Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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| technique:rechargement_balistique [2026/07/27 12:31] – modification externe 127.0.0.1 | technique:rechargement_balistique [2026/08/14 16:42] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| La dispersion verticale sur cible est directement liée à l' | La dispersion verticale sur cible est directement liée à l' | ||
| - | | Distance (m) | Sensibilité (cm par m/s) | Vertical pour SD = 3 m/s (cm) | | + | Les valeurs ci-dessous sont **calculées avec le solveur |
| - | | :---: | :---: | :---: | | + | |
| - | | 300 | ≈ 0,5 | ≈ 1,5 | | + | |
| - | | 600 | ≈ 1,8 | ≈ 5,5 | | + | |
| - | | 800 | ≈ 3,5 | ≈ 10,5 | | + | |
| - | | 1000 | ≈ 5,8 | ≈ 17,5 | | + | |
| - | *Note : À 1 000 mètres, un écart | + | | Distance (m) | .308 Win — cm par m/s | .308 Win — vertical 1σ, SD 3 m/s | 6,5 CM — cm par m/s | 6,5 CM — vertical 1σ, SD 3 m/s | |
| + | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | ||
| + | | 300 | 0,15 | 0,4 cm | 0,12 | 0,4 cm | | ||
| + | | 600 | 0,91 | 2,7 cm | 0,75 | 2,2 cm | | ||
| + | | 800 | 2,0 | 6,0 cm | 1,6 | 4,8 cm | | ||
| + | | 1000 | 4,0 | 11,9 cm | 3,0 | 8,9 cm | | ||
| + | |||
| + | *.308 Win : 175 gr, G7 0,275, 792 m/s. 6,5 Creedmoor : 140 gr, G7 0,315, 823 m/s. Zéro à 100 yd, atmosphère normalisée, | ||
| + | |||
| + | *Note : à 1 000 m, un SD de 3 m/s pèse une douzaine | ||
| + | |||
| + | <WRAP round info> | ||
| + | **Pourquoi méfiez-vous des tableaux ronds qu'on lit ailleurs.** Un modèle **sans traînée** donne une sensibilité proportionnelle à $g\, | ||
| + | </ | ||
| ## Budget d' | ## Budget d' | ||
| Ligne 57: | Ligne 65: | ||
| ## Sécurité en pression : la limite C.I.P. | ## Sécurité en pression : la limite C.I.P. | ||
| - | Toute la montée en charge décrite ci-dessus se fait sous un **plafond réglementaire** : la **pression maximale C.I.P.** (P_max) du calibre. C'est la pression moyenne maximale autorisée pour une munition commerciale — **pas** une cible à atteindre. La norme tolère la dispersion intra-lot via la pression statistique **P_K = 1,15 × P_max**, et l'arme elle-même est éprouvée au banc à **P_E = 1,25 × P_max**. | + | Toute la montée en charge décrite ci-dessus se fait sous un **plafond réglementaire** : la **pression maximale C.I.P.** (P_max) du calibre. C'est la pression moyenne maximale autorisée pour une munition commerciale — **pas** une cible à atteindre. La norme tolère la dispersion intra-lot via la pression statistique **P_K = 1,15 × P_max**, et l'arme elle-même est éprouvée au banc à la pression d' |
| + | |||
| + | Attention au coefficient de P_E : il n'est **pas unique**. Il vaut **1,25 × P_max** | ||
| En pratique, on développe une charge **sous** la P_max, avec une marge pour absorber une journée chaude, un canon serré ou un lot de poudre plus vif. Attention aussi au **siégeage long** : une balle au contact des rayures fait grimper la pression au départ du coup, qui peut dépasser la P_max **même avec une charge modérée**. | En pratique, on développe une charge **sous** la P_max, avec une marge pour absorber une journée chaude, un canon serré ou un lot de poudre plus vif. Attention aussi au **siégeage long** : une balle au contact des rayures fait grimper la pression au départ du coup, qui peut dépasser la P_max **même avec une charge modérée**. | ||
| - | L' | + | L' |
| ## Sensibilité au Coefficient Balistique (CB) | ## Sensibilité au Coefficient Balistique (CB) | ||
| - | Le choix d'un projectile à haut CB est le facteur le plus important pour réduire la dérive au vent. Une augmentation | + | Le choix d'un projectile à haut CB est le facteur le plus important pour réduire la dérive au vent — et l' |
| + | |||
| + | La dérive vaut exactement $W_d = W_s \cdot T_{lag}$, où le // | ||
| + | |||
| + | Calculé avec le solveur du site, l' | ||
| + | |||
| + | | Distance | .308 Win, CB G7 0,275 | 6,5 CM, CB G7 0,315 | | ||
| + | | :---: | :---: | :---: | | ||
| + | | 300 m | −1,1 | −1,1 | | ||
| + | | 600 m | −1,3 | −1,2 | | ||
| + | | 1000 m | −1,7 | −1,5 | | ||
| + | |||
| + | Autrement dit : **+10 % de CB rend environ 11 % de dérive | ||
| + | |||
| + | Le rechargeur doit cependant s' | ||
| ## Effets de la température | ## Effets de la température | ||
| Ligne 79: | Ligne 103: | ||
| - [L' | - [L' | ||
| - [Guide de balistique de compétition](https:// | - [Guide de balistique de compétition](https:// | ||
| - | - [Consolidated Competition Ballistics (PDF)](https:// | + | - [Consolidated Competition Ballistics (PDF)](https:// |
| - [Coefficient balistique (CB)](technique/ | - [Coefficient balistique (CB)](technique/ | ||
| - [La limite C.I.P. : pression et cotes maximales](technique/ | - [La limite C.I.P. : pression et cotes maximales](technique/ | ||
| - [Calculateur balistique](https:// | - [Calculateur balistique](https:// | ||
| + | |||
| + | //**Page vérifiée.** Le tableau de sensibilité verticale a été **recalculé avec le solveur du site**, et la pression d' | ||
technique/rechargement_balistique.1785155487.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1