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突击步枪机枪,突击步枪机枪,美国新型重机枪

宏仔LAMG的前身斯通纳96轻机枪是著名枪械设计师尤金·斯通纳生前最后的设计作品,渊源则可以追溯到世界上第一支模块化轻武器——斯通纳63轻机枪。而LAMG采用的恒定后坐原理,则要从更早期说起。苏利文及其恒定后坐原理詹姆斯·苏利文(dames…

洪仔

LAMG的前身——斯托纳96轻机枪,是著名枪械设计师尤金·斯托纳(Eugene Stoner)的最后一件设计作品,其起源可以追溯到世界上第一件模块化轻武器——斯托纳63轻机枪。LAMG采用的后坐力不变原理应该更早开始。沙利文和他的恒定反冲原理

詹姆斯·沙利文(James Sullivan)1933年出生于美国阿拉斯加州,后随父母移居华盛顿州西雅图市。沙利文从1953年到1955年在美国陆军服役。退休后,他获得了华盛顿大学的机械工程学位。1957年加入Amarette公司担任绘图员,在Stoner的领导下参与AR10和AR15步枪项目。离开Amarette公司后,他参与了许多知名枪械的设计,如Ultimax 100轻机枪和Ruger Mini 14步枪。

沙利文在阿马雷特公司工作期间,通过研究德国的MKb42突击步枪和MP18冲锋枪,发现可以通过打开待击的枪支和加长枪机组件的后坐力行程来降低射手的后坐力感知。

开枪时射手感受到的后坐力(后坐力=力×时间)就是子弹发射时产生的向后力。当枪栓组件的后坐力碰到弹壳后部(如AK步枪)或缓冲器(如AR15步枪)时,产生第二个力,冲击力会反作用在枪栓组件上。所以射手在射击时通常会感觉到一种高速而突然的冲击。针对以上问题,沙利文分别提出了解决方案。

要实现恒定后坐,首先要消除枪机组件与机匣尾部撞击产生的冲量。在给定复进簧簧力和枪机质量条件下,只有延长枪机后坐距离(运动时间)才能消除枪机组件与机匣的撞击。枪机组件理想的后坐距离是,在枪机后坐到达供弹口尾部位置后,再继续向后运动枪弹长度的1.8倍距离。枪机组件后坐过程中逐渐压缩复进簧,直至枪机组件完全停止,此时复进簧并未完全压缩到底,枪机组件不与机匣尾部发生撞击,由此消除了枪机组件撞击带来的额外冲量。由于加长枪机组件运动距离,因此恒定后坐枪械的特点就是机匣和复进簧比一般枪械的更长。

Ultimax 100轻机枪发展出不同型号,图为Ultimax 100 MK2轻机枪要实现恒定后坐力,首先要消除枪机组件与机匣尾部碰撞产生的冲量。在给定反冲弹簧的弹簧力和螺栓质量的情况下,只有延长螺栓的反冲距离(运动时间),才能消除螺栓组件与壳体之间的碰撞。枪栓后坐力到达供弹口后方位置后,枪栓组件的理想后坐力距离是子弹长度的1.8倍。在螺栓组件的反冲过程中,反冲弹簧逐渐被压缩,直到螺栓组件完全停止。此时,反冲弹簧没有被完全压缩,螺栓组件不会与外壳的尾部发生碰撞,从而消除了螺栓组件的冲击所产生的额外冲力。因为枪栓组件的运动距离加长,所以恒后坐力枪的特点是外壳和后坐力弹簧比普通枪长。Ultimax 100轻机枪已经发展成不同的型号。图为Ultimax 100 MK2轻机枪。

沙利文的方案不仅消除了枪栓组件击中弹壳尾部的现象,而且通过延长枪栓组件的后坐距离降低了火炮的射速,提高了自动射击的机动性,有利于提高命中精度。

恒定后坐力的另一个优点是,它为枪支采用大容量的弹匣/鼓筒提供了更高的可靠性。在自动枪击发过程中,需要在枪栓后移时提供足够的时间给弹匣/鼓供应子弹,以保证在枪栓到位前,弹匣/鼓内的子弹到达装弹口。料盒/鼓容量越大,进给速度的变化范围越大,进给失败的可能性越大。如果枪栓的后坐力和后坐力时间比子弹到达装弹口的时间短,在枪栓到位之前子弹没有到达装弹口的位置,那么枪栓就不能正常地将子弹从弹匣/弹筒中提起,这时就发生了供弹失败。另一方面,虽然大弹量的弹匣/弹筒可以通过使用弹簧力更大的支撑弹簧/驱动弹簧来保证提弹时间,但是增加弹簧力也增加了枪栓、子弹和支撑弹簧/驱动弹簧之间的摩擦力(子弹在支撑弹簧/驱动弹簧的作用下在装弹口处被夹得更紧,枪栓需要更大的力才能拔出子弹)。采用恒定后坐力机构,由于后坐力时间长,弹匣/鼓筒的支撑弹簧/驱动弹簧有足够的时间将子弹提升到装弹口,使枪可以使用大容量的弹匣或鼓筒,同时可以保证子弹的可靠供应。

恒定反冲的第三个优点是自动机工作更可靠。气导式恒后坐力炮需要带动枪栓组件运动更远的距离,需要增加导气能力以赋予枪栓组件更多的能量来完成自动循环过程,因此其导气能力大于普通气导式自动炮(相当于时刻保持一个大气孔)。气导式恒后坐力炮在恶劣的工作环境下仍能正常工作,如火炮受到火药残渣和外界异物(灰尘)严重污染时;在理想的环境下(螺栓是干净的,没有异物进入),多余的能量会被反冲弹簧吸收。

沙利文要解决的第二个问题是如何让枪产生恒定的后坐力。沙利文对枪支后坐力的来源做了详细的分析。从理论上讲,在自动机的一个完整循环中:(1)枪栓处于打开等待被击发的状态,假设在反冲弹簧的压力下对壳体后方产生0.5单位的向后冲量;(2)扣动扳机,反冲弹簧带动枪栓组件向前运动,撞击锁紧接合套,从而产生0.5个单位的向前冲力;(3)子弹在膛内发射时,假设前后两个方向产生一个单位冲量,向前的一个单位冲量作用在弹头上,不传递给枪身,向后的一个单位冲量传递给弹壳;(4)当弹头穿过导气孔时,火药气体进入导气室,导气室中的火药气体产生向前和向后的冲力。先将0.5单位的向前冲力通过导气室传递给壳体,再将0.5单位的向后冲力通过活塞和枪栓传递给壳体,在枪栓组件后坐过程中,将0.5单位的向后冲力转化为后坐弹簧对壳体后方产生的0.5单位的向后冲力【注:火药气体产生的0.5单位的向后冲力通过枪栓组件转化为(1)中的后坐弹簧产生的冲力。自动机一个完整循环产生的冲量,通过各部分的抵消,最终射手只感受到子弹在膛内发射时产生的1个单位的向后冲量,从而形成恒定的后坐力。这需要精确的计算,以使螺栓质量的每个部分的冲量和时间、反冲弹簧的弹簧力和空气传导量正好相同。沙利文设计的恒后坐力机枪

1978年,应当时的新加坡特许工业公司(现为新加坡科技动力公司)的邀请,沙利文前往新加坡,参与一种新型突击步枪的设计。他邀请鲍勃·沃特菲尔德和他一起参与这个项目。事实上,到达新加坡后,沙利文并没有参与步枪的设计,而是参与了机枪的设计。他将后坐力不变的原理应用到新机枪上,于1981年定型,命名为Ultimax 100轻机枪。Ultimax 100轻机枪空的质量只有4.9kg,100发的弹筒质量也只有6.8kg,只相当于其他同口径轻机枪的质量。但枪的独特结构使得射击后坐力极低,点射命中率极高。在美国海军陆战队“非开发5.56毫米步兵自动步枪”项目的测试中,轻型Ultimax100 MK4轻机枪的命中率比重型M249和MK46 MOD 0/1轻机枪高3倍。另外,鼓供的Ultimax 100轻机枪在战斗中比链供的M249更快更容易上膛,尤其是在边移动边射击的模拟测试中。

SureFire公司的MGX机枪,图中配用大容弹量弹匣SureFire公司的MGX机枪,配有大容量弹匣。

2002年,沙利文设计了另一种具有恒定后坐力原理的机枪,2008年,SureFire公司购买了相关专利。神火制作了两把样品枪,命名为MGX。MG机枪基于Stoner 63轻机枪。全枪质量4.1kg,有292mm、406mm、508mm长度的枪管。该枪封闭待击发,有单发和连发两种模式,射速为每分钟550发。采用模块化设计,可改装成5.56mm北约弹或6.8mm SPC弹。沙利文还为MGX设计了60轮和100轮的杂志。斯托纳的恒后坐力机枪:斯托纳86(战神LMG1)轻机枪

1971年,斯通纳和Robert Bihun合伙在美国俄亥俄州创办了ARES武器公司。1986年,斯通纳设计了一支采用恒定后坐原理的简化版斯通纳63轻机枪,新机枪被命名为斯通纳86(Stoner 86)或ARES LMG1。

斯通纳86轻机枪左视图,红色箭头所指的是枪管解脱钮,蓝色箭头所指是驱动拨链器运动的联杆,联杆受枪机组件控制。绿色箭头指的是发射机组件解脱钮。斯通纳86的基本布局和结构与最新的KAC LAMG区别不大1971年,斯托纳和罗伯特·比洪在美国俄亥俄州创建了阿瑞斯军火公司。1986年,斯托纳设计了简化版的斯托纳63轻机枪,采用恒定后坐力原理。新机枪被命名为86(Stoner 86或ARES LMG1。斯通86轻机枪左视图,红色箭头指的是枪管释放按钮,蓝色箭头指的是驱动拨链器移动的连杆。连杆由螺栓组件控制。绿色箭头指的是发射器组件的释放按钮。Stoner 86的基本布局和结构与最新的KAC LAMG没有太大区别。

斯通纳86轻机枪局部特写,可见机匣上方的枪管解脱钮,其结构和LAMG基本相同斯通86轻机枪的一个特写,显示了弹壳上方的枪管释放按钮,其结构与LAMG基本相同。

斯通纳86轻机枪弹匣供弹状态。该枪的受弹器可以替换成AR15的弹匣座以配用弹匣供弹斯托纳86轻机枪的弹匣供应状况。枪的接收器可以替换为AR15的弹匣座,以匹配子弹的弹匣。

斯通纳86轻机枪铭文,可见其名称为LMG1斯托纳86轻机枪的铭文显示其名称为LMG1。

斯通纳86轻机枪去掉了斯通纳63大多数的模块化设计,只保留了在弹链供弹和弹匣供弹两种模式问转换功能,不能变成突击步枪或其他型号。由弹链供弹转换为弹匣供弹时,将受弹器替换为AR15的弹匣座,即可插入弹匣。枪管有标准型的长枪管和较短的突击型枪管两种。

斯通納86枪机组件两侧特写,其枪机组件类似反转放置的AR18(斯通纳86的枪机框设在枪机下方)斯托纳86轻机枪去掉了斯托纳63的大部分模块化设计,只保留了子弹链供给和弹匣供给两种模式切换的功能。不能变成突击步枪或者其他型号。当料盒链进给转换为料盒进给时,可以通过用AR15的料盒座替换接收器来插入料盒。枪管有两种:标准长枪管和短突击枪管。Stoner 86螺栓组件两侧的特写,类似于AR18颠倒放置(Stoner 86的螺栓框架设置在螺栓下方)。

斯通86轻机枪采用导气活塞长冲程工作原理和枪机旋转锁紧机构。导风装置位于筒体下方,导风量不可调。在标准结构中,斯托纳86轻机枪由九个主要部件组成,包括枪管、机匣、枪机组件、后坐弹簧及其导杆、护手、扳机、机匣、枪托和两脚架。不需要任何工具就可以非常方便的拆卸和组合武器。从LAMG斯托纳LAMG到LAMG拉姆

1989年斯通纳离开ARES公司,次年加入KAC。在KAC期间,斯通纳对斯通纳86进行了进一步改进,命名为KAC斯通纳轻机枪,也被称为斯通纳96轻机枪,这是斯通纳最后的设计。

斯托纳于1989年离开阿瑞斯,次年加入KAC。在KAC期间,斯托纳对斯托纳86进行了进一步的改进,并将其命名为KAC·斯托纳轻机枪,也被称为斯托纳96轻机枪,这是斯托纳的最后一个设计。

KAC斯通纳轻机枪受弹器特写KAC·斯托纳轻机枪听筒特写

斯通纳86轻机枪,下面3个零件是受弹器分解状态,左侧是受弹器盖,中间上方是拨链器,右侧是受弹器斯托纳86轻机枪,下面三个部分是接收器的分解状态,左边是接收器盖,中上是链条移位器,右边是接收器。

KAC斯通纳轻机枪,也被称为斯通纳96轻机枪KAC·斯托纳轻机枪,也被称为斯托纳96轻机枪。

KAC斯托纳轻机枪取消了斯托纳86轻机枪的供弹功能,重量进一步减轻到4.5公斤,KAC斯托纳轻机枪采用318毫米枪管,原理和结构大体沿用斯托纳86轻机枪。斯托纳去世后,KAC·斯托纳轻机枪一直存在于KAC的产品目录中,但近20年来一直没有正式推向市场。在此期间,加拿大、法国、丹麦等国军队对其进行了测试,最后并未正式采用。

2015年,KAC在美国陆军协会(AUSA)年会上展出了最新改进型号LMG A1。2016年2月的SHOT SHOW上,KAC宣布正式向市场推出LMG A1并开始量产。2017年8月,KAC又公布了新的改进型号斯通纳X-LMG

2015年美国陆军协会年会上公开的LMG A1轻机枪2015年,KAC在美国陆军协会(AUSA)年会上展出了最新改进型LMG A1。在2016年2月的SHOT SHOW上,KAC宣布正式向市场推出LMG A1,并开始量产。2017年8月,KAC公布了新的改进型号斯托纳X-LMG·LMG A1轻机枪,在美国陆军协会2015年年会上披露。

斯通纳轻机枪各种型号的比较

(超轻型机枪,意为超轻型机枪),7.62mm口径型号在同年10月举行的美国陆军协会2017年年会上公开。随后KAC将5.56毫米口径的型号和7.62毫米口径的型号分别命名为LAMG和AMG。展示了Kalamg的结构原理。

自发原则

LAMG采用导气活塞长行程自动原理。击发后,当弹头穿过导气孔时,部分火药气体进入导气室,推动活塞,带动枪机架后移。当枪架后退时,压缩反冲弹簧。因为LAMG采用的是后坐力不变的原理,枪机架不会退到底部撞到弹壳,所以射手的可感后坐力更柔和,更持久。弹头飞离枪口后,枪机架带动枪机转动完成解锁动作。门闩与门闩框架一起惯性地向后移动。在后退过程中,枪机架带动拨链器完成供弹。枪的枪架移回原位后,如果没有被止动器卡住,就在反冲弹簧的作用下向后移动,完成取子弹、将子弹推入膛内、回位拨链器空、锁枪、击发底火等动作。,并形成新的循环,从而实现连续烧制。

主要机构

LAMG主要由枪管、枪栓架/枪栓、表壳/护手、发射器/手柄、供弹机构、伸缩枪托等部分组成。枪管长381毫米,炮口装有叉形阻火器。LAMG采用浮动护手,MIL-STD-1913皮卡汀尼导轨设置在12点和6点位置,M-Lok导轨接口设置在左右两侧。LAMG采用铝制外壳,拉柄可以左右互换。

闭锁机构LAMG采用枪机回转式闭锁机构。LAMG的枪机结构与AR15的多闭锁突笋枪机基本相似,主要区别是,LAMG采用固定在机匣上的刚性抛壳挺,而AR15采用的是位于枪机弹底窝的弹性抛壳挺。LAMG枪机的闭锁突笋加工为圆角,能够减小闭锁突笋的应力疲劳,延长使用寿命。

2016年SHOT SHOW上展示的KAC LMG A1轻机枪锁紧机构LAMG采用插销旋转锁紧机构。LAMG的枪机结构和AR15的多锁枪机基本相似。主要区别在于,LAMG采用固定在壳体上的刚性甩壳挺杆,而AR15采用位于枪栓底窝的弹性甩壳挺杆。LAMG螺栓机的锁紧竹笋加工成圆角,可以减少锁紧竹笋的应力疲劳,延长使用寿命。2016年射击展上展示的KAC·LMG A1轻机枪

KAC LAMG 5.56mm口徑轻机枪Kalamg 5.56mm毫米轻机枪

KAC AMG 7.62mm口径轻机枪KAC AMG 7.62毫米轻机枪

LAMG枪机组件分解状态LAMG螺栓组件的拆卸状态

枪机头部特写,可见枪机闭锁突笋加工为圆角,右侧有抛壳挺让位槽枪头特写,枪的锁笋加工成圆角,右侧有抛壳让槽。

最早公开的LAMG(左图),按压枪管解脱钮(蓝色箭头)以拆卸枪管;后来推出的LAMG(右图),其受弹器盖上设有杠杆(红色箭头),拆卸枪管时,将受弹器盖抬起,向前推受弹器盖,杠杆即下压枪管解脱钮(蓝色箭头),操作更省力已知最早的LAMG(左图),按下枪管释放按钮(蓝色箭头)拆卸枪管;后来的LAMG(右图)的接收器盖上有一个杠杆(红色箭头)。拆卸桶时,提起接收器盖并向前推。拉杆按下枪管释放按钮(蓝色箭头),操作更省力。

打开受弹器可见枪机(红色箭头)和拨链器(绿色箭头),注意枪机和拨链器的相对位置打开从接收器可见的螺栓(红色箭头)和拨链器(绿色箭头),并注意螺栓和拨链器的相对位置。

蓝色箭头所指为压弹板;红色箭头所指为拨链器,图中处于空回位置(枪机闭膛);黄色箭头所指是受弹器盖上的杠杆,将受弹器盖向前推,杠杆即下压枪管解脱钮从而解脱枪管;绿色箭头所指的是发射机组件解脱钮;红圈内是受弹器固定销蓝色箭头指压板;红色箭头指拨链器,在图中处于空位置(插销关闭);黄色箭头指的是接收器盖上的拉杆。当接收器盖向前推时,拉杆按下桶释放按钮以释放桶。绿色箭头指发射器组件的释放按钮;红色圆圈中是接收器的固定销。

供弹机构LAMG采用弹链供弹,当枪栓向后运动时,单向供弹(枪栓向前运动时,从弹链中取出一发子弹,直接推入膛内)。子弹输送机构主要由三部分组成:接弹器盖、接弹器和拨链器。拨链器通过连杆与螺栓连接,并由螺栓组件控制。枪的前后运动带动连杆带动拨链器拨动子弹链输送子弹。LAMG通用美国M27机枪链。

斯通纳设计的输弹机构极大简化了受弹器体积,向上翻起的受弹器盖只占用机匣约1/3长度。机匣上方能够有足够面积安装瞄准镜、夜视镜等装置。最早公开的LAMG,按压枪管解脱钮以拆卸枪管。后来推出的LAMG,其受弹器盖上设有杠杆,拆卸枪管时,将受弹器盖抬起,向前推受弹器盖,杠杆即下压枪管解脱钮,操作更省力。

拨链器动作。左图:此时枪机处于闭锁位置,拨链器已经空回至下一发弹的位置,准备将下一发弹推到进弹的位置。右图:此时枪机呈开膛待击状态,拨链器将弹推到机匣上方进弹位置。当枪机开始复进,就可以从弹链上直接提取枪弹,推弹入膛斯托纳设计的投弹机构大大简化了受弹器的尺寸,上翘的受弹器盖只占外壳长度的1/3左右。盒子上方可以有足够的区域安装瞄准镜、夜视镜等设备。最早披露的LAMG,按下枪管释放按钮,拆解枪管。后来推出了LAMG,它的接收器盖配了一个杠杆。拆卸枪管时,将听筒盖提起向前推,杠杆按下枪管释放按钮,操作更省力。变速器的动作。左:此时枪栓处于锁定位置,拨链器已经空回到下一枪的位置,准备将下一枪推到装弹位置。右图:此时枪机处于开启待击状态,拨链器将子弹推至弹壳上方的供弹位置。当枪机开始重新前进时,子弹可以直接从子弹链中抽出,推入膛内。

发射机LAMG开放攻击,发射机结构简单。发射器主要由铁块(橙色箭头)、插销故障保险(粉色箭头)和手动保险组成。手动保险为按压式,向右突出,处于保险状态,此时扳机锁定;向左突出的是拍摄状态,此时安全上的红色指示环露出。LAMG采用AR15握把,可搭配任何标准AR15握把。

由于LAMG采用开膛待击,为了避免枪机后坐不到位意外释放枪机发生走火事故,在发射机组件中增设了枪机不到位保险。当射手拉动枪机向后运动到能够取弹上膛位置时,阻铁被压倒,如果没有枪机不到位保险装置,此时若枪机意外释放,会发生走火事故。枪机不到位保险装置则使阻铁上升,保证即使枪机意外释放,由于阻铁的阻挡,枪机不会取弹上膛击发。

橙色箭头为阻铁,扣压扳机,阻铁下降释放枪机。粉色箭头所指为枪机不到位保险。图中阻铁上升,处于待击发位置当LAMG被打开攻击时,为了避免当枪栓没有坐在后面时由于枪栓的意外释放而导致的意外火灾事故,在发射器组件中增加了枪栓不到位保险。当射手把枪机拉回到可以取子弹和装子弹的位置时,铁块就会不堪重负。如果没有插销不到位的安全装置,此时,如果不小心松开了插销,就会发生火灾事故。当枪栓不到位时,安全装置会升起止动器,确保即使枪栓意外松开,枪栓也不会带着子弹,装上子弹,发射出去。橙色箭头是塞子。扣动扳机,塞子落下来松开插销。粉色箭头表示螺栓未安装到位。中间的电阻铁上升并处于要发射的位置。

枪机框底部作用面特写枪架底部作用面的特写

机匣底部设有枪托解脱钮盒子底部有一个枪托释放按钮。

防故障装置的工作模式是,当插销组件向后运动时,插销架上的作用面B(蓝色箭头)带动止动器(橙色箭头)下降,插销组件继续向后运动。此时,枪机架的作用面A(红色箭头)触发保险装置(粉色箭头)带动止动器上升,使止动器处于待击发位置。只有当枪栓组件继续完全向后移动到位时,枪栓架的作用面A才再次压住挡块,否则枪栓将因意外脱扣而无法推装击发。作用表面C是当止动件处于待发射位置时止动件与枪栓框架接触的表面。

LAMG分解步骤

LAMG分解很简单,具体操作如下:

(1)提起接收器盖并向前推,用接收器盖上的杆按下桶释放按钮,取下桶。

(2)拆下接收器固定销,拆下接收器。由于拨链器的动作是由螺栓控制的,因此在拆卸拨链器之前必须取出螺栓。

(3)按下发射器释放杆,拆下发射器总成。

(4)外壳底部设有枪托释放按钮,按下该按钮可取出枪托。之后,拉动拉料器手柄,取出反冲弹簧、其导杆和螺栓架/螺栓。

编辑/吴潇

编辑/吴晓

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作者: 管理窝

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