現代の戦争では、武器の発射速度は戦闘の成否を左右する重要な要素の一つです。発射速度、つまり武器が弾薬を発射する頻度は、通常、1 分あたりの弾数 (RPM) または 1 秒あたりの弾数 (RPS) で測定されます。これらの指標は、武器自体の機械的特性だけでなく、オペレーターの訓練レベル、弾薬の供給、武器の全体的な状態など、複数の要因によっても影響を受けます。
現在、排出速度の測定には、周期速度、連続速度、急速速度の 3 つの主な種類があります。
サイクル レートとは、過熱、摩耗、弾薬の制限を考慮せずに、武器が 1 分間に発射できる最大弾丸数です。
持続発射速度とは、一定時間内に武器が効果的に発射できる速度のことです。一方、急速発射速度とは、緊急時に長時間にわたって発射を持続する必要がない、合理的な最大発射速度のことです。
ボルトアクションライフルや大砲などの手動で操作する武器の場合、発射速度は主に操作者の訓練と機械的な制限によって決まります。このタイプの武器では、人間工学的な設計要素も発射速度に影響を与える重要な要素です。適切な設計により、操作が簡素化され、発射速度が向上します。
自動小銃の発射速度は主にその機械的特性によって決まり、露出時間が限られている標的(航空機や急速に隠れる敵など)の場合、高いサイクル レートが重要です。
さらに、半自動式武器の発射速度は、使用者のトリガー能力と照準後の回復時間に依存します。これらの要素により、半自動式武器の火力は全自動式武器の火力とは大きく異なります。
時代の進歩に伴い、武器の発射速度は大幅に向上しました。小規模な現代歩兵部隊は、旧式の武器を装備した大規模な部隊よりも火力で勝ることができます。 20 世紀における火力の増大は、ほぼすべて近代兵器の発射速度の向上によるものでした。例えば、1884年に開発されたマキシム機関銃は、過熱を抑えるなどの技術革新により第一次世界大戦で広く使用されました。
発射速度は、自動小銃の種類に応じて具体的に測定できます。
サイクル レートは、武器が各弾丸を発射するのにかかる時間を測定します。開いた銃身を持つ単純なブローバック式武器では、トリガーを引いて銃身を解放し、弾丸を押し出すというプロセスから始まります。
一般的な連射速度は、アサルトライフルの場合は 600 ~ 1100 rpm、サブマシンガンの場合は 400 ~ 1400 rpm、マシンガンの場合は 600 ~ 1500 rpm です。
有効発射速度とは、現実的な状況下で武器が持続できる発射速度です。たとえば、M134 機関銃は理論上は 6,000 rpm の速度に達することができますが、連続射撃では、射撃時間が長すぎると武器が故障します。
連続発射速度または高速発射速度は、武器の絶対最大発射速度であり、戦闘では瞬間攻撃や人波攻撃に対抗するためによく使用されます。これらの速度は武器と兵士を生理学的限界まで押し上げ、それ以上長く持続することはできません。
発射速度を上げる上での主な障害は過熱です。手動式のライフル銃であっても、連続して発射するとすぐに熱を発生し、機関銃の場合は非常に短時間で過熱する危険があります。したがって、武器の設計では、銃身の交換や水冷システムの使用など、放熱対策を考慮する必要があります。現代の機関銃チームの多くは、適時に交換できるように予備の銃身を必ず携行します。
結論武器の発射速度は火力の性能に影響を与えるだけでなく、全体的な戦略的展開の有効性にも影響を与えます。今後の戦いでは、武器の開発と改良がさまざまな戦術の使用に影響を与え続けるでしょう。絶えず進化する戦争環境において、発射速度が武器の成功の鍵となると考えたことはありますか?