Ricochet
A ricochet (/ˈrɪkəʃeɪ/RIK-ə-shay; French:[ʁikɔʃɛ]) is a rebound, bounce, or skip off a surface, particularly in the case of a projectile. Most ricochets are caused by accident and while the force of the deflection decelerates the projectile, it can still be energetic and almost as dangerous as before the deflection. The possibility of ricochet is one of the reasons for the common firearms safety rule "Never shoot a bullet at a flat, hard surface."[1] Ricochets can occur with any caliber, but short or round ricocheting bullets may not produce the audible whine caused by tumbling irregular shapes.[2] Ricochets are a hazard of shooting because, for as long as they retain sufficient velocity, ricocheting bullets or bullet fragments may cause collateral damage to animals, objects, or even the person who fired the shot.
Variables
Ricochets occur when a bullet or bullet fragment is deflected by an object rather than penetrating and becoming embedded in that object. Ricochet behavior may vary with bullet shape, bullet material, spin, velocity (and distance), target material and the angle of incidence.[3]
Velocity
High-velocity rifle cartridges have higher probability of bullet penetration, because increased energy released by an identical bullet may fracture or temporarily melt the target at the point of impact. Alternatively, the same energy release may melt and/or disintegrate the bullet to reduce size and range of deflected particles. Ricochets are more likely with handgun cartridges and low velocity rifle cartridges such as .22 long rifle. Buckshot and shotgun slugs have similarly high ricochet probability, but ricochet range of smaller shot is lower than intact rifle or handgun bullet ricochets.[4]
Bullet
تزيد الكثافة المقطعية ، أو كتلة الرصاصة مقسومة على مساحتها الأمامية، من قدرة اختراق الأسطح المقاومة. تتميز الرصاصات المطولة والمستقرة بالدوران، التي تُطلق من بنادق ذات سبطانة محلزنة، بكثافة مقطعية أكبر من الرصاصات الكروية ذات القطر نفسه والمصنوعة من المادة نفسها؛ كما تتميز رصاصات خراطيش البنادق المطولة بكثافة مقطعية أكبر من الرصاصات القصيرة ذات القطر نفسه في خراطيش المسدسات. تنخفض سرعة الرصاصة بنسبة تصل إلى 35% مع كل ارتداد، وتزداد هذه النسبة انخفاضًا بفعل مقاومة الهواء، حيث تُصدر شظايا الرصاصة المتماسكة صوت أزيز مسموع أثناء دورانها بعد فقدان استقرارها. [ 2 ]
المادة المستهدفة
تُحدد الصلابة والكثافة النسبية نتائج الاصطدامات مع الرصاص. يميل الرصاص إلى اختراق المواد منخفضة الكثافة كالهواء بانحراف طفيف، على الرغم من أن الاحتكاك يتسبب في انحراف المقذوفات الدوارة في اتجاه التواء السبطانة أثناء سقوطها عبر الغلاف الجوي تحت تأثير الجاذبية. وبالمثل، قد تنحرف المقذوفات المرتدة في اتجاه دوران جانب الرصاصة المستقرة دورانيًا عند ملامستها سطحًا مقاومًا. [ 5 ] تميل الأجسام الكثيفة إلى التفوق في الاصطدامات مع الأجسام الأقل كثافة؛ لذا يميل الرصاص الكثيف إلى اختراق المواد الأقل كثافة، وتميل المواد الكثيفة إلى صد الرصاص الخفيف. يمكن تقييم مقاومة الاختراق من خلال الكثافة المقطعية لمادة الهدف على طول محور حركة الرصاصة أمامها. يسهل اختراق الرقائق المعدنية أكثر من سبائك المعادن، وتزداد الكثافة المقطعية للصفائح المعدنية كلما ابتعد اتجاه الصفيحة عن التعامد مع مسار الرصاصة، واتجه نحو التوازي معه. من المرجح أن ترتد الرصاصات عن الأسطح المستوية والصلبة كالخرسانة والصخور والفولاذ، ولكن قد يحدث الارتداد أيضًا عن الأسطح غير المنتظمة داخل المواد غير المتجانسة كالتربة والنباتات. أما المواد الناعمة والمرنة ذات التجانس، كالرمل، فتقل فيها احتمالية الارتداد. [ 6 ] وعلى الرغم من أن الأمر قد لا يبدو بديهيًا، إلا أن الرصاصات ترتد بسهولة عن الماء؛ [ 7 ] [ 8 ] قارن ذلك بقذف الحصى على سطح الماء .
زاوية
يصعب حساب زاوية انطلاق الرصاصة، سواءً رأسيًا أو أفقيًا، أو التنبؤ بها نظرًا لكثرة المتغيرات المؤثرة، وأهمها تشوه الرصاصة الناتج عن اصطدامها بالسطح. [ 9 ] يكون احتمال الارتداد أعلى ما يمكن من الأسطح الموازية تقريبًا لمحور حركة الرصاصة، وعادةً ما تنطلق الرصاصات المرتدة بشكل سطحي بزاوية أصغر من زاوية السقوط (أو الاقتراب). [ 2 ] يزداد احتمال اختراق الرصاصة كلما أصبح محور حركتها عموديًا على سطح الهدف؛ ولكن قد يُحدث الاختراق انخفاضًا أو حفرةً ترتد داخلها الرصاصة أكثر من مرة، وربما تتبع مسار قاع الحفرة لتنطلق منها بزاوية أكبر من زاوية السقوط. [ 10 ] في حالة قصوى، قد ترتد رصاصة قوية متماسكة تصطدم بسطح مرن عمودي تقريبًا مباشرةً نحو مطلق النار. [ 11 ] [ 12 ] تُلاحظ هذه الحالة أحيانًا عندما تفشل رؤوس الرصاص الخارقة للدروع المقواة في اختراق الصفائح الفولاذية بالكامل. لاحظ الجيش الأمريكي زيادة في مدى الارتداد بعد اعتماد رصاصة M855A1 الخضراء ذات النواة الفولاذية الأكبر من رصاصة M855 التي حلت محلها. [ 13 ] قد تنعكس رصاصات الخرطوش والرصاصات دون سرعة الصوت بشكل مماثل من إطارات المركبات المطاطية. [ 14 ]
عواقب

ليست كل ارتدادات الرصاص عرضية. فبعض الرصاصات تُطلق عمدًا لترتد، كما هو الحال في ارتدادات بعض ألعاب الكرة مثل كرة السلة والبلياردو . غالبًا ما تتضمن مصائد الرصاص في ميادين الرماية الداخلية صفائح فولاذية متينة لتوجيه الرصاصات نحو الأسفل باتجاه مادة مصممة لإيقافها واحتجازها. [ 15 ] وكثيرًا ما كانت تُطلق قذائف المدفع لتصطدم بالأرض أو الماء أمام هدفها تحسبًا لارتدادها، مما يُبقي المقذوف على مسافة فعالة فوق سطح الأرض أو الماء، حتى في وجود تجمعات كبيرة من القوات أو السفن.
قد يكون سلوك قذائف المدفع الحديدية الموثق خلال عصر المدافع ذاتية التعبئة تقريبًا مفيدًا لبندقية الخرز أو الكريات الفولاذية التي تُطلق من بندقية الصيد ، ولكن التصادمات غير المرنة بين الأشكال والمواد المختلفة للرصاص عالي السرعة والأجسام التي قد تصطدم بها تجعل ارتداد الرصاص أقل قابلية للتنبؤ من التناظر البديهي للكرات المستخدمة في ألعاب الرماية منخفضة السرعة. [ 16 ]
تكمن مشكلة الارتدادات غير المقصودة في الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالأجسام الواقعة خارج المسار المقصود للرصاصة. يتوقع الرامي المسؤول تفاعلات الرصاص المحتملة ضمن نطاق مخروطي حول نقطة التصويب. يكون الرامي عند قمة هذا النطاق، ويكون النطاق متناظرًا حول المسار المقصود للرصاصة. قد تتحدد زاوية هذا النطاق مبدئيًا بدقة السلاح الناري ومهارة الرامي؛ ولكن أي احتمال لارتداد الرصاصة داخل هذا النطاق يصبح قمة نطاق ارتداد بزاوية أوسع. يُعد سطح الأرض مصدرًا شائعًا للارتدادات. قد تنحرف الرصاصة أكثر من مرة قبل أن تستقر. [ 17 ]
تتناسب قوة ارتداد الرصاص، كالرصاص العادي، طرديًا مع كتلة شظية الرصاصة ومربع سرعتها . سرعة الارتداد دائمًا أقل من سرعة الاصطدام، ولكنها قد تقترب منها عند زوايا الانحراف الصغيرة. وبالمثل، قد تكون كتلة الارتداد قريبة من كتلة الرصاصة الأصلية في حالة الرصاص ذي الغلاف المعدني الكامل أو الرصاص الأخضر الذي يستبدل الرصاص اللين بالنحاس الصلب أو قلب فولاذي. الرصاص القابل للتفتت أو رصاص صيد الحيوانات الصغيرة ذو القلب الرصاصي أكثر عرضة للتلف عند الاصطدام، وينتج عنه شظايا ارتداد أصغر. انخفاض الكتلة الأولية يقلل من قوة التلف الناتج عن ارتداد الشظايا الصغيرة، كما تقل مسافة الارتداد بسبب فقدان السرعة بشكل أسرع نتيجة مقاومة الهواء. يُعد انخفاض مدى الارتداد أحد أسباب اكتساب رصاصة .17 HMR الأحدث ، برصاصتها القابلة للتفتت، شعبيةً واسعةً مقارنةً برصاصة .22 WMR الأقدم غير القابلة للتفتت .
قد تكون الرصاصات المرتدة قاتلة. ومن أبرز حالات الوفاة الناجمة عن الرصاص المرتد، وفاة الرهينة كاترينا داوسون خلال حصار مقهى ليندت في ديسمبر 2014، حيث قُتلت برصاصة ارتدت من رصاصة أطلقتها الشرطة عندما اقتحمت قوات التدخل السريع المبنى. [ 18 ] [ 19 ]
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ راسل، هارولد (نوفمبر 1955). "نادي الرواد الشباب" . مجلة حياة الفتيان . 45 (11). كشافة أمريكا: 86. ISSN 0006-8608 – عبر كتب جوجل.
لا تطلق رصاصة أبدًا على سطح مستوٍ صلب أو سطح الماء.
- 1 2 3 فيتشيت، بيف. "مقدمة في تحليل الارتداد" . مجلة بيف فيتشيت للأسلحة . مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2014. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2017 .
- ↑ ارتداد الرصاصة: مراجعة شاملة ، بيرك، تي دبليو، ورو، دبليو إف، مجلة العلوم الجنائية، 1 سبتمبر 1992
- ↑ بيرك، تي دبليو؛ رو، دبليو إف. "ارتداد الرصاصة: مراجعة شاملة" . خدمة المراجع الوطنية للعدالة الجنائية . مجلة العلوم الجنائية . تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2017 .
- ↑ هاغ، مايكل ج.؛ هاغ، لوسيان س. (2011). إعادة بناء حادثة إطلاق النار . دار النشر الأكاديمية. ص 150. ISBN 978-0123822413.
- ↑ "صندوق الحقيقة #7 - رمال الحقيقة" . صندوق الحقيقة . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 مايو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أكتوبر 2014 .
- ↑ هاج، إل سي، "ارتداد الرصاصة من الماء"، مجلة AFTE، المجلد 11، العدد 3، يوليو 1979، ص 27-34.
- ↑ نينستيل، ر.، "دراسة ارتداد الرصاصة على سطح الماء"، مجلة AFTE، المجلد 16، العدد 3، يوليو 1984، ص 88-93.
- ↑ جوهاري، م.، "العلاقة التقريبية بين زوايا السقوط والارتداد للتطبيق العملي في مجال العلوم الجنائية"، مجلة القانون الجنائي وعلم الجريمة وعلوم الشرطة، المجلد 62، 1970، ص 122-125.
- ^ كوين ، إل. هيرمسن، روب. بروير، SD "ارتداد المقذوفات من الأهداف الخشبية" . تم الاسترجاع في 2 مارس 2017 .
- ↑ كارغر، ب؛ جوستين، يو (أكتوبر 2001). "حالة ارتداد رصاصة "بوميرانغ"" . المجلة الدولية للطب الشرعي (115): 70-71 . doi : 10.1007/s004140000148 .
- ↑ "قناص من عيار 0.50 يُصاب برصاصة مرتدة" . يوتيوب . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أكتوبر 2014 .
- ↑ بلاستر، جون. "اختبار خرطوشة M855A1 القياسية للجيش" . مجلة الرامي الأمريكي . الرابطة الوطنية للبنادق الأمريكية . تاريخ الاسترجاع: 26 يونيو 2018 .
- ↑ إيفانز، د.د.؛ يونغ، ر.س. "تقييم جدوى مصائد الرصاص وخطة التنفيذ" (ملف PDF) . المركز البيئي لجيش الولايات المتحدة . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 4 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2017 .
- ↑ ويلشر، لاري د. "استخدام الرصاص والفخاخ والأهداف الفولاذية" (ملف PDF) . وزارة الطاقة الأمريكية . تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2017 .
- ↑ باكمان، مارفن إي؛ فينيغان، ستيفن أ. "ديناميكيات الاصطدام المائل وارتداد الكرات غير القابلة للتشوه على الصفائح الرقيقة" (ملف PDF) . محطة الأسلحة الجوية البحرية، بحيرة تشاينا . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 4 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 3 مارس 2017 .
- ↑ "مناطق الأمان للرماية الترفيهية" (ملف PDF) . مكتب إدارة الأراضي . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 4 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مارس 2017 .
- ↑ «حصار سيدني: خبير مكافحة الإرهاب يشكك في الأسلحة التي استخدمتها الشرطة، ويقول إنها ربما ساهمت في وفاة الرهينة كاترينا داوسون» . هيئة الإذاعة الأسترالية . يناير 2015. مؤرشف من الأصل في 29 يناير 2015. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2017 .
- ↑ «أظهرت التحقيقات أن كاترينا داوسون، ضحية حصار مارتن بليس، أصيبت برصاصة شرطي» . صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد . ١٠ يناير ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ١٢ يناير ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٤ مارس ٢٠١٧ .
للمزيد من القراءة
- مكتب التحقيقات الفيدرالي، "الرصاص المرتدّ"، نشرة إنفاذ القانون التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، المجلد 38، أكتوبر 1969، الصفحات 1-9.
- غاريسون، دي إتش، "كراون آند بانك: هيكل الطريق وتأثيره على زوايا مسار الرصاصة في إطلاق النار على المركبات"، مجلة AFTE، المجلد 30، العدد 1، شتاء 1998، الصفحات 89-93.
- Gold, RE and Schecter, B., “Ricochet Dynamics for the Nine-Millimeter Parabellum Bullet,” Journal of Forensic Sciences, Vol. 37, No. 1, Jan. 1992, pp. 90–98.
- هاج، إل سي، "ارتداد الرصاصة: دراسة تجريبية [sic] وجهاز لقياس زاوية الارتداد"، مجلة AFTE، المجلد 7، العدد 3، ديسمبر 1975، الصفحات 44-51.
- هارتلاين، ب.، أبراهام، ج. ورو، دبليو إف، "دراسة ارتداد البندقية من الأسطح الفولاذية"، مجلة العلوم الجنائية، المجلد 27، العدد 3، يوليو 1982، ص 506-512.
- جوردان، جي إي، براتون، دي دي، دوناهو، إتش سي إتش ورو، دبليو إف، "ارتداد الرصاصة من ألواح الجبس"، مجلة العلوم الجنائية، JFSCA، المجلد 33، العدد 6، نوفمبر 1988، الصفحات 1477-1482.
- McConnell, MP, Triplett, GM and Rowe, WF, "دراسة ارتداد كريات البندقية"، مجلة العلوم الجنائية، المجلد 26، العدد 4، أكتوبر 1981، ص 699-709.
- Rathman, GA, "ارتداد الرصاص والظواهر المرتبطة به"، مجلة AFTE، المجلد 19، العدد 4، أكتوبر 1987، الصفحات 374-381.
روابط خارجية
- "ارتداد الرصاص عن الزجاج" على الموقع الإلكتروني للتحقيقات والتدريب في الجرائم الوطنية
- ارتداد رصاصة عيار 0.50 على واقيات أذن الرامي – يوتيوب
- علم المقذوفات
