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 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'épreuve **P_E**. 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'épreuve **P_E**.
  
-Attention au coefficient de P_E : il n'est **pas unique**. Il vaut **1,25 × P_max** pour les armes rayées à percussion centrale, mais **1,30 × P_max** pour les armes de poingla percussion annulaire et la grenaille. Appliquer 1,25 à un revolver sous-estime de cinq points la marge réellement exigée — voir [[technique:limite_cip|La limite C.I.P.]] pour le tableau complet.+Attention au coefficient de P_E : il n'est **pas unique**. Il vaut **1,25 × P_max** pour les armes rayées à percussion centrale, et **1,30 × P_max** pour les armes de poing et la percussion annulaire. Appliquer 1,25 à un revolver sous-estime de cinq points la marge réellement exigée. *(La grenaille, elle, ne suit aucun coefficient : la C.I.P. y prescrit des pressions absolues.)* Voir [[technique:limite_cip|La limite C.I.P.]] pour le tableau complet.
  
 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**.
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 ## 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 de 10 % du CB réduit la dérive au vent de à 12 %. Le rechargeur doit cependant s'assurer que le pas de rayure de son canon est suffisant pour stabiliser ces projectiles souvent plus longs.+Le choix d'un projectile à haut CB est le facteur le plus important pour réduire la dérive au vent — et l'effet est **plus que proportionnel**, ce qui se démontre. 
 + 
 +La dérive vaut exactement $W_d = W_s \cdot T_{lag}$, où le //temps de retard// $T_{lag}$ est l'écart entre le temps de vol réel et celui qu'aurait la balle dans le vide. Un CB plus élevé freine moins, donc raccourcit $T_{lag}$ — mais la relation n'est pas linéaire, parce qu'un CB plus élevé raccourcit aussi le temps de vol total. 
 + 
 +Calculé avec le solveur du site, l'**élasticité** — le pourcentage de dérive gagné pour 1 % de CB en plus — vaut : 
 + 
 +| 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 à 300 m, et jusqu'à 15-17 % à 1 000 m**. Le gain croît avec la distance, ce qui est la raison de fond pour laquelle le CB compte tellement plus en longue distance. *(Recoupement : l'exemple chiffré de la référence [[technique:balistique_terminale|de longue distance]] — deux balles de CB G7 0,171 et 0,233 à 600 yards — donne une élasticité de −1,3, et le solveur reproduit sa réduction de 32 % à 33,7 %.)* 
 + 
 +Le rechargeur doit cependant s'assurer que le pas de rayure de son canon est suffisant pour stabiliser ces projectiles souvent plus longs.
  
 ## Effets de la température ## Effets de la température
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 - [L'écart-type (SD) au chronographe](technique/ecart_type_chronographe) — analyse de régularité des vitesses initiales, mythes des petits échantillons, comparaison SD vs ES - [L'écart-type (SD) au chronographe](technique/ecart_type_chronographe) — analyse de régularité des vitesses initiales, mythes des petits échantillons, comparaison SD vs ES
 - [Guide de balistique de compétition](https://www.tireur.org/techniques/balistique/) — guide et calculateur - [Guide de balistique de compétition](https://www.tireur.org/techniques/balistique/) — guide et calculateur
-- [Consolidated Competition Ballistics (PDF)](https://www.tireur.org/BallisticsGuide/doc/ballistics_manual.pdf) — manuel mathématique complet (74 pages, v3.1)+- [Consolidated Competition Ballistics (PDF)](https://www.tireur.org/BallisticsGuide/doc/ballistics_manual.pdf) — manuel mathématique complet (78 pages, v3.2)
 - [Coefficient balistique (CB)](technique/coefficient_balistique) - [Coefficient balistique (CB)](technique/coefficient_balistique)
 - [La limite C.I.P. : pression et cotes maximales](technique/limite_cip) - [La limite C.I.P. : pression et cotes maximales](technique/limite_cip)
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