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technique:standards_g1_g7 [2026/07/04 13:07] – Import initial : contenu ajoute hors interface (curation de l'existant / verification factuelle) Lepigeontechnique:standards_g1_g7 [2026/07/30 08:12] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
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 ## Le coefficient de traînée et le nombre de Mach ## Le coefficient de traînée et le nombre de Mach
  
-![Courbes du coefficient de traînée C_d selon le nombre de Mach pour les standards G1 et G7](technique:cd_mach_g1_g7.svg?640) +![Coefficient de traînée des formes G1 et G7, tracé depuis les tables BRL employées par le calculateur du siteLe pic du G1 culmine à 0,50 vers Mach 1,10, celui du G7 à 0,40 vers Mach 1,02 : plus bas, mais nettement plus étroit.](technique:cd_mach_g1_g7.svg?640)
- +
-^ Allure qualitative du C_d de référenceTous les profils présentent un **pic transsonique** au passage du mur du son (Mach ≈ 1), mais sa hauteur et sa largeur dépendent de la forme^+
  
 Trois régimes se distinguent : Trois régimes se distinguent :
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 - **Supersonique** (Mach > 1,2) : la traînée redescend lentement. - **Supersonique** (Mach > 1,2) : la traînée redescend lentement.
  
-La forme de référence G7, plus profilée, a un **pic transsonique plus bas et plus plat** que le G1 : c'est la raison physique pour laquelle un CB exprimé en G7 reste quasi constant sur toute la plage utile.+La forme de référence G7, plus profilée, a un **pic transsonique plus bas** que le G1 : 0,40 contre 0,50 sur les tables BRL.
  
-## La famille des standards « G »+<WRAP round important> 
 +**Une explication répandue, et fausse.** On lit souvent que le pic du G7 serait aussi **plus plat**, et que ce serait la raison de la stabilité du CB G7. Les tables disent l'inverse : mesurée à 80 % du sommet, la largeur du pic vaut **0,20 Mach pour le G7 contre 0,50 pour le G1**, et l'amplification par rapport au régime subsonique y est **plus forte** (× 3,4 contre × 2,4). Le pic du G7 est donc plus bas **et plus étroit**.
  
-![Silhouettes des projectiles de référence G1G2, G5G6, G7 et G8](technique:g_profils_reference.svg?560)+La vraie raison est celle qu'expose l'encadré du § //G1 ou G7// plus bas : ce qui rend un CB G7 stable n'est pas la forme de la courbe de référence prise isolémentmais le fait qu'elle **ressemble à celle de la balle** qu'on lui rapporte. C'est le **rapport** des deux traînées qui reste constantpas la traînée de la référence. 
 +</WRAP>
  
-Profils schématiques des principaux projectiles de référence (nez à droite). ^+## La famille des standards « G » 
 + 
 +![Profils schématiques des principaux projectiles de référence (nez à droite).](technique:g_profils_reference.svg?560)
  
 | Modèle | Forme de référence | Usage typique | | Modèle | Forme de référence | Usage typique |
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 - Le **G1**, émoussé à culot plat, ne ressemble **pas** aux balles modernes. Conséquence : le « CB G1 » d'une balle de match **varie fortement avec la vitesse** (il est plus élevé à grande vitesse). Pour rester juste, les fabricants publient parfois plusieurs CB G1 par tranche de vitesse. - Le **G1**, émoussé à culot plat, ne ressemble **pas** aux balles modernes. Conséquence : le « CB G1 » d'une balle de match **varie fortement avec la vitesse** (il est plus élevé à grande vitesse). Pour rester juste, les fabricants publient parfois plusieurs CB G1 par tranche de vitesse.
-- Le **G7** épouse la forme des balles longue distance (ogive sécante + boat-tail). Le **CB G7 est quasi constant** sur tout le domaine supersonique → prédictions de chute et de dérive bien plus fiables.+- Le **G7** est bien plus proche des balles longue distance : longue ogive et **boat-tail**. Le **CB G7 est quasi constant** sur tout le domaine supersonique → prédictions de chute et de dérive bien plus fiables. 
 + 
 +<WRAP round tip> 
 +**Le G7 n'a pas l'ogive des balles qu'il modélise.** La référence G7 porte une ogive **tangente** de ~10 calibres (voir le tableau ci-dessus), alors que les balles qu'on lui associe — VLD, Hybrid — ont le plus souvent une ogive **sécante** ou hybride. La confusion est répandue, y compris dans la littérature. Ce qui rend le G7 pertinent n'est donc pas une identité de profil, mais le fait que sa **courbe de traînée** suive de près celle d'une balle élancée à culot tronconique — d'où un facteur de forme quasi constant, là où le G1 émoussé impose un CB qui dérive avec la vitesse. 
 +</WRAP>
  
 <wrap em>Règle d'or : pour une balle **boat-tail de match**, utilisez le **CB G7**. Le CB G1 reste pratique pour comparer des munitions entre elles, mais convient mal aux solutions de tir à longue distance.</wrap> <wrap em>Règle d'or : pour une balle **boat-tail de match**, utilisez le **CB G7**. Le CB G1 reste pratique pour comparer des munitions entre elles, mais convient mal aux solutions de tir à longue distance.</wrap>
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 - **Courbe de traînée personnalisée (CDM, //Custom Drag Model//)** — au lieu d'un standard, on utilise la **courbe C_d réelle** de la balle, mesurée au **radar Doppler** (travaux de Bryan Litz / Applied Ballistics, données Hornady 4-DOF). C'est aujourd'hui la méthode la plus précise, qui rend le choix G1/G7 caduc. - **Courbe de traînée personnalisée (CDM, //Custom Drag Model//)** — au lieu d'un standard, on utilise la **courbe C_d réelle** de la balle, mesurée au **radar Doppler** (travaux de Bryan Litz / Applied Ballistics, données Hornady 4-DOF). C'est aujourd'hui la méthode la plus précise, qui rend le choix G1/G7 caduc.
  
-Le [[https://www.tireur.org/techniques/balistique/calculateur.php|calculateur balistique]] de tireur.org applique les tables standard (G1, G7) mises à l'échelle par le CB ; pour une précision maximale en transsonique, il interpole le C_d par **splines cubiques**.+Le [[https://www.tireur.org/calculateur-balistique.php|calculateur balistique]] de tireur.org applique les tables standard (G1, G7) mises à l'échelle par le CB ; pour une précision maximale en transsonique, il interpole le C_d par **splines cubiques**.
  
 **Sources des définitions de forme et des CB publiés :** [Kestrel — G1 & G7 Ballistic Coefficients](https://kestrelmeters.com/pages/g1-g7-ballistic-coefficients-what-s-the-difference), fiches produit Sierra, Berger et Hornady. **Sources des définitions de forme et des CB publiés :** [Kestrel — G1 & G7 Ballistic Coefficients](https://kestrelmeters.com/pages/g1-g7-ballistic-coefficients-what-s-the-difference), fiches produit Sierra, Berger et Hornady.
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 - [[technique:balistique_exterieure|Balistique extérieure]] — équations du mouvement, traînée, intégration RK4 - [[technique:balistique_exterieure|Balistique extérieure]] — équations du mouvement, traînée, intégration RK4
 - [[technique:balistique_terminale|Balistique terminale]] — transition transsonique et stabilité - [[technique:balistique_terminale|Balistique terminale]] — transition transsonique et stabilité
-- [[https://www.tireur.org/techniques/balistique/calculateur.php|Calculateur balistique]] — trajectoire pour un CB G1 ou G7 donné+- [[https://www.tireur.org/calculateur-balistique.php|Calculateur balistique]] — trajectoire pour un CB G1 ou G7 donné
 - [[https://www.tireur.org/BallisticsGuide/doc/ballistics_manual.pdf|Consolidated Competition Ballistics (PDF)]] — manuel mathématique complet - [[https://www.tireur.org/BallisticsGuide/doc/ballistics_manual.pdf|Consolidated Competition Ballistics (PDF)]] — manuel mathématique complet
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 +//**Page vérifiée.** Ce qui a été recalculé sur les tables du site, ce qui a été rectifié — **y compris dans les deux schémas** — figure sur la [[verification:technique:standards_g1_g7|fiche de vérification]].//
  
technique/standards_g1_g7.1783170436.txt.gz · Dernière modification : de Lepigeon