
Сохраняй посты, комментируй и ставь оценки

Как говорит американский "оружейник и оружейный задрот" Марк Сербу: в США проще открыть производство оружия, чем производство игрушек. Потому что оружие хотя бы не надо сертифицировать.

Кроме того, научно-технический прогресс и размытие границ между сословиями привели к тому, что любой чувачок при деньгах может беспрепятственно купить узкоспециализированное оборудование. Например, ютуберы Ballistic High Speed владеют одними из лучших существующих высокоскоростных камер Phantom (такими же, как у Slow Mo Guys), и стали популярны тем, что снимали околооружейные слоумо-ролики. Теперь оружейники нанимают их для тестирования своих разработок.

Их свежее видео как раз об этом. К ним обратилась некая компания Оutlier, которая вдохновилась теоретическими идеями для охотничьих ружей ещё из 70-х годов (или современных воздушек высокого давления), суть которых заключалась в цилиндрической полости по всей длине ствола. Этот цилиндр сообщается с глушителем-пламегасителем, и во время выстрела происходит обратная тяга - в трубу улетучивается до трети напора пороховых газов. Ударившись о ресивер, волна газов проходит по трубе обратно в глушитель, и на выходе уже имеем не языки огня, а... почти ничего. И это при том, что сам глушитель намного короче.

Сам глушитель начинается с расширительной камеры, которая выигрывает несколько миллисекунд, от которых теоретически зависит эффективность этой системы.
Схемы сегодня будут кривые и всратые с точки зрения пространственной геометрии: нет времени на графический экран, буим по-старинке рисовать мышью в пэйнте.

Если сделать простраство между срезом ствола и первым диффузором слишком коротким, то горячий газ просто последует за пулей, а в трубу перенаправится лишь очень малая его часть. Большая же камера даёт газам образовать мощный вихрь, направленный назад, а он уже найдёт дорогу в контур, который вокруг ствола.
Собственно, в этом и заключается проблема обычных глушителей - они, может быть, и справляются с размытием звука, затрудняя определение направления стрельбы на слух (затрудняют ли для локаторов выстрела и звукометрических станций - другой вопрос), но в современной войне, когда у всех есть тепловизоры, вспышка, исходящая из традиционного модератора звука, создает огромные ИК-сигнатуры. Если уж раскуренная сигарета светится на сотни метров, что уж говорит про огнестрел. Особенно актуально для снайперских и антиматериальных винтовок крупного калибра, на которых и так уже длинный ствол, готовый выгнуться в дугу под своим весом, поэтому на длине глушителя экономят. Также глушители таких винтовок нередко заканчиваются дульным тормозом-компенсатором, который усукабляет ситуацию, плюясь языками пламени. Хорошо, если он спроектирован так, чтобы перенаправлять пламя вниз, но обычно это традиционные ДТК с портами, направленными в стороны.

Кроме того, при быстрой стрельбе обычные глушители имеют обыкновение сильно разогреваться, что тоже приводит к тому, что стрелок светится в теплаке, аки маяк.

Также Outlier принесли с собой двухконтурное исполнение этой системы. Причем если в одноконтурной газ возвращается из трубы обратно в глушитель, то в двухконтурной есть порты, которые выводят продукты горения альтернативным путём.

И эта система показывает себя ещё лучше. Понятное дело, что её комплексность увеличилась, но, на мой взгляд, помыть две трубы всяко проще, чем какой-нибудь пористый глушитель, который предписывается купать в ультразвуковой ванне после каждый пострелушек.

Словом, мне видится, что эта система имеет определенные шансы на жизнь. Даже если Outlier не дойдут до военных конкурсов, гражданские стрелки заценят.
По материалам:

Тестирование "анонимного" постинга через ютуб. Доступ к ролику закрыт, чтобы снизить вероятность опиздюливания от целых трёх потенциальных правообладателей.

Каждый может купить напечатанное на 3D-принтере изделие. В том числе, напечатанное из металла - из титана, например. Причем не просто из монолитного вещества, а из "металлической пены".
Йен "Оружейный Иисус" МакКолум обзирает глушители PTR Vent, которые являются симбиозом современных технологий 3D-печати и технологий Второй мировой войны.
Концептуально Vent повторяют глушители 40-х годов, такие, как для пистолета-пулемета М3 Greese Gun или для мелкашных пистолетов High Standart. В первом для лучшего распределения тепла использовалась медная сетка.

Во втором дефлекторы аналогично были окружены чем-то проницаемым, однако и сами они выглядят так, будто вырезаны из того же материала.

PTR просто напечатали то же самое, но в виде цельного изделия - они оставили в титане поры, которые изготавливаются по технологии PIP (Purpousely Induced Porosity - Целенаправленно индуцированная пористость).
Для того, чтобы понять, зачем такие заморочки, сначала нам нужно скоммуниздить патент на эти глушители. На удивление, перспективную разработку никто не прячет - я тупо качнул его с интернета.

Технология представляет собой инновационный метод 3D-печати, позволяющий создавать материалы с контролируемой пористой структурой, что открывает широкие возможности для оптимизации характеристик глушителей огнестрельного оружия. Данная технология основывается на принципе управляемого формирования пор в материале, где пористость определяется как отношение объема пустот к общему объему материала, что позволяет варьировать как размер отдельных пор, так и их количество на единицу объема.
Ключевой особенностью PIP является возможность предварительного проектирования параметров пористости, включая размер, количество и распределение пор, которые затем реализуются в процессе 3D-печати. Для достижения заданной пористости при печати регулируется ряд параметров, таких как метод печати, тип и характеристики источника энергии, параметры газового потока, свойства используемого материала и способ его нанесения, что позволяет точно контролировать геометрию расплавленной зоны и формирование газовых полостей.

Одним из значительных преимуществ технологии PIP называют возможность изменения параметров печати в процессе изготовления, что позволяет создавать изделия с различными характеристиками пористости в разных участках. Это дает возможность формировать как области с мелкоячеистой структурой и большой площадью поверхности, так и высокоплотные участки с минимальной поверхностью, что позволяет оптимизировать теплопоглощение и распределение давления в различных зонах глушителя при взаимодействии с горячими пороховыми газами.
Пористая структура, создаваемая с помощью PIP, позволяет обеспечить дополнительные пути для расширяющихся пороховых газов, позволяя им частично рассеиваться через стенки глушителя, что способствует снижению избыточного давления внутри устройства и уменьшению обратного выброса газов в направлении стрелка. Технология предоставляет возможность точной настройки локального давления и теплопоглощения в различных зонах глушителя, что может быть использовано, например, для увеличения пористости ближе к дульному срезу с целью эффективного отвода пороховых газов и снижения отдачи.

Заметное облако пороховых газов, исходящих из недавно принятой на вооружение США штурмовой винтовки SIG XM5 Spear с примкнутым штатным глушителем, который хоть и напечатан на 3D-принтере, но по сути своей является классическим глушителем с очень сложными формами дефлекторов/камер. Несмотря на то, что SIG заявляет, что они снизили выбросы пороховых газов в лицо стрелку, проблема сохраняется, ибо в нормальном глушителе у пороховых газов только два пути - выйти вслед за пулей или через открывшийся затвор.
Также технология предоставляет возможность создания глушителей с переменной пористостью вдоль длины устройства, что позволяет, например, формировать непористые участки на концах для обеспечения прочности в местах крепления, с постепенным увеличением пористости к середине или дульному срезу. Кроме того, технология дает возможность создавать различную пористость для тела глушителя и внутренних перегородок (бафлов/дефлекторов), что открывает широкие возможности для оптимизации потока газов и теплопередачи в различных зонах устройства.
Можно варьировать степень пористости не только вдоль оси глушителя, но и в радиальном направлении, что позволяет, например, создавать более пористую структуру ближе к внутренней поверхности и менее пористую - ближе к внешней. Это дополняется возможностью формирования концентрических слоев с различной пористостью вокруг центрального канала глушителя, где каждый такой слой может обладать уникальными характеристиками пористости.


Эксперименты с радиально уменьшающейся или увеличивающейся пористостью.
Отличительной чертой 3D-печати с использованием PIP является то, что структура пор не является случайной, а целенаправленно задается на этапе проектирования и воспроизводится в процессе печати с высокой точностью. Технология позволяет создавать как очень мелкие поры для увеличения площади поверхности, так и крупные полости для управления потоком газов, что дает возможность формировать внутри глушителя сложные трехмерные структуры, такие как решетки или трабекулярные каркасы, с заданными характеристиками пористости.
Кроме того, можно задать комбинирование участков с различной пористостью и сплошных элементов (например, непористых бафлов/дефлекторов) в едином монолитном изделии. Таким образом создаются градиентные структуры с плавным изменением пористости между различными зонами глушителя. С помощью перемежения таких разнопористых секций осуществляется оптимизация соотношения между прочностью конструкции и ее способностью поглощать тепло и управлять потоком газов, а также создавается анизотропная пористая структура, свойства которой различаются в разных направлениях.
Технология PIP открывает широкие возможности для формирования внутри глушителя каналов сложной формы, интегрированных в общую пористую структуру, для того, чтобы перенаправлять потоки пороховых газов наиболее выгодным образом. Кроме того, она позволяет создавать структуры как с закрытой пористостью (изолированные поры), так и с открытой пористостью (взаимосвязанные поры) в зависимости от требуемых свойств, а также варьировать не только пористость, но и форму пор (сферические, вытянутые, неправильной формы).


Предложенные варианты портов для отведения лишних газов через сообщающиеся поры.
В содержании патента не упоминается конкретный способ очистки пор глушителя от нагара. Документ только описывает конструкцию монолитного глушителя с преднамеренно созданной пористостью, но не затрагивает вопросы его обслуживания или очистки.
Зато мы знаем, что PTR рекомендует чистить глушитель каждые 1500 выстрелов с помощью специальных растворителей и ультразвуковых ванн. 1500 выстрелов - это довольно обычная рекомендация, так что, по всей видимости, они не загрязняются сильнее, чем классические глушители.
Конкретно PTR Vent применила технологию PIP следующим образом: дизайнеры оставили спереди намек на то, как расположены слои с сообщающимися порами

Поры маленьких треугольных каналов в центре сообщаются с порами больших. Поры больших, в свою очередь, сообщаются с расширительными полостями.
Полостей в глушителе две, каждая, соответственно, принимает по три канала. Одну из полостей можно увидеть, сняв заднюю крышку - в разделителе на стыке с корпусом видны три выемки, через которые и просачиваются пороховые газы из этик каналов.

Одна из выемок в шайбе задней расширительной полости
Кроме того, часть газов покидает глушитель через корпус, потому что он тоже пористый.
Что касается эффективности этой контрацепции, при стрельбе сверхзвуком 9х19мм лязг затвора громче звука выстрела. При стрельбе дозвуком - выстрела не слышно. Послушать можно с 7:50 в ролике Йена.
Имеет ли смысл такое в армейке: сложно сказать. Учитывая реалии работы американских спецподразделений, они вполне могут себе позволить чистить такие глушители между заданиями. Простые вояки - им и со стандартными глушителями для М4А1 развлечений хватает, ибо они и стреляют больше. Но в целом производители взяли тренд на модераторы звука низкого давления - то есть, концептуально похожие на это изделие от PTR, просто менее замороченные: заставить выхлопные газы проделать как можно больший путь через туеву хучу сложных каналов, попутно часть отвести через порты в корпусе, тем самым уменьшив давление внутри изделия и, как следствие, количество свинцового дыма, которым дышит стрелок.
По материалам патента No .: US 11,435,155 B2 от 6 сентября 2022 года и ролика от Forgotten Weapons

.338 Spectre — это специализированный патрон, разработанный компанией Teppo Jutsu для использования в оружии с глушителем и на коротких дистанциях. Вот некоторые ключевые особенности и характеристики этого патрона:

Проверяем теорию из фильмов о том, что бутылка может стать заменой настоящего глушителя. Я сделал самодельный глушитель из одной бутылки и соединив 6 бутылок, чтобы получить дополнительные камеры для погашения звука.


Немножко текста от меня для понимания происходящего:
У скутеров 2-тактный мотор (ну, у большинства российских. так-то экологи уже давно бесятся и во всяких там Европах-Япониях в основном 4-тактники гоняют - за правку спс Beteljuice). Это значит что полный цикл делается в 2 такта, а не в 4 как у мотоциклетных (большинства) или автомобильных двигателей. Это же значит что нет системы с клапанами - есть окна, которые перекрываются или не перекрываются поршнем. Это же значит что чтобы смазывать систему, приходится добавлять в бензин масло, которое впоследствии сгорает.
Поскольку масло сгограет не до конца, несгоревшие остатки вылетают в трубу (чем окончательно добивают экологов) или оседают в глушителе. Глушитель же для 2-тактного мотора важен поскольку за счёт резонансной волны металла, сложенной вдвое (полуволновая труба, она же "саксофон" или вчетверо (как на видео)) не даёт топливу вылететь в трубу в тот момент когда отработавшие газы выходят а их место занимает свежая порция.
Изменение внутренних габаритов глушителя (из-за отложений) влияет на производительность мотора. Поэтому глушитель регулярно чистят. Или нерегулярно. Один из способов - нагреть банку извне и дать больше воздуха, чтобы всё дерьмо выгнать, не добавляя нового, чем собственно и занят парень на видео. Только случай уж больно запущенный. Моё предположение что это глушитель Honda Tact 24 или Lead 50/90 и не чистили его с момента выпуска скутера (который случился примерно в 90-95м году)