現代の戦争技術では、発射速度は武器の効率を評価するための重要な指標です。発射速度、つまり特定の武器が弾薬を発射または放出できる頻度は、オペレーターの訓練レベル、機械的な制限、弾薬の入手可能性、武器の状態など、さまざまな要因によって影響を受けます。発射速度の測定は通常、1 分あたりの弾数 (RPM) または 1 秒あたりの弾数 (RPS) で表されます。
発射速度の測定には、周期的発射速度、持続発射速度、急速発射速度の 3 種類があります。
サイクル速度は、過熱、摩耗、または弾薬制限による劣化を考慮せず、機械的機能のみに基づいた最大発射速度です。持続速度とは、再装填と武器の適切な冷却を考慮した後の最大効率的な発射速度です。最後に、急速発射速度は、長時間継続する必要のない緊急事態における、最も合理的な発射速度です。これらの率は、実際の戦闘で武器がどのように機能するかを理解するために重要です。
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、発射速度は主にオペレーターや乗組員の訓練によって左右されますが、一定の機械的な制限があります。一方、自動小銃(機関銃など)の場合、発射速度が主な機械的特性となります。高サイクル射撃は、航空機やカバーから素早く移動する標的など、機関銃の射撃にさらされる標的に対して有利です。
一般的に、半自動式武器の発射速度は、主に操作者の引き金を引く能力と、狙いを定めて発射した際の反動時間によって影響を受けます。
20世紀以降、兵器の発射速度は増加し続け、旧式兵器に苦しむ部隊は火力性能の面で相対的に不利な立場にありました。近代兵器の発達により、近代的なライフルや機関銃を装備した小規模な歩兵部隊は、火力の面で旧式の兵器を装備した大規模な部隊を上回ることができるようになりました。
発射速度はさまざまな方法で測定され、自動小銃の種類によって速度が異なります。
この測定値は、自動または半自動の銃から 1 発の弾丸が発射される速度を示します。各サイクルの終わりには、武器は次の弾丸を発射する準備が整っている必要があります。一般的に、自動小銃の発射周期は 600 ~ 1100 RPM ですが、サブマシンガンや機関銃の発射周期は 400 ~ 1400 RPM です。
有効率とは、現実的な環境において武器が発射し続けると予想される時間の長さです。一部の武器は理論上は 6,000 RPM まで到達可能ですが、実際には 60 秒間の連続発射中に過熱して武器の一部が損傷する可能性があります。
持続速度は武器の絶対的な最大発射速度を指しますが、高速速度は通常、半自動または手動で操作される銃器を指します。これらの速度は、待ち伏せ攻撃や圧倒的な戦力の場合には長く維持できないことが多いですが、必要な火力支援を提供することはできます。
発射速度を制限する主な要因の 1 つは熱です。手動式小銃でも連続射撃をすると熱が発生しますし、機関銃でも発生した熱による過熱を防ぐ対策が必要になります。多くの機関銃チームは、すぐに交換できるように少なくとも 1 つの予備銃身を携行しています。
過熱の問題により、弾薬が予期せず発射されたり、さらに悪いことに、武器が発射されなかったり、爆発したりする可能性があります。
場合によっては、飛行中の外気によって武器が冷却されるため、航空機に搭載された武器には冷却システムが必要ありません。さらに、航空機に搭載された機関銃や自動砲の持続的な火力も、通常は地上の兵器よりも持続的です。
発射速度に影響を与えるもう一つの要因は弾薬の供給です。たとえば、M134 回転式機関銃を 5 秒間、毎秒 50 発発射するには、約 6.3 kg の 7.62 mm 弾薬が必要になりますが、これは歩兵には現実的ではありません。
一般的に言えば、これらの高発射速度の武器は、武器や弾薬自体の重量制限のため、通常は車両または固定設備にのみ搭載されます。兵器技術の発達により火力の測定と最適化が可能になりましたが、将来の兵器開発ではどの程度の火力速度が達成されるのかについても考えさせられます。