, en una bala esa capa fronteriza es de mayor grosor, sobre la parte del mayor diámetro del proyectil puede superar el calibre. Esto hace que esas posibles deformaciones por las estrías sufran en mucho menor medida la resistencia del aire (siempre y cuando hablemos de las formas de puntas habituales, en los casos de proyectiles experimentales con geometría rara las ranuras pueden comenzar cerca del borde de ataque donde la capa límite es casi inapreciable).
Yo sostengo que esa desintegración comienza desde dentro del proyectil. Por ello mencioné en el anterior mensaje la tensión cortante. Con el momento torsor ejercido sobre un giróscopo, como una bala salida de un cañón de ánima rayada, la fuerza se aplica de fuera hacia el eje longitudinal. Por ello en el caso de puntas con estabilización excesiva la aceleración angular puede ser mayor en la envoltura, es decir, su camisa puede girar a mayor velocidad que el núcleo. Un efecto demasiado complejo para describirlo aquí, si alguien quiere detalles con datos y cálculos, le recomiendo el libro “Rifle Accuracy Facts” de gran experto en balística y aerodinámica Harold Vaughn (la casi veintena de nombres de la lista de todo tipo de científicos e ingenieros que le ayudaron hace sospechar que se lo ha tomado muy en serio), donde dedica todo el capítulo 8 a describir sus pruebas e investigaciones con magnetómetros y osciloscopios sobre los núcleos para determinar la importancia de ese movimiento en la precisión del arma. Pero para comprenderlo diría que es suficiente rellenar una botella con agua, dejando algo de aire dentro, agitarla para que se crean burbujas y girarla. Se ve que el contenido gira a menor velocidad.
¿Por qué la forma de las estrías? Por muy fina que sea la camisa, su límite de fluencia es enormemente superior que las deformaciones que la fuerza centrífuga puede ocasionarle, sin las rayas ocasionadas por las estrías serían necesarias decenas de millones de revoluciones por minuto para que se rompa. Hacen falta esos desgarrones por estría para que la elasticidad del material del recubrimiento no sea suficiente y que finalmente una vez rota y con el movimiento del núcleo descrito antes llevan a la desintegración. Pues bien, la presión sobre el proyectil no se ejerce de la misma forma sobre toda la estría o sólo en su campo, siendo realmente mayor en los bordes o flancos. Es algo que algunos fabricantes de cañones de alta precisión tienen en cuenta, haciendo que sus estrías en corte seccional sean de forma trapezoidal con base ancha y no cercana al rectángulo. Los ángulos de los surcos también influyen, pero de forma sensiblemente menor, por tanto se prescinde de su efecto.
En cuanto al número de estrías, decir que aparentemente lo que interesa es la superficie sumada de los campos y flancos. Si ocho estrías poseen la misma que otras cuatro el doble de anchas, parece que no hay diferencia. Pero de nuevo volvemos al tema de presión y los bordes de la estría. Mientras más estrías haya, mayor cantidad de marcajes con mayor profundidad habrá. Pero no será el doble (por número de bordes) que la cantidad de estrías. El caso es que dependiendo del estriado si es dextrógiro o levógiro uno de los dos bordes aplica mayor presión sobre el proyectil, que es el que ocasionaría. Esto lo saben bien los criminalistas de balística forense, creo recordar que ellos lo llaman el borde conductor.
Saludos.