Его Величество Унитарный Патрон с верноподданными

Материал из Posmotreli
< Справочник автора‎ | Огнестрел‎ | Стрелковое оружие под унитарный патронСправочник автора/Огнестрел/Стрелковое оружие под унитарный патрон/Матчасть
Перейти к навигации Перейти к поиску
ТАСС.jpgТАСС уполномочен заявить:
Сюда постепенно переезжает теория по матчасти из справочника автора по унитарным патронам и оружию под них, попутно фильтруясь от стремительных домкратов и авторских ушей.

Унитарный патрон, как несложно догадаться из его названия, является единицей заряжания, упакованной в одну тару.

Ингредиенты[править]

Как не сложно догадаться, их больше одного. Именно выполнение всего, что требуется заряжать, в виде единого сменного модуля позволило начать применять огнестральное оружие в современной манере. Интересный момент — в английском языке «патрон» называют «картриджем».

Баллистический состав[править]


В просторечье «порох». Именно в нём запасена используемая при выстреле энергия. Что же такое баллистический состав на концептуальном уровне и что делает какой-то состав баллистическим, а какой-то — нет? Для начала довольно очевидно, что он должен иметь возможность гореть/разлагаться с выделением газов и желательно большого количества энергии без внешнего доступа кислорода, но при том должен также храниться относительно длительное время в спокойном состоянии без потери свойств. На самом деле ситуация несколько тоньше — в ходе горения/разложения состав должен обеспечивать достаточно высокое и стабильное давление выделяемых газов — состав не должен «взрываться», потому что снаряд разгоняется не взрывной волной, а давлением газов — нет, разгон поражающих элементов взрывной волной тоже возможен, но используется он в специфических системах — в кумулятивных зарядах. Что же тут такого особенного, на чём стоит заострить внимание? Давайте немного вспомним основы химии. Отдельно взятая химическая реакция имеет свою кривую зависимости минимальной температуры запуска реакции от давления, при котором она происходит — ниже этой температуры реакция обычно не идёт. Чем выше концентрация реагентов, тем интенсивнее она идёт, а давление имеет свойство повышать так называемую «эффективную концентрацию». В то же время, если у реакции есть газообразные продукты, повышение давления будет тормозить реакцию, потому как говоря упрощённым языком «газам будет некуда выделяться». Также у экзотермических реакций есть максимальная температура, выше которой они перестают идти, потому как для завершения им нужно выбросить тепло, а при особо высоких температурах «в энергетическом смысле» выгоднее окажется обратная реакция с поглощением тепла. Итак, мы уточнили, что баллистический состав должен гореть/разлагаться в замкнутом объёме без образования ударной волны с обеспечением высокого давления и уровнем энергетического выхода, достаточным для избежания остановки реакции. Теперь посмотрим на отдельные баллистические составы.

Дымный порох[править]

Две части серы на три части угля на пятнадцать частей селитры — старый как мир рецепт. Легко отсыревает, но если высушить, очень легко загорается и горит с дымом и искрами: больше половины массы уходит в твёрдые продукты — в тот самый «дым». Так как и топливо, и окислитель оба присутствуют в качестве компонентов состава, может гореть без доступа атмосферного кислорода, наличие твёрдых продуктов реакции обуславливает её энергичность, а наличие газообразных делает состав пригодным для использования в качестве баллистического.

  • Простой дымный порох (англ. black powder). Селитра, уголь, сера — измельчались и смешивались насухо. Изначально применялся в качестве зажигательной смеси, которая доставлялась стрелами. Позже было обнаружено, что при сжигании в замкнутом объёме порох способен разорвать ёмкость, расшвыряв осколки с достаточно большой скоростью — так его начали использовать для ранних осколочных бомб. Немного позже с его применением стали создавать «огненные копья» — фактически примитивные одноразовые дульнозарядные бамбуковые дробовики, закреплявшиеся на передней части копья, дабы от него не пострадал сам стрелок.
  • Гранулированный дымный порох. Те же компоненты смешивались в увлажнённом виде и так измельчались, параллельно перемешивась, после чего из полученной плотной пастообразной субстанции катались гранулы, которые затем отжимались и сушились, после чего сортировались по размеру, с выбраковыванием раскрошившихся гранул. По сей день применяется для фейерверков.
  • Калиброванный или просеянный дымный порох. Относительно крупные высушенные гранулы пороха повторно мололись и просеивались через сито с заданным размером ячейки — так удавалось получить достаточно мелкий и быстрогорящий порох с относительно стабильными свойствами. Такой порох применялся в ранних унитарных патронах. Имеет и еще одно полезное свойство — в герметичной гильзе не теряет своих свойств, поэтому может храниться почти вечно, но это касается только абсолютно герметичного (полностью залитого лаком, герметизирующим дульце и капсюль) патрона — в противном случае порох будет многократно отсыревать, слёживаться и менять характер сгорания.

Бездымные составы —[править]

Позволял решить некоторые проблемы, неизменно сопутствовавшие дымному пороху: снижал загрязнение ствола продуктами горения и обеспечивал гораздо большее давление газов. Существенно меньшее количество нагара позволило существенно повысить так называемый «эффективный темп» стрельбы, потому как прочистка канала ствола на него более не влияла. Также более высокое давление газов и возрастание скорости горения с повышением давления до определённой степени повысили эффективную дальность стрельбы, в то же время позволив использовать в среднем более короткие стволы.

 — По химическому составу[править]
  • Простой бездымный (пироксилиновый) порох (англ. guncotton). Просто нитроцеллюлоза. В оригинальном виде ввиду проблематичности обеспечения стабильных свойств практически не применялся за исключением отдельных экспериментов.
  • Формованный бездымный, он же пироколлоидный порох. Пироксилин растворялся в смеси спиртов с эфирами, давая коллоидон, после чего полученный раствор выливался в широкие ёмкости и сушился, давая листовой материал, который затем нарезался хлопьями. Именно эта технология впервые позволила стабилизировать скорость горения бездымного пороха. Именно такой состав использовался в патронах к винтовке Лебеля.
  • Двухосновные производные. К пироксилину было решено добавить хорошо уже изученный на тот момент нитроглицерин для повышения мощности. Под «двухосновностью» в данном случае подразумевается два разных запасающих основной объём энергию вещества — компонентов в этих составах больше двух (так присутствуют как минимум стабилизирующие добавки, а в современных вариантах ещё антистатические, противослёживающие и многие другие).
    • Баллистит. Для его производства использовался уже упомянутый выше коллодий, который в жидком виде смешивался с нитроглицерином, после чего стабилизировался камфорой и усушивался. Позже ввиду склонности камфоры к испарению её стали заменять дифениламином.
    • Кордит. Вместо смеси спирта с эфиром использовался ацетон, в котором пироксилин полноценно не растворяется, что упростило усушку. Вместо камфоры использовался вазелин, что увеличило срок хранения.
  • Трёхосновные производные.
    • С пикратами. Пикриновая кислота и её соли, а также органические эфиры известны человеку с конца восемнадцатого века и применялись с конца девятнадцатого, в том числе в капсюльных составах (пикрат свинца). Ввиду сравнительно высокой температуры подрыва в какой-то момент начались попытки использования взрывчатых составов в качестве добавки в кордит, где они должны были гореть без детонации.
    • С нитрогуанидином. Наиболее распространившийся на момент правки вариант, позволяющий снизить температуру пороховых газов и износ ствола без потери эффективности.
  • На базе взрывчатых веществ. Возврат к концепции контролируемого сжигания взрывчатки без её детонации, опробованной ранее с пикриновой кислотой.
    • На базе октогена. Использовалось в патронах к экспериментальной винтовке H&K G11.
  • На альтернативных окислителях. Порох Мелло, Коссиньи и Данилы Багрова, ну и многие другие. Основаны на бертолетовой соли, но поскольку нежно любимы всякого рода хулиганьём — от описания конкретного состава мы деликатно воздержимся, чего и писателям желаем.
 — По форме выпуска[править]
  • Тонкоплёночный пироколлоидный порох. Исторически первая вариация широко применявшегося бездымного пороха, дошедшая до наших дней. Тонкость производимой плёнки и мелкость её нарезки обеспечивают высокие показатели удельной поверхности. Появившийся позже кордит также может выпускаться в данной форме.
  • Экструдированный стержневой кордит. Существенная вязкость «сырого» кордита позволила формовать его экструзией перед окончательной сушкой, что в свою очередь позволило калибровать толщину получаемых «стержней», тем самым добиваясь заданной удельной площади поверхности.
  • Экструдированный состав с полостями. С переходом к трёхосновным составам идея экструзии баллистического состава была доработана переходом от стрежневой формы к трубчатой — при горении площадь внутренней полости возрастает, что позволяет компенсировать убывание внешней площади и избежать самопроизвольного падения скорости горения.

Гильза[править]


Та самая «единая тара», что упомянута в самом начале. Бегло пройдёмся по её основным функциям.

  1. Гильза удерживает все остальные части патрона единым комплектом, включая заранее отмеренную навеску пороха и отмеренную навеску дроби, если речь о дробовом патроне (в случае пулевого пуля обычно удерживается в количестве одной штуки — многопульные патроны весьма экзотичны).
  2. Гильза защищает порох от внешних воздействий.
  3. Гильза как ни странно также защищает и утопленный во внешнюю сторону её дна капсюль и содержащийся в нём капсюльный состав.
  4. Гильза обеспечивает размещение капсюля перед бойком для точного и надёжного накола.
  5. Гильза обеспечивает размещение пули на нужном расстоянии от зеркала затвора, обеспечивая её вход в контакт с каналом ствола.
  6. Гильза также обеспечивает размещение пули на оси ствола, если речь идёт о гильзе «конической» или «бутылочной» формы.
  7. Гильза обеспечивает герметизацию казённика при выстреле.
  8. Гильза удерживает часть выделямого баллистическим составом тепла от повреждения патронника.
  9. Гильза обеспечивает нужное количество пустого пространства для обеспечения правильного разгорания баллистического состава.

Теперь, ориентируясь на список её задач, пройдёмся по самым распространённым вариантам исполнения.

По форме —[править]

В разное время для решения разных задач велись эксперименты с технологией производства.

 — По форме стенок[править]
  • С цилиндрическими стенками. Исторически наиболее ранний вариант, к которому в итоге вернулись уже в силу совершенно других причин. Позволяет выполнять патронник также простой цилиндрической формы, то есть с постоянным по длине диаметром.
  • С коническим стенками. При сочетании с конической же формой патронника существенно упрощает извлечение гильзы после выстрела.
    • С большой конусностью. Обеспечивает наиболее лёгкое извлечение гильзы после выстрела при использовании запирающегося затвора. В то же время малосовместим с незапирающимся затвором (однако в какой-то момент использовался в виде раннего патрона Бергмана калибра 6.5 мм).
    • С малой конусностью. Компромиссный вариант, позволяющий одинаково эффективно использовать как запирающийся затвор, так и полусвободный.
  • С округлыми стенками. Вместо линейно меняющегося по длине патрона диаметра стенки нелинейно меняющийся. Аналогично упрощает экстракцию, однако при этом теоретически может обеспечить немного (незначительно) лучшее сопротивление давлению. Исторически встречался в созданной на базе гильзы патрона Гра гильзы патрона Лебеля. Ввиду сложности обеспечения высокой точности при производстве сейчас встречается редко и в несерийных патронах.
 — По форме ската[править]
  • Прямые. Как таковой скат отсутствует. Встречается в ружейных патронах, а также в существенном количестве пистолетных и револьверных.
  • Бутылочной формы. Широкая гильза завальцовывается для получения более узкого дульца, в котором потом будет закреплена пуля. Популярное решение для винтовочных патронов, позволяющее обеспечить полноту поджигания баллистического состава по всему объёму без использования усложнённой схемы поджига. Также скат может использоваться для выставления по нему зеркального зазора (как по плечу, так и по шейке — выставление зазора по всему конусу ската требует более точного изготовления патронов и более точного растачивания патронника, но тоже технически возможно), что осложняет жизнь любителям повторной зарядки использованных гильз — простая завальцовка дульца обратно под заданный калибр с обрезанием дульца под стандартную заводскую длину приводит к тому, что затвор не может полноценно запереться, потому как гильза не упирается плечом в стенку патронника (хрестоматиен пример винтовки Blaser R93, где из-за очень малой длины хода запирания затвор при этом просто болтается).
  • Со сглаженным переходом. Чёткая граница между конусной стенкой и собственно бутылочным горлышком отсутствует.
 — По форме донца[править]
  • С выступающей закраиной. По кругу донца гильзы присутствует выступающий фланец, не дающей ей зайти в патронник глубже, чем положено. Этот же фланец используется для извлечения гильзы после выстрела.
  • С частично выступающей закраиной. Перед фланцем присутствует проточка, позволяющая использовать коробчатый магазин с размещением патронов так, что закраина вышележащего заходит в проточку нижележащего. В то же время наличие выступающей закраины упрощает использование таких патронов с револьверами, требующими выступающего фланца для извлечения гильзы.
  • С невыступающей закраиной. Закраина не выступает за диаметр стенки.
  • С уменьшенной закраиной. У таких гильз ранта не просто нет, диаметр донца гильзы меньше диаметра самой гильзы. Такой особенностью обладают патроны, которые создавались для использования в переделках оружия, изначально спроектированного под меньший калибр: ствол и патронник заменили, а механизм затвора остался прежним. Также патроны с такими гильзами используют в автопушках с опережающим наколом капсюля, потому как такая конструкция позволяет завести затвор с экстрактором прямо в удлинённый патронник вслед за патроном.
  • Без закраины. Не следует путать с бесфланцевыми — у бесфланцевых за счёт проточки закраина не выступает за стенку гильзы, однако присутствует. Патроны без закраины используют альтернативные механизмы извлечения — например проталкивание через подвижный патронник при его отведении от ствола.
  • С пояском. Результат повышения мощности патронов до уровня, где начинали возрастать требования к точности выставления зеркального зазора и качеству фиксации — фактически это бесфланцевые патроны с проточкой для экстрактора, перед которой находится дополнительный толстый, но короткий фланец, предназначенный для общего усиления конструкции патрона и более точной фиксации патрона в патроннике.
 — Нестандартной формы[править]
  • «Улетающие» гильзы. Гильза представляет собой единое целое с пулей. В общем случае такая конструкция страдает от излишне тяжёлого метаемого снаряда при недостаточной навеске пороха. Также страдает от повышенного трения снаряда об канал ствола из-за давления пороховых газов. Иногда рассматриваются, как «условно безгильзовые» ввиду отсутствия необходимости извлечения чего бы то ни было после выстрела.
    • Патрон Ширникера. Сходен с пулей Герлиха и тоже предполагает использование с коническими стволами, но вместо двух сминающихся ведущих поясков один, переходящий в стенку улетающей гильзы. Разработано единым комплексом с уникальной сверловкой Ширникера, предусматривающей одновременно конический ствол, прогрессирующий шаг нарезов (уменьшающийся от патронника к дулу) и прогрессирующую высоту нарезов (увеличивающуюся от патронника к дулу). Прижатие стенки улетающей гильзы к каналу ствола обеспечивало обтюрацию и потребное для полноты сгорания заряда через набор начального давления сопротивление.
    • Патрон Герасименко. Тут с трением от прижимания к каналу ствола было решено бороться вытачиванием пули-гильзы из стали с диаметром, меньшим калибра ствола — для входа в контакт с нарезам было предусмотрено выступающее латунное донце, выполнявшее роль закраины при необходимости экстракции и служившее ведущим пояском при движении снаряда в стволе.
    • 9×25 AUPO. К вопросу подошли «в лоб» и просто совместили обычную стенку гильзы с обычной пулей, к которой добавили необычный внутренний выступ для капсюльного состава.
  • «Телескопические» гильзы. Пуля утоплена в гильзу и зачастую в баллистичекий состав. Такая гильза не обеспечивает введение пули в канал ствола при заряжании патрона — пуля попадает в канал ствола только при выстреле, что в свою очередь осложняяет обеспечение корректного вхождения в контакт с нарезами ствола (на критично для оперённых игольчатых боеприпасов, используемых в сочетании с поддонами и гладкими стволами). В то же время такая гильза может обеспечить обтюрацию не только задней, но и передней части патронника, если последний выполнен подвижным и не является единым целым со стволом. Самый известный пример — патрон к револьверу Нагана. Кстати упомянутый выше Ганс-Людвиг Ширникер успел отметиться и тут.
  • Гильза Энгеля. Фактически попытка перераспределить компоненты так, чтобы снизить стоимость и повысить срок службы оружия, правда путём усложнения гильзы. Дульце такой гильзы представляло короткий нарезной ствол, куда плотно загонялась пуля, под которой был забит пыж. Предполагалось использовать её в оружии с гладким стволом, полагаясь на вращения только от раскручивания дульцем, а для обтюрации используя пыж.
  • «Фигурные» гильзы. Предназначены для использования в оружии с фигурным патронником. Пример — «револьвер» дадаиста Дардика.

По материалу —[править]

Материал гильзы влияет на её поведение под нагрузкой, а потому при проектировании оружия обычно оно рассчитывается на использование не просто конкретного патрона, а конкретного патрона с конкретным исполнением гильзы.

 — Цельные[править]
  • Бумажные/картонные. Наиболее ранний вариант, применявшийся ещё в патронах игольчатого воспламенения и пошедший от идеи предварительной упаковки отмеренных навесок пороха в отдельные бумажные свёртки, применявшейся ещё в дульнозарядном оружии, пусть и бессистемно. Нередко описываются, как пример сгорающей гильзы, что не совсем корректно, потому как ввиду быстроты сгорания пороха бумажная гильза нередко сгорала не полностью, а её остатки приходилось извлекать.
  • Латунные. Легко поддающаяся механической обработке вытягиванием и плохо поддающаяся коррозии (а также широко распространённая и легкодоступная в Европе) латунь быстро стала одним из самых распространённых материалов для гильз унитарных патронов. За счёт пластичности обеспечивает надёжную обтюрацию канала ствола. В то же время высокая пластичность приводит к увеличенным остаточным деформациям, требующим более широко расточенного патронника, что в свою очередь тянет за собой снижение жёсткости фиксации гильзы. Для решения этих проблем современные патронники выполняют рифлёными с продольными нарезами, позволяющими облегчить извлечение гильзы при достаточно узко подогнанном патроннике. Для снижения риска отрыва дульца при экстракции в конструкцию специально закладывают мягкую экстракцию или реже экстракцию под давлением, когда передний край патронника, куда заходит дульце, выполняется с лёгкой конусностью для выдавливания гильзы назад газами. Также высокая пластичность повышает риск деформации гильзы при хранении, транспортировке и заряжании, что может привести к некорректному позиционированию пули и неполадке, что в свою очередь накладывается на более широкий патронник. В силу устойчивости к усталостному разрушению латунь популярна у любителей многократного переснаряжания патронов.
    • Латунные с никелированием. Покрытие дополнительно снижает трение гильзы об патронник, ещё больше облегчая извлечение.
  • Стальные. Выполняются из мягкой стали. По сравнению с латунью сталь обладает радикально отличной реологией: предельно допустимые деформации существенно меньше, что требует более плотно подогнанного патронника, но при том при достаточно узком патроннике остаточные деформации существенно меньше — сталь почти не деформируется пластично, если время воздействия и величина деформации малы. В то же время сама по себе сталь несколько прочнее, что позволяет использовать более жёсткое извлечение, нежели в случае латуни, соответственно избавляя от потребности в конической расточке под дульце (передний скос всё ещё соответствует плечу гильзы) и от потребности в продольных проточках в патроннике. Также большая жёсткость снижает риск повреждения гильзы до выстрела. Помимо этого более плотная подгонка патронника снижает ударную нагрузку на него. Однако при этом сталь существенно тяжелее и подвержена коррозии. Ввиду чувствительности к усталостному разрушению непопулярна среди любителей повторного снаряжания.
    • Стальные с полимерным покрытием. От простейших лаков до сверхсовременных высокотехнологичных синтетических напылений. Защищает гильзу от коррозии, а также от проникновения влаги внутрь патрона (потому как патрон может покрываться лаком весь). Также снижает трение.
    • Стальные с латунным покрытием. Более надёжная защита от коррозии, а также снижение трения. При этом дульце вокруг пули и донце вокруг гильзы всё ещё могут быть залиты лаком. Иногда ради большей надёжности покрываются лаком полностью.
    • Стальные с цинковым покрытием. Более дешёвая альтернатива латунному покрытию со сходными свойствами, но несколько лучшей защитой от коррозии.
  • Алюминиевые. Более дешёвая и легковесная альтернатива латуни и стали. Обладает меньшими, чем латунь, предельными деформациями, а также меньшими, чем сталь, прочностными характеристиками, однако при этом устойчив к коррозии и обладает самой маленькой массой. К повторному снаряжанию считается непригодным. Самая большая проблема — отсутствие на рынке оружия, спроектированного под использование патронов с алюминиевой гильзой, то есть с узким патронником с продольными проточками для снижения трения и подобранным усилием извлечения.
  • Из никелевого сплава. Попытка снизить трение извлекаемой гильзы до предела. Высокая стоимость никеля и необходимость проектирования новых патронников сделали концепцию непрактичной.
  • Полимерные. Гильза выполняется из жаростойкого пластика. Ввиду низкого трения патронник подгоняется с минимальным зазором. Позволяет выполнить гильзу практически любой формы.
  • Сгорающие. Такая гильза сгорает полностью, не оставляя за собой требующих извлечения фрагментов. Встречается в артиллерии.
 — Составные[править]
  • Полимерные с укреплённым металлом донцем. Стандартное решение для современных ружейных патронов.
    • Полимерные с укреплёнными металлом донцем и дульцем. Попытка создать композитную гильзу для патрона для нарезного оружия. Нагрузка на дульце привела к проблемам с его выполнением из пластика.
  • Полиметаллические. Утолщённое донце выполняется из одного металла, взятого зачастую из расчёта обтюрации, тогда как стенки выполняются из другого, взятого зачастую из расчёта простоты извлечения после выстрела. Пример — гильзы NAS3 с алюминиевым донцем и стенкой из никелевого сплава.
  • Частично сгорающие. Фактически сгорающая гильза, к которой добавлено донце-обтюратор с капсюлем. Встречается в артиллерии.
    • Частично сгорающие телескопические. У таких гильз предусмотрено дополнительное дульце-обтюратор, выполняющее роль направляющей для снаряда при выстреле.

Капсюль[править]


Средство приведения в исполнение прямого назначения патрона через поджиг баллистического состава.

Ударного воспламенения —[править]

Воспламеняется путём механического «накола» бойком, расположенном на курке или ударнике либо подвешенным отдельно.

 — По конструкции[править]
  • Игольчатого воспламенения. Длинный штырь фактически прокалывает навеску капсюльного состава, воспламеняя её.
  • Шпилечный. Производящая накол капсюля игла расположена внутри патрона и выступает из него вбок.
    • Со скрытой шпилькой. Фактически тот же шпилечный патрон дополнительно закатан в ещё одну тонкую гильзу, защищающую шпильку от случайных воздействий.
  • Закрайное воспламенение. Капсюльный состав расположен по канту дна, формирующему выступающую закраину. При наколе боёк сминает закраину. Требует достаточно тонкого металла гильзы, что ограничивает максимально допустимое давление.
    • Боковое воспламенение. Принцип остаётся аналогичен закрайному, но расположение состава иное. Использовано в патронах 9×25 AUPO.
  • Центральное воспламенение. Капсюль в виде металлической чашевидной вставки располагается по центру донца и прикрывает капсюльный состав. При наколе капсюля он проминается, а состав ударяется об нажодящуюся внутри наковаленку.
    • Бердана. Наковаленка является частью гильзы. По бокам от неё находятся огнепроводные каналы (обычно две штуки). Для смены отработанного капсюля такой системы обычно требуются специальные устройства, выдавливающие его давлением жидкости (тонкие огнепроводные каналы затрудняют использование пары тонких спиц). В то же время простота конструкции делает его дешевле аналогов.
    • Боксера. Наковаленка из тонкого металла вложена в капсюль и упёрта в уступ в огнепроводном канале в донце гильзы. Существенно упрощает извлечение отработанного капсюля для повторного снаряжания патрона.
    • Жевело. Аналогично системе Боксера, но у капсюля есть дополнительный внешний защитный кожух с фланцем, упрощающий самостоятельное снаряжание патрона капсюлем.
 — По химии[править]

Основным требованием к основному компоненту капсюльного состава является способность к возгоранию от удара. К ним обычно добавляют присадки, повышающие выделение искр для более надёжного поджига баллистического состава.

  • Бертолетова соль.
  • Фульминаты. В первую очередь гремучая ртуть. Использовалось ещё в отдельных капсюлях, надеваемых на огнепровод капсюльного оружия.
  • Азиды. Например, азид свинца.
  • Пикраты. Например, пикрат тоже свинца.
  • Стифнаты. Например, стифнат опять-таки свинца.

Альтернативного воспламенения[править]

  • Электрического воспламенения.
    • Отдельный электрический капсюль. Предусматривает использование специального капсюльного состава и наличия тонкой проволочки-нагревателя, обеспечивающей его разогрев до нужной для поджига температуры.
    • Прямой поджиг баллистического состава электрической дугой. Также нередко называется электротермическим. Система воспламенения выдаёт короткий дуговой разряд, фактически избавляющий от потребности в сложном капсюле.
  • Воспламенения сжатым воздухом. Принцип сходен с зажиганием двигателя Дизеля.

Метаемый снаряд[править]


В просторечье «пуля» — в разговорной речи под «снарядом» обычно подразумевают некую сложную конструкцию… Которая вполне может быть составной частью унитарного патрона. В то же время «простая пуля» бывает устроена не так уж и просто.

Инертные сплошные[править]

  • Литые полнотелые. Обычно свинцовые. Самый ранний вид пуль.
    • Пули Минье. Попытка улучшить обтюрацию и контакт пули с нарезами выполнением углубления в дне пули, за счёт чего пороховые газы немного растягивали её, плотно запечатывая канал ствола. Первый пример пули, эффективно использовавшейся без пыжа.
      • THV (от французского très haute vitesse, «очень высокая скорость»). Попытка взять пулю Минье и улучшить её ещё сильнее. Лёгкие пустотелые пули к пистолетным патронам, имеющие носик в виде характерного «хоботка», существенно влияющий на их аэродинамические и бронебойные свойства. Обладают очень высокой скоростью полёта, повышенным останавливающим действием, лучше обычных пуль пробивают бронежилеты. Простым гражданам недоступны, используются исключительно специальными подразделениями.
    • Пуля с уступом (heeled bullet). После завальцовки дульца гильзы оно не выступает за внешний диаметр пули, позволяя выполнить патронник в форме простого цилиндра, плавно переходящего в ствол. Зеркальный зазор при этом выставляется по выступающему фланцу гильзы, что нередко позволяет одинаково эффективно использовать патроны одного калибра с разными длинами гильзы и пули. Сохранилось в патроне .22 Long Rifle.
    • Пуля с «ободками». Компромисс между снижением трения и обеспечением контакта с нарезами. Предок ведущих поясков.
  • Фрезерованные латунные. Позволяют добиться гораздо большей точности изготовления, нежели возможно при производстве обычных оболочечных. Используются в специальных высокоточных патронах, разработанных для снайперов (впрочем снайпера на практике часто обходятся более традиционными оболочечными). Применяются в сочетании с высокоточными стволами без покрытия — сложность в точном контроле толщины покрытия приводит к снижению общей точности изготовления, однако ствол без покрытия при этом гораздо более чувствителен к материалу пуль и баллистическому составу.

Составные[править]

Рассмотрим отдельные составляющие.

  • Тело. Традиционно выполняется из сплава свинца, сурьмы и мышьяка. Реже отливается из чистого свинца (в основном любителями, не заморачивающимися точным составом, а берущими свинец из старых аккумуляторов).
    • Тело из прессованного порошка. Предназначено для того, чтобы сделать пулю в целом мягче. Применяется в специальных зарядах для вышибания петель и замков, используемых в упор. В сочетании с эластичной оболочкой может применяться в нелетальных припасах.
    • «Тело» из мелкой дроби. Собственно не совсем тело в привычном понимании. Вариант, используемый в припасах пониженной летальности. Пуля фактически представляет из себя плотный замкнутый контейнер, заполненный мелкой дробью. Контейнер бывает как резиновым, так и металлическим с резиновой пробкой в носу. По очевидным причинам встречает только в оболочечных пулях — без оболочки это просто заряд дроби, как в ружейном патроне.
  • Оболочка.
    • По форме.
      • «Полная» (FMJ). На самом деле не совсем полная, потому как традиционно не закрывает донце пули, что приводит к испарению свинца с него с последующим засыинцовыванием ствола.
      • Экспансивная. Как ни странно, в отличие от «полной» оболочки традиционно закрывает донце пули, тем самым защищая ствол от испряющегося свинца, а вот нос пули она не закрывает. По исполнению носа пули можно дополнительно подразделить.
        • Мягконосые. Оболочка просто не закрывает свинцовые нос пули.
        • Пустоносые. Попытка ещё повысить эффект расширения. В носу пули присутствует протяжённая вдоль её оси полость. Пройдёмся по вариациям пуль на таких оболочках.
          • Пустоносые с баллистическим наконечником. Полость в носу пули заткнули пластиковой пробкой, выполняющей роль «носового обтекателя», для лучшей баллистики
          • «Hydra-Shock». Попытка улучшить терминальные характеристики пустоносой экспансивной пули. Полость в носу выполнена не цилиндрической, а кольцевидной.
        • Зазубренная пустоносая. Выполняется в виде «короны» из зубцов оболочки, между которыми может быть размещён стальной шарик. Ввиду сложности выполнения конструкции свинец обычно залит в полость в основании и при выстреле контактирует с пороховыми газами.
      • «Покрывающая» (TMJ). А вот эта оболочки действительно полная: одновременно снижает трение об ствол, защищает от засвинцовывания ствола и снижает расширение пули при попадании в цель, чем повышает бронебойность.
    • По материалу.
      • Латунная. Мягкая латунь всё ещё позволяет пуле деформироваться от входа в контакт с нарезами ствола, но при этом существенно снижает трение.
      • Стальная. Выполняется из мягкой стали, но при этом всё ещё жёстче латунной. Играет ту же роль.
        • Биметаллическая. Попытка совместить преимущества стали и латуни. Тонкий слой латуни выполняет роль сухой смазки, тогда как сталь не даёт оболочке разорваться. Рекомендовано к применению в сочетании с хромированными стволами, дополнительно снижающими трение.
      • Цинковая. Попытка найти более дешёвую альтернативу меди и латуни со сходными эксплуатационными качествами.
      • Алюминиевая. Ещё один вариант замены латуни.
      • Полимерная. Современный дешёвый и эффективный вариант. Ввиду простоты нанесения покрытия зачастую покрывает всю поверхность пули целиком (TPJ/TNJ). Прочность такой оболочки существенно ниже прочности металлической, а вот антифрикционные качества в зависимости от состава могут быть существенно выше.
  • Сердечник. Повышает бронебойные качества пули, однако при этом усложняет конструкцию, чем соответственно усложняет использование таких припасов в качестве высокоточных, потому как позиционирование сердечника на оси пули не всегда идеально, а это ещё и накладывается на точность входа пули в контакт с нарезами ствола. В то же время, когда «вместо баллистики работает статистика», концепция оказывается более чем эффективна.
    • Стальной. В отличие от оболочки выполняется из твёрдой закалённой стали.
    • Вольфрамовый. Существенно твёрже стального, но при том и дороже.
  • Ведущие пояски. Используются для снижения трения при сохранении контакта с нарезами. Чаще встречаются в артиллерии.
    • Сминающиеся пояски. Всенепременный атрибут пули Герлиха, используемой в оружии с коническим стволом. Впоследствии вытеснено подкалиберными оперёнными снарядами со сбрасываемыми обкладками-поддонами.
  • Пыж-поддон. Характерный элемент ружейного патрона. Используется для упаковки в него дроби, впрочем точно так же туда можно упаковать тяжёлую литую пулю, вязанку гвоздей, или смесь соли с перцем от хулиганов.
    • Сбрасываемые обкладки. Используется в подкалиберных снарядах, зачастую выполняемых оперёнными, так как очень маленькое сечение затрудняет их стабилизацию вращением — потому в варианте для нарезных стволов содержат дополнительные прокручивающиеся пояски для избежания раскручивания снаряда — в случае несовпадения осей снаряда и ствола вращение наоборот дестабилизирует снаряд, а точность изготовления обкладок не гарантирует достаточно малых отклонений.

Специальные[править]

Помимо функции прямого кинетического поражения включают ещё какой-то активный элемент, выполняющий дополнительную функцию.

  • Трассирующие. В хвостовике пули размещён заряд-трассер. Существенно облегчает пристрелку оружия, но при том демаскирует позицию. Имеет некоторый зажигательный эффект при попадании.
  • Зажигательные. Содержат ощутимое количество специального зажигательного состава.
    • Бронебойно-зажигательные. Зажигательный состав плюс бронебойный сердечник.
  • Разрывные. Большая часть пули заполнена взрывчатым веществом.
    • Осколочные. К взрывчатому веществу добавлена осколочная рубашка. Фактически фугас в миниатюре.
  • Гранаты. Выстрелы к гранатомётам тоже выполняют в виде унитарных патронов. Спектр вариантов огромен: от светошумовых и газовых до термобарических и даже кумулятивных.

Таинственная история «безгильзового» патрона[править]


Если части патрона не удерживаются вместе, его нельзя считать унитарным. Если же вместе они удерживаются, возникает вопрос, не является ли то, что их удерживает, гильзой. Фактически под «безгильзовостью» подразумевается отсутствие элементов, которые требуется извлекать из патронника после выстрела. Соответственно для этого они должны либо покидать ствол вместе со снарядом, либо сгорать вместе с баллистическим составом, то есть перед нами либо патрон с улетающей гильзой, либо патрон со сгорающей гильзой. Аналогично капсюль может либо полностью сгорать, либо покидать ствол вместе со снарядом. Так например в патронах к H&K G11 сгорающей гильзой выступает сам баллистический состав.

Способы сервировки[править]

По мере стремительного развития производства унитарных патронов выяснилось, что не достаточно просто упаковать набор для однго выстрела в одну конструкцию — надо ещё упаковать эти отдельные конструкции так, чтобы ими было удобно пользоваться. Так появилось различные системы питания оружия патронами, которые в общем случае можно разделить следующим образом.

Условно ручная подача[править]


Строго говоря просто форма упаковки и транспортировки. Применяется для однозарядного оружия. Также выступает популярным дополнением для оружия со встроенным магазином, снаряжаемым вручную по одному патрону.

  • Патронный подсумок. Самый-самый наипростейший вариант транспортировки. В продвинутом варианте выполняется непромокаемым и с защитной застёжкой-клапаном для избежания попадания воды сверху.
  • Патронный ремень. Хорошо знакомый широкой публике атрибут стереотипного охотника. На ремень нашиты петли, в каждую из которых можно вдеть по патрону, который окажется зафиксирован за счёт трения об материал ремня и выступающей закраины при её наличии.
  • Патронная кассета. Вместо гибкого ремня твёрдая или упругая основа. Вместо петель упругие пластины-полукольца. Может навешиваться как на разгрузку, так и на само оружие — да и в принципе на что угодно при развитой сноровке.
  • Ускорители снаряжания. В первую очередь, конечно же, используются для револьверов, позволяя загнать патроны сразу во все каморы барабана.

Магазинное питание[править]


Магазин — конструкция, предназначенная для удержания патронов в оружии перед зарядкой и для подачи непосредственно на зарядку.

По расположению[править]

  • Встроенный. Не отделим от ресивера без разборки оружия.
    • С фиксированной подачей. Патроны подаются так, как были помещены в магазин.
      • С отсечкой подачи. Ранний вариант, предусматривавший блокировку подачи патронов из магазина для возможности использования оружия в качестве однозарядного с ручным заряжанием для экономии патронов. Впоследствии от концепции отказались.
    • С переключаемой подачей. Фактически два и более магазинов и возможность переключения системы подачи с одного на другой. Ввиду конструктивных особенностей хорошую совместимость показало только с трубчатыми магазинами.
  • Отъёмный. Магазин может быть отомкнут от оружия и снаряжен заранее. Опустевший магазин может быть заменён заранее снаряженным полным.
    • Отъёмный с опцией ускоренного снаряжания без отделения от оружия. Фактически модификация не столько магазина, сколько ресивера. Позволяет использовать отъёмный магазин в режиме неотъёмного, снаряжая его обоймами.
  • Быстросменный. Продукт скрещивания идеи переключения подачи между двумя и более магазинами с возможностью смены магазинов. Позволяет прицепить новый магазин заранее и переключиться на него после исчерпания предыдущего вплоть до возможности в процессе вести непрерывный огонь. В то же время конструкция при этом усложняется.

По способу подачи патронов —[править]

 — С прямой подачей патронов[править]
  • Трубчатый магазин. Патроны располагаются в ряд на одной оси носом к донцу. Плохо совместимо с современными патронами с остроносыми пулями и капсюлем центрального воспламенения. Хорошо совместимо с ружейными патронами, патронами закрайного воспламенения с тупоносой пулей и с некоторыми револьверными патронами с тупоносой пулей.
    • С подачей вперёд. Патроны подаются носом вперёд, что теоретически упрощает их подачу в патронник через возможность совмещения или как минимум сближения линии заряжания с осью магазина — на практике же патрон при этом всё равно проходит через зону запирания казённика, а после выстрела гильза должна извлекаться назад. Применялось в не ставшем популярным карабине Спенсера. Повторно опробовано в винтовке Daisy V/L, использовавшей безгильзовые припасы и поджиг сжатым воздухом, что технически делало такой выбор питания более целесообразным.
    • С подачей назад. Патрон подаётся в направлении, противоположном направлению стрельбы, донцем вперёд на подъёмник, которым затем подаётся на линию заряжания. Популярное решение для оружия с рычажным и помповым перезаряжанием.
  • Коробчатый магазин. Называется коробчатым за то, что фактически представляет из себя коробку с пружиной и толкателем. В упрощённом варианте толкатель может отсутствовать, а пружина может напрямую давить на патроны.
    • С однорядным расположением. Патроны располагаются в один ряд строго один над другим и удерживаются в магазине направляющими зарядки, а извлекаются подачей вперёд специальным выступом затвора либо толкателем.
      • В редких случаях патроны извлекаются назад для подачи на подъёмник и на линию заряжания. Применялось в пистолетах с длинным ходом ствола для уменьшения длины конструкции.
    • С двухрядным расположением. На самом деле расположение патронов в таком магазине фактически шахматное, потому как два ряда плотно прижаты друг к другу, а ширина внутреннего пространства магазина меньше двух диаметров патрона. Лежащий на вершине патрон фактически поджимается нижележащим патроном из своего ряда снизу и верхним патроном из соседнего ряда сбоку снизу, что позволяет обходиться неподвижными направляющими заряжания (feed lips), при том оставляя между ними зазор фактически шире патрона, что упрощает использование обойм и прочих устройств ускоренного снаряжания.
    • С трёхрядным расположением. Использовался в экспериментальном автомате ТКБ-059, предусматривавшем извлечение патронов по три.
    • С переменным по высоте количеством рядов. Увеличение числа рядов позволяет увеличить ёмкость при ограничении длины — уменьшение числа рядов позволяет упростить механизм заряжания.
      • Двухрядное расположение — однорядная подача. Позволяет одновременно уменьшить общую длину магазина или увеличить ёмкость при сохранении длины без необходимости проектирования двухрядной подачи. Применяется от ПП STEN до пистолетов Glock. В то же время в случае загрязнения в зоне «смены рядности» патроны может заклинивать.
        • С несоосной однорядной подачей. Попытка улучшения общей компоновки. Самый известный на момент правки вариант — магазин от FN P90.
      • Четырёхрядное расположение — двухрядная подача. За счёт сложносоставного толкателя и наличия перегородки-разделителя, разводящей два ряда в стороны для перевода каждого из них отдельно в два новых ряда получается существенно повысить ёмкость магазина при сохранении высоты. Технически возможно сконструировать магазин, где затем полученные четыре ряда будут снова разделяться и переходить в восемь и так далее, однако усложнённая конструкция толкателя и наличие зон смены рядности в глубине магазина снижают его надёжность. Сконструировать магазин, где два верхних ряда сводятся для подачи в один также технически возможно.
  • Бункерный магазин. Фактически подаёт патроны в двух направлениях. Заряжается обоймами — именно заряжается, потому как патроны вставляются в него вместе с обоймой — и именно обоймами, а не пачками, потому как конструкция магазина предусматривает возможность патрона спокойно покинуть обойму в направлении поперёк его оси (сконструировать бункерный магазин под пачки теоретически тоже возможно, но конструкция от этого проще не окажется). Фактически контейнер со стопкой обойм, с одной из которых ведётся подача на линию заряжания, пока остальные «ждут очереди». Когда стоящая на подаче патронов обойма опустевает, она выпадает, а на её место встаёт следующая. Теоретически это позволяло одновременно обеспечить высокую ёмкость магазина и унифицировать его с используемыми для винтовок обоймами. Также это позволяло дозаряжать магазин новыми обоймами до его опустения и без его отмыкания, при том в некоторых случаях прямо во время стрельбы. На практике же конструкция оказалась излишне сложна и недостаточно надёжна.
 — С поворотными механизмами[править]
  • Барабанный магазин. Патроны размещаются по окружности.
    • Спиральный барабан. Фактически попытка «скатать в рулон» однорядное расположение для уменьшения неиспользованного объёма внутри барабана.
      • Седловидный магазин. Два спиральных барабана с противоположным направлением вращения, сцепленные вместе и переходящие в одну подающую шахту, аналогичную двухрядному магазину. Теоретически дают лучшую, нежели примыкаемый сбоку барабан, балансировку, позволяя организовать выброс гильз вниз, при том без существенного увеличения всей конструкции по высоте. Ввиду потребности в гибком толкателе и большого поперечного габарита широкого распространения не получили. На момент правки вытеснены из широкого применения ленточным питанием.
    • Шнековый магазин. Вместо заворачивания однорядного расположения в несколько слоёв оно заворачивается по спирали вокруг оси.
  • Дисковый магазин. Патроны тоже расположены кольцом, но не соосно с осью магазина, а носами к оси вращения. Например магазин от ДП-27.
    • Многорядный диск. Аналогично, но патроны расположены фактически по спирали, делая его ближе к шнековому магазину. Пример — магазин от пулемёта Льюиса.

По способу снаряжания патронами[править]

  • Ручное. Такой магазин предусматривает ручное снаряжание патронами по одному. Несмотря на кажущуюся примитивность, совместимо с практически всеми видами магазинов.
    • Ручное с частичной разборкой магазина. Такой магазин открывается, отодвигая, размыкая, блокируя или иным способом отключая механизм подачи, за счёт чего появляется доступ ко всему внутреннему пространству магазина, предназначенному для размещения патронов, что позволяет снарядить его вручную существенно быстрее, если патроны поступают с завода в обычной коробке без обойм, пачек и иных вспомогательных средств.
  • Обоймами. Патроны пакуются в один ряд и скрепляются полоской металла с загнутыми краями. При снаряжании указанная полоска фиксируется в специальном вырезе и служит направляющей для ускоренной (по этой причине в английском языке иногда можно встретить название speedloader, строго говоря в общем случае применяющееся для более сложных конструкций) подачи патронов по одному.
  • Пачками. Пачка вставляется в магазин вместе с патронами и удерживается ими в нём. Толкатель движется внутри пачки. Обычно в таком магазине предусмотрен вырез, через который опустевшая пачка выпадает вниз — в редких случаях предусмотрен принудительный пружинный выброс опустевшей пачки вверх.
    • Однорядными. Пошло от винтовки Маннлихера, где пачка не только удерживала патроны вместе, но и обеспечивала их корректную ориентацию в пространстве для избежания сцепления закраин.
    • Двухрядными. Обеспечивают более плотную упаковку патронов и их лучшее удержание по сравнению с однорядными. Например карабин Гаранда.
  • Заводское. Магазин снаряжается на заводе и не предназначен для полевой перезарядки.

По способу создания подающего усилия[править]

  • Гравитационные. Патроны подаются на линию заряжания под действием силы тяжести, потому такой магазин располагается сверху. Исключительна простая система, однако чувствительная к движению, из-за которого патроны могут начать двигаться в магазине и в итоге даже заклинить из-за потери корректной ориентации.
  • Пружинные. Пружина давит на патроны. Специальный ограничитель не даёт ей вытолкнуть их все разом. Механизм зарядки тем или иным образом извлекает патроны в обход ограничителя либо его временным размыканием.
  • С приводом от механизма перезарядки. Пружина отсутствует или выполняет роль амортизатора. Движение элементов механизма оружия прямо используется для смещения всех патронов в магазине. Например дисковый магазин пулемётов Льюиса.

Ленточное питание[править]


По материалу ленты[править]

  • Матерчатые. Наиболее ранний вариант лент. Фактически адаптированный под подачу матерчатый патронный ремень. Дешевы и легковесны, однако при этом склонны замнаться и требуют аккуратного обращения.
  • Металлические. Выполняются из пружинной стали и удерживают вставленные в них патроны за счёт трения.
  • Пластиковые. Более легковесны, чем металлические, и более надёжны, чем матерчатые.

По направлению извлечения патрона[править]

  • С выдёргиванием назад. Патрон извлекается из ленты за закраину, после чего попадает на линию заряжания.
  • С проталкиванием вперёд. Патрон подаётся на линию заряжания прямо в ленте, после чего лента фиксируется, а патрон выталкивается из неё и далее заходит в патронник. В таких лентах в звеньях обычно предусмотрены прорези, через которые при выталкивании патрона проходит подающий его выступ затвора. За редкими исключениями несовместимо с наличием выступающей закраины у патрона (в редких случаях лента выполняется из достаточно мягкой пружинной стали, позволяющей протолкнуть патрон с закраиной).
  • С выдавливанием вбок. Редкий вариант, встречающийся в основном в прототипах или кустарных образцах. Как и в случае с проталкиванием вперёд, присутствуют боковые вырезы, но служат они не для возможности пропустить подаватель, а для извлечения патрона разгибанием звена.

По способу удержания звеньев[править]

  • Кассета. Строго говоря не совсем то, что обычно подразумевают под лентой, а её предшественник. В общем смысле тоже лента, но жёсткая — фактически пластина металла с выгнутыми зацепами, фиксирующими патроны.
  • Цельная лента. Звенья ленты представляют из себя плоскую цепь, в которой фиксируются патроны. После отстрела лента может быть повторно снаряжена патронами.
  • Патроны в качестве штифтов. Сами звенья цепи не связаны друг с другом напрямую, а только входят в зацепление с патронами. При извлечении патрона из цепи следующее за ним звено из неё выпадает. Технически, если прикрутить подсумок-уловитель к разборщику ленты, её можно снарядить новыми патронами, а если улавливать подсумком и выбрасываемые гильзы, то даже посредством тех же самых гильз. В то же время основное назначение такой ленты — упрощение её конструкции и избавление пулемётчика от необходимости что-то делать с отстреляной лентой, которая просто рассыпается, не мешая ему двигаться.

Средства употребления[править]

Так как унитарный патрон уже удерживает свои компоненты единым целым, оружие под него существенно отличается от более раннего своей конструкцией.

Принципы действия оружия[править]


По конструкции ствола[править]

  • Гладкоствольное.
    • С сужением в дульной части. Предназначено для более точной стрельбы дробью.
      • С сужением по одной оси и расширением по другой. Так называемый «утиный клюв». Позволяет изменять характер разлёта дроби, увеличивая разлёт по одной оси и уменьшая по другой. Часто выполняется отдельной съёмной насадкой.
    • С нарезами в дульной части (сверловка «Парадокс»). Позволяет одинаково точно стрелять как дробью, так и полнотелой пулей.
    • Ланкастерская сверловка. Фактически спиральный ствол овального сечения. Промежуточный вариант между гладкоствольным и нарезным. Точнее бьёт полнотелой пулей, но шире разбрасывает дробь.
  • Нарезное. Нарезы в канале ствола обеспечивают вращение пули, стабилизирующее её в полёте.
    • Классические нарезы. Постоянный шаг нарезов, ярко выраженные поля.
    • Прогрессирующие нарезы. Шаг нарезов изменяется по длине. Позволяет обеспечить вращение пули с большей скоростью, но усложняет конструкцию.
    • Полигональные нарезы. Фактически наследие сверловки Ланкастера. Ярко выраженных полей нет — все переходы плавные. Повышает срок службы ствола и снижает потери на трение, но плохо работает с безоболочечными пулями (с полимерной оболочкой работает немного лучше классических нарезов).
    • Сверловка Ширникера. Конический ствол с прогрессирующими полигональными нарезами и плавно увеличивающейся высотой нарезов. Фактически постепенный переход от «цилиндра» к «звёздочке» с сохранением периметра, который «сворачивает» мягкую улетающую гильзу за авторством того же инженера. Разработано комплексом со специальной пулей.

По принципу размещения зарядов —[править]

 — Заряд размещается сразу в патроннике[править]
  • Патронник и ствол представляют единое целое.
    • Однозарядное оружие — отстрелив один патрон, вставляешь в ствол патронник новый. Например, та самая «мелкашка».
    • Многоствольное оружие — фактически несколько однозарядных, соединённых вместе. Например ружья-двухстволки и пистолеты-перечницы.
  • Патронники отдельны от ствола.
    • Револьверы — каждый патронник представлен отдельной каморой барабана, поворачивающегося для совмещения оси патрона с осью ствола.
    • Гармоника — патронники расположены в ряд в виде проталкиваемого через казённик блока.
 — Заряд подаётся в патронник перед выстрелом[править]

Обычно использует тот или иной способ запирания затвора, потому по механизмам запирания пересекается с самозарядным с запирающимся затвором.

  • С ручным заряжанием — энергия пороховых газов только разгоняет пулю — все манипуляции по перезарядке используют мышечную силу стрелка.
  • Внешний подвод энергии — железный кнопкодав от огнестрельного мира: используется обычно на самолётах и некоторых наземных бронированных машинах, блок стволов крутится электродвигателем. В ранней «картечнице-сеялке» Гатлинга и в «пушке-кофемолке» Аджера ту же функцию исполнял стрелок, крутивший ручку, что фактически делало перезаряжание условно ручным, но существенно ускоренным. Танковые и артиллерийские автоматы заряжания технически тоже попадают сюда.

Самозарядное —[править]

Использует часть энергии пороховых газов для перезарядки, отбирая их через отдачу либо отводя часть газов. В зависимости от конструкции ударно-спускового механизма может быть ограничено только полуавтоматической стрельбой (одиночными), только автоматическим огнём, либо же иметь возможность переключаться между ними и опционально режимом очереди фиксированной длины со специальным механизмом-трещоткой для её отсечки.

 — Без запирания канала ствола[править]

Пороховые газы давят на гильзу, она на затвор, он откатывается.

  • Свободный затвор (blowback) — затвору ничего не мешает двигаться, кроме массы затвора и возвратной пружины. Большинство ранних пистолет-пулемётов, многие пистолеты.
    • Свободный затвор с газовым торможением — часть газов отводится из канала ствола в цилиндр, где противодействует движению затвора назад. Часто ошибочно зачисляется в варианты полусвободного затвора, однако на момент накола капсюля в цилиндре-замедлителе фактически атмосферное давление, а пороховые газы начинают истекать в цилиндр уже после того, как пуля и затвор начали своё движение. В то же время такое торможение затвора в конце пути работает существенно мягче буферной пружины, за счёт чего возрастает комфортность применения для самого стрелка. Система завоевала определённую популярность в пистолетах. До определённого времени встречалась в двух основных вариантах: с отводом газа в середине ствола и подвижным цилиндром вокруг ствола, с отводом газов в отдельный цилиндр через отверстие около патронника — первая схема показала больший нагрев всей системы, ввиду чего на текущий момент встречается в основном вторая. Пример — H&K P7.
    • Свободный затвор со свободно подвешенным стволом — тот же свободный затвор, но при этом ствол подвижен вдоль той же оси, что и затвор, и имеет свою возвратную пружину. Иногда ошибочно рассматривается, как система с отдачей ствола: принципиальная разница тут в том, что в данной системе жёсткое сцепление ствола с затвором отсутствует, а во время выстрела они удерживаются вместе трением стенок гильзы о стенки патронника. Пример — ОЦ-33.
    • Свободный затвор с опережающим наколом капсюля. Использует удлинённый патронник, нередко сочитающийся с уменьшенной закраиной гильзы, за счёт чего затвор и извлекатель могут заходить в патронник вслед за патроном. Накол капсюля происходит то того, как импульс затвора будет передан через гильзу патрона либо напрямую переднему узлу ресивера. За счёт этого накопленный затвором при движении вперёд импульс целиком уходит на противодействие давлению пороховых газов через дно гильзы на затвор, позволяя снизить отдачу и при этом обойтись более лёгким затвором. Совместимо только со стрельбой с открытого затвора. Имеет аналог среди конструкций с отдачей ствола.
  • Полусвободный затвор (delayed blowback) — какая-то деталь препятствует начальному открытию затвора. В общем виде могут быть разделены на две большие группы.
    • В начале выстрела движение затвора замедлено по отношению к движению затворной рамы, которая ускоряется за счёт передачи усилия через замедляющий механизм.
      • Рычажный механизм, распределяющий усилие между затворной рамой и ресивером. Примеры — ПП Кирали, FAMAS.
      • Роликовый механизм, выталкивающий клиновидный выступ затворной рамы. Примеры — семейство винтовок H&K G3.
      • Винтовая пара, одна часть которой передаёт часть усилия на внешнюю конструкцию, заставляя затвор вращаться, а другая ускоряет затворную раму за счёт вращения затвора. Пример — экспериментальный ПП Калашникова, CMMG Mk 45 Guard.
    • Затвор и затворная рама неподвижны относительно друг друга, а механизм замедления только создаёт сопротивление их движению до определённой заданной точки.
      • Система Манна. Торможение обеспечивается формой патронника (кольцевым сужением в задней части патронника), повышающей трение гильзы об него (при выстреле пороховые газы растягивают гильзу, прижимая её к стенкам патронника) — в остальном конструктивно повторяет систему со свободным затвором.
      • Система Блиша. Торможение обеспечивается дополнительной подвижной деталью, сопротивляющейся движению затвора за счёт трения. Использовано в ранних вариантах ПП Томпсона, но реализация на практике оказалась неэффективна, ввиду чего позже от неё отказались в пользу свободного затвора.
      • Дополнительная пружина, замедляющая движение затвора в начале пути, после чего запираемая от воздействия на затвор — например подпружиненный рычаг в FN FiveSeven.
      • Использующие замедление шарнирно сочленённой парой рычагов (кривошипом).
        • Система Шварцлозе — пара рычагов сложена и препятствует откату затвора. Один из рычагов работает на растяжение, а другой на сжатие.
        • Cистема Педерсена — пара рычагов разложена и поджимает затвор. Оба рычага работают на схатие.
      • Замедление колебанием. Тоже творение всё того же Джона Педерсена. Отдельная деталь при начальном открытии затвора раскручивается вокруг выбранной оси в одну сторону, после чего для продолжения отката затвора её требуется раскрутить в другую сторону, что соответственно требует противодействия уже накопленному ей моменту импульса. На практике возникли сложности с реализацией.
 — С запиранием канала ствола[править]

В момент накола капсюля затвор и ствол жёстко сцеплены.

  • По механизму запирания:
    • Перекосом затвора. После прихода в переднее положение затвор перекашивается в продольной плоскости, входя в зацепление со специальным выступом в ресивере. Была горячо любима конструктором Симоновым, откуда перекочевала на немецкие и шведские самозарядки и учитывалась при создании FN FAL. Примеры — винтовка Lee Navy, СКС, FN FAL.
    • Поворотом затвора. Затвор проходит через фигурный вырез, после чего поворачивается вдоль своей оси, входя в зацепление своими упорами с выступами ресивера.
      • На задние боевые упоры. Более ранняя система, нередко использовавшая в качестве одной из опорных поверхностей заднюю часть окна выброса гильз. Технически упрощает проектирование подачи патронов, потому как при заряжании они не проходят через фигурный вырез и область запирания, а сразу находятся впереди неё. Примеры — винтовка Бердана Mk2 (один боевой упор, запирающийся за окно выброса), винтовки Lee-Enfield (два упора, один из которых запирается за окно выброса гильз), пистолет Welrod (примечательно, что не использовал окно выброса для запирания, запирался на два упора).
      • На средние боевые упоры. Опорная плоскость, на которую передают усилие упоры, проходит через зону подачи патронов. Часто рассматривается, как вариант запирания на передние упоры, однако в данном случае упоры расположены не перед зоной подачи, а по бокам от неё. Система не получила большого распространения ввиду необходимости использования сравнительно массивного монолитного ресивера, во многом сходного с ресивером систем с запиранием на задние упоры. Пример — винтовка Гаранда.
      • На передние боевые упоры. Фигурный вырез с упорами расположен в переднем узле ресивера перед зоной подачи патронов. Позволяет сократить длину подвергающейся сжатию части затвора, за счёт чего снижается масса конструкции. В варианте с ручной перезарядкой используют отдельную деталь для удержания патронов в магазине от попадания на линию, по которой боевые упоры пройдут назад — в самозарядном варианте эту роль играет выступ затворной рамы. Примеры — Mauser Kar98k (два симметричных упора, один дополнительный аварийный тормозной упор в задней части на случай скола боевых упоров — потеря глаза развила у Поля Маузера паранойю), винтовка Мосина (два симметричных упора), Автомат Калашникова (три выступа, но два упора — третий нужен для подачи патронов, унаследовано от винтовки Гаранда), AR-15 (восемь радиально расположенных упоров, но функциональны только семь, так как один находится на подвижном экстракторе — иногда данный упор выполняется чисто символическим, унаследовано от винтовки Джонсона, которая тоже сюда попадает), Benelli MR1 (три одинаковых радиально-симметричных упора — подаёт патроны одним из выступов аналогично системе Калашникова, но при том запирается на все три), FN SCAR (аналогично AR-15) и многие-многие другие.
    • Кривошипное запирание. Затвор приводится в движение кривошипно-шатунным механизмом, где сам обычно является шатуном. Имеет аналог среди полусвободных затворов (система Педерсена — отличается тем, что в ней механизм не доходит до жёстко запертого положения). Примеры — винтовка Генри, пистолет Люгера.
    • Отдельными деталями. С одной стороны увеличивает количество деталей — с другой стороны упрощает процесс проктирования, так как позволяет назначит каждой детали меньшее количество функций.
      • Раздвижными упорами. Пара толстых пластин отворачивается в стороны, подпирая затвор и передавая нагрузку от него на ресивер. Примеры — все пулемёты Дягтерева, немецкая винтовка G43.
      • Качающейся личинкой Одна или две детали, поворачиваемые на шарнире так, чтобы подцеплять затвор за боевые упоры в положении «Закрыто». Примеры - автомат Фёдорова, почти все пулеметы Браунинга (в М1917 комбинировано с запиранием клином), пулемет FN MAG (он же M-240), чешский «Зато не калаш» Sa.vz.58 и многое другое.
      • Клином (не путать с клиновым затвором: в данном случае клин запирает затвор, в клиновом затворе клин сам затвор): перемещающийся перпендикулярно затвору клин в положении «закрыто» входит в зацепление с пазом в затворе. АВС-36, пулемет М1917.
      • Роликами. Аналогично, но вместо пластин ролики. Примеры — MG 42, CZ 52.
      • Движущимся в поперечном направлении клином. Если раздвижные упоры работают на сжатие, то поперечный клин работает на скол и изгиб. Примеры — Daewoo USAS-12
    • С затвором, не выполняющим функцию досылания патрона.
      • Клиновой затвор. Как и в примере с запиранием клином, но при этом одним только запирающим клином затвор и ограничен. Примеры — винтовка Шарпса (нет досылателя, ручное заряжание), пулемёт M73.
      • Крановый затвор. Аналогичен клиновому, но запирающая деталь поворачивается вокруг оси, параллельной, но не совпадающей с осью ствола. Примеры — винтовка Верндля (однозарядная), экспериментальный автомат Шевченко (с использованием отвода пороховых газов), пистолет Lone Eagle (однозарядный).
      • Качающийся затвор. Затвор подвешен на петле с осью, перпендикулярной оси ствола, и качается в плоскости ствола. Примеры — пистолеты Remington rolling block (сам затвор при закрывании автоматически не запирался — функцию его запирания выполнял курок), винтовки Springfield trapdoor (переделывались из дульнозарядных), семейство винтовок Пибоди, пулемёт Мадсена (единственный в данном списке пример автоматического оружия — дожил до наших дней).
    • Пистолетные схемы. Ввиду особенностей конструкции большинства современных пистолетов обеспечивают жёсткое сцепление ствола с затворной рамой, представляющей с затвором единое целое.
      • Перекос ствола. Популярная схема запирания для пистолетов, малоприменимая в других видах оружия. Для расцепления ствола с затворной рамой ствол требуется повернуть в продольной плоскости. Примеры — M1911 (запирание за поперечные вырезы в затворной раме — отпирание фигурным вырезом на отдельной пластине на стволе), ТТ (аналогично, но кривошип для отпирания), Глок (запирание за окно выброса гильз вместо выточек, упрощённая форма отпирающего выступа).
      • Поворот ствола. Ещё одна большей частью пистолетная схема. Во многом аналогична повороту затвора, но тут выступающие упоры расположены наоборот на стволе, а фигурный вырез, куда они заходят, на затворной раме. Примеры — Steyr-Mannlicher M1912, Beretta PX4.
  • По способу отбора энергии для перезарядки:
    • Отдача ствола (назад) — ствол, соединённый с затвором, движется назад. В определённой точке они расцепляются.
      • Короткий ход ствола — ствол проходит некоторую дистанцию и останавливается, а затвор без ствола продолжает движение дальше как минимум на длину патрона. Может включать дополнительный рычаг-разъединитель для передачи остаточного импульса ствола затвору. Пулемёт Максима, пистолет Кольт M1911.
        • Мощная пружина ствола — лёгкий затвор. Основной импульс отдачи достаётся группе ствола и передаётся на его пружину. Лёгкий затвор извлекает гильзу и подаёт новый патрон.
        • Тяжёлый затвор — неподпружиненный ствол. Фактически свободный затвор со сцеплением с подвижным стволом. Импульс отдачи поглощается большей частью затвором и расходуется относительно равномерно в течение всего цикла его движения. Сцепление со стволом в первую очередь защищает от разрыва гильзы.
      • Длинный ход ствола — ствол и затвор проходят всю дистанцию отката вместе, после чего затвор фиксируется в задней точке и отпирается, а ствол возвращается обратно вперёд — при этом извлекается стреляная гильза и становится на подачу новый патрон, который досылается затвором после прихода ствола в переднее положение. Пулемёт Шоша, некоторые автоматические пушки.
      • Система Мадсена. Формально дистанция отката ствола сравнительно мала, что делает систему сходной с коротким ходом ствола с мощной пружиной ствола, однако при этом отбор энергии на цикл перезарядки начинается только при движении ствола вперёд, когда эта энергия высвобождается пружиной, что делает систему сходной с длинным ходом ствола. Сам же затвор при этом используется качающийся, а извлечение гильзы и досылание нового патрона производится отдельными деталями.
    • Отвод пороховых газов — пороховые газы отводятся через газоотводный блок и толкают газовый поршень. Большинство современных автоматов, СВД, Desert Eagle (уникален тем, что из-за короткого ствола имеет газовую трубку, отводящую газ вперёд от газового блока, потому как позади газового блока на газовый цилиндр не хватило места, а перенос газового блока дальше вперёд не позволил бы отбирать достаточно газов).
      • По размещению газового двигателя:
        • С газовым двигателем на газоотводном блоке.
          • Короткий ход поршня — газовый поршень толкает затворную группу до определённой точки, после чего останавливается или возвращается обратно, тогда как затворная рама продолжает своё движение по инерции, без его участия. СВД, СВТ, СКС.
            • Шток в сцепке с поршнем. Поршень и шток являются единой сборкой. С затворной рамой шток не сцеплен и только толкает её при движении назад. Отдельная пружина возвращает шток с поршнем обратно. Такая система позволяет обеспечить открытое пространство в верхней части ресивера над зоной подачи при верхнем расположении газового двигателя, что упрощает использование обойм и пачек. Ввиду необходимости тормозить шток с поршнем отдельной пружиной обычно требует достаточно лёгкого штока. Пример — СКС.
            • Замкнутый цилиндр. Поршень и шток не сцеплены. Шток сцеплен с затворной рамой. Поршень движется внутри смонтированного на газовом блоке цилиндра и останавливается при достижении его конца. Затворная рама со штоком дальше откатывается по инерции. Позволяет снизить загрязнение внутренних частей оружия пороховыми газами, одновременно избавившись от необходимости делать шток слишком лёгким, потому как его инерция используется для перезардки вместе с инерцией остальной затворной рамы. Примеры — FN SCAR, Steyr AUG.
          • Длинный ход поршня — газовый поршень проходит с группой отката весь путь до задней точки, избавляя от необходимости отдельно гасить инерцию поршня и штока. Примеры — Автомат Калашникова со всеми своими наследниками, FN MAG, FN Minimi.
        • С удлинённым газоотводом — газовый двигатель смонтирован не на закреплённом на стволе газовом блоке, а отдельно, а газы от газового блока подаются по отдельной трубке.
          • Короткий шток с длинным ходом — фактически та же система с длинным ходом поршня, но газовый двигатель монтируется на ресивере, что снижает его влияние на колебания ствола. Пример — ОСВ-96.
          • Цилиндр в теле затворной рамы — то же самое, что пунктом выше, только задом-наперёд. Технически несколько проще в изготовлении, потому как не требует штока. Пример — Винтовка Хакима.
            • Соосный со стволом цилиндр в теле затворной рамы. Система разработана Юджином Стоунером для винтовки AR-10, откуда перекочевала в его более позднюю винтовку AR-15. Хвостовик затвора и затворная рама образуют замкнутый цилиндр с поршнем. Пороховые газы подаются в затворную раму отдельной газоотводной трубкой. В стенке затворной рамы имеются отверстия для выброса газов через окно выброса гильз после завершения отпирания затвора. После этого затворная рама и затвор откатываются дальше по инерции. Сделано ради улучшения балансировки.
          • Система прямого действия — отдельного газового двигателя вообще нет, пороховые газы напрямую толкают затворную раму. Фактически полулегендарная и довольно спорная система, потому как без газового двигателя газам и двигать будет нечего, а раз их энергия преобразуется в движение, значит отвечающие за это детали газовым двигателем и являются — отсюда возникает вопрос, в каком случае действие должно считаться достаточно прямым, а в каких недостаточно прямым. Нередко сюда могут записывать отдельные системы из пунктов выше, например винтовку Хакима, потому как в ней (подвижный) газовый цилиндр и затворная рама являются одной монолитной деталью. Отдельно следует отметить, что M16 использует газовый цилиндр в теле затворной рамы, где штоком выступает хвостовик затвора, то есть приписывание винтовке Стоунера беспоршневой системы — популярное заблуждение.
            • Система прямого действия с рифлёным патронником — вместо отдельной газоотводной трубки системой отвода газов выступают выточенные в патроннике канавки. Поршнем выступает передняя часть затворной рамы. Цилиндром выступает передняя часть ресивера. Теоретически позволяет обеспечить вывешенный ствол без каких-либо дополнительных смонтированных на нём элементов системы перезарядки. Практически же упирается в ряд особенностей сгорания пороха, из-за которых отбор газов прямо от дульца гильзы может как приводить к повышенному износу системы, так и снижать её надёжность.
      • По виду продувки:
        • Без продувки — газы покидают цилиндр тем же путём, каким в него попали. При совмещении с длинным ходом поршня может приводить к повышенному нагреву системы. Пример — пулемёт Льюиса.
        • Открывающийся цилиндр. Цилиндр представляет из себя короткую трубку. После отката затворной рамы дальше определённой точки цилиндр открывается, выпуская газы.
          • Подвижный поршень — фактически система с длинным ходом газового поршня, совмещённая с удлинённым газоотводом. Пример — ОСВ-96.
          • Подвижный цилиндр — поверхность, давление газов на которую приводит систему в действие, утоплена в конструкцию затворной рамы. Газоотвод выполняется с удлинённым патрубком, заходящим в затворную раму. Фактически то же самое, что пункт выше, но частично вывернутое наизнанку. Ввиду конструктива не требует штока для поршня. Пример — Винтовка Хакима (накат цилиндра на патрубок).
        • Перфорированный цилиндр. Поршень движется внутри длинного цилиндра. На определённом расстоянии от газового блока стенки цилиндра перфорированы, за счёт чего пороховые газы могут спокойно его покинуть, снизив давление. Дальше цилиндр выступает для поршня и штока только направляющей и кожухом. Примеры — FN FAL, AR-15 (отверстия продувки в боку затворной рамы).
        • Продувка назад — на определённом расстоянии от дна газового цилиндра в газовой трубке имеются канавки, по которым газы могут свободно обойти поршень после прохождения им определённой точки. Пример — семейство АК (в некоторых версиях с дополнительными элементами выпуска газов через боковую перфорацию).
        • Продувка вперёд — на носу газового поршня имеется дополнительный выступ, затыкающий смотрящее вперёд отверстие продувки в дне цилиндра. Пример — H&K G36.
          • Регулируемая продувка — момент продувки определяется не положением поршня, а давлением в газовом цилиндре за счёт наличия подпружиненного клапана сброса. Пример — Benelli ARGO.
    • Инерционная перезарядка. Затворная рама, представляет из себя гирю, через мощную пружину упёртую в хвостовик затвора и способную двигаться вперёд. При выстреле отдача сдвигает оружие вместе со стрелком назад, за счёт чего пружина между затвором и затворной рамой сжимается, так как затворная рама не зафиксирована жёстко — после этого указанная пружина разжимается, отбрасывая затворную раму назад и запуская цикл перезарядки. В пистолетном исполнении может не иметь отдельной пружины для отброса затворной рамы, а полагаться только на начальный импульс отдачи. Используется в основном в творениях Benelli.
  • Всяческая экзотика — например схема «тянитолкай», где один из двух стволов заряжается за счет выстрела из второго (схема Гаста) и так далее. В большинстве случаев выступает попыткой доработать или скомбинировать более традиционные схемы, о которых написано выше.
    • Движение ствола вперёд — вместо того, чтобы подавать патроны затвором, насаживает на них ствол, как несложно догадаться из названия. За счёт неподвижного зеркала затвора теоретически позволяет обойтись более простыми схемами работы с отдачей. А разница между силой трения прижимаемой газами к патроннику стенки гильзы и силой трения оболочечной (или полуоболочечной) пули об ствол в пользу первой позволяет обходиться гораздо менее массивными механизмами запирания (в случае наличия запирания канала ствола). Также ввиду того, что патроны выходят из магазина вверх/вбок, а не вдоль оси ствола, такая система потенциально не боится неполадок от зацепления выступающей закраины за что-то ещё (например за закраину другого патрона — так называемый rimlock). Исторически встречалась в нескольких вариациях.
      • Отдача свободно подвешенного ствола вперёд — использование энергии врезания пули в нарезы, под действием которой ствол движется вперёд, затвор остаётся неподвижным. При движении ствола назад он насаживается патронником на новый патрон. Пистолеты «Рот-Штайр» (Австро-Венгрия) и «Комутохеро-Вато» «Хино-Комура» (Япония). Плюс — при том же габарите ствол получается длиннее на длину патрона (или габарит получается короче, что тоже приятно). Минус… с чего бы начать… короче, по закону сохранения импульса можно приятно и легко рассчитать энергию, с которой откатывается затвор — поскольку импульс равен известному импульсу патрона, а энергия пропорциональна квадрату скорости, затвор уносит во столько же раз меньше энергии, во сколько он тяжелее пули вместе с выходящими газами. В результате имеющийся зоопарк разновидностей патронов, поражающих элементов в них и оружия под них более-менее удерживается в рамках совместимости. Трение же в нарезах зависит от погоды на Марсе и автоматику под этот рандомайзер сделать — примерно как под чёрный порох её делать. То есть у отдельных героических инженеров даже иногда почти работает. Ну, или приходится конструировать «паровоз с ручкой».
      • Движение ствола вперёд газовым двигателем — а вот и он! Газоотводная система, где часть механизма сделана шиворот-навыворот, в результате чего двигается ствол, а не затвор. Опробована в экспериментальном SIG AK-53. Обманчивая простота на концептуальном уровне вылилась в некоторое переусложнение на конструктивном уровне. После этого идея заброшена на многие годы. Затем была попытка использования её аналога в револьверном дробовике Pancor Jackhammer, где хвостовик ствола заходил в барабан, накатываясь на переднюю часть гильзы для обеспечения герметичности, а при перезарядке движущийся вперёд ствол после выхода из барабана поворачивал его. И снова общая переусложнённость и сырость конструкции вернули идею на свалку истории.
      • Ручное движение ствола вперёд. Ствол запирается и отпирается. Перезарядка осуществляется за счёт ручной силы стрелка. Примеры — PzB M.SS.41, ГМ-94, РМО-93.
    • Экспериментальная винтовка Кавамуры — не успела пойти в серию по ряду политических причин, хотя конструктивно превосходила большинство современников: использовала кривошипное запирание (именно полноценное запирание, как у Генри, а не замедление, как у Педерсена) и газоотводную систему с движением поршня вперёд, за счёт чего шток работал на растяжение, а потому был достаточно тонким и лёгким (фактически могли использовать даже тросик), а также отъёмный коробчатый магазин (в начале 1930-х это ещё не было чем-то само собой разумеющимся).
    • Свободно подвешенный патронник при неподвижном стволе и свободном откате затвора — пистолет ПСС использует ряд особенностей своего патрона, включая то, что пороховые газы не покидают гильзу, а только двигают в ней поршень, в результате чего потребность в герметичном контакте ствола с патронником отсутствует, а вот необходимость замедлить начало извлечения гильзы присутствует.
    • Выпучивание капсюля — попытка использовать боёк в качестве штока газового цилиндра, а в качестве поршня использовать капсюль. Технически выпучивание капсюля способно вызывать неполадки в некоторых видах оружия, особенно в револьверах — тут это явление было решено использовать целенаправленно. На практике возникли сложности с обеспечением стабильно единообразногого отхода капсюля. Пример — AAI SPIW.
      • Свободный откат бойка — конструктивно сходная система, использующая давление газов прямо на боёк в обход капсюля. Обычно требует улетающей гильзы. Пример — АГС-40.
    • И многое-многое другое.

По принципу работы элементов ударно-спускового механизма[править]

  • По положению затвора перед выстрелом.
    • Стреляющие с закрытого затвора — затвор в «спокойном» состоянии фиксирует пулю в патроннике. Наиболее традиционная схема, быстрая в плане первого выстрела и его точности.
    • Стреляющие с открытого затвора — в «спокойном» состоянии затвор отведен, патронник пуст. При выстреле затвор идёт вперёд, подхватывает патрон и забивает его в патронник, после чего сразу же идёт накалывание капсюля. Отличается большей задержкой и расколбашиванием оружия, но при том обезопашивает от самопроизвольного выстрела от нахождения патрона в раскалённом предыдущими очередями патроннике. Используется обычно в оружии рассчитанном на интенсивную стрельбу — в пулемётах и в том же ППШ.
  • По механизму накола капсюля.
    • Курковые. Удар по бойку наносится отдельной подпружиненной поворотной деталью (обычно монтирующейся на ресивере). Конструктивное наследие ударных замков дульнозарядного оружия. Популярное решение для автоматов (штурмовых винтовок) и созданных на их базе винтовок пехотного снайпера (designated marksman rifle), а также для спортивных пистолетов.
      • С открытым курком. Применяется в охотничих ружьях-переломках и пистолетах, частично или полностью наследующих конструктив M1911.
      • Со скрытым курком. Применяется в автоматах, где открытое расположение курка конструктивно затруднено и нецелесообразно, а также в ряде современных компактных пистолетов.
    • Ударниковые. Удар по бойку наносится подпружиненной деталью, движущейся соосно с затвором. Конструктивное наследие ранних винтовок с продольно-скользящим затвором (например винтовки Бердана второй модели).
      • С отдельным ударником. Ударник представляет из себя отдельную деталь с отдельной пружиной. Во взведённом положении ударник удерживается шепталом. Примеры — пистолет Люгера, пистолеты Глок, винтовка Мосина.
      • Ударником выступает затворная рама. При завершении движение затворной рамы вперёд она ударяет по выступающему бойку. Во взведённом состоянии шептало удерживает затворную раму в заднем положении. Популярное решение для пулемётов, использующих отвод пороховых газов и стреляющих с открытого затвора.
    • С неподвижным бойком. Боёк неподвижно зафиксирован в теле цельного с затворной рамой или не имеющего отдельной затворной рамы затвора и выступает из него. Накол капсюля происходит автоматически при завершении досылания патрона в патронник. Во взведённом состоянии шептало удерживает затвор в заднем положении. Популярное решение для примитивных пистолетов-пулемётов, стреляющих с открытого затвора.
  • По принципу постановки на боевой взвод.
    • Чистый ручной взвод. Самовзвод и автоматический взвод в таком оружии отсутствуют. Перед каждым выстрелом требуется вручную ставить оружие на взвод. Встречается в старых револьверах, где при взводе дополнительно поворачивается барабан с каморами. В случае скрытого размещения курка требует отдельного дополнительного механизма его взведения.
    • Одинарного действия. Аналогично пункту выше, но предварительная постановка на взвод требуется только для первого выстрела. После этого при каждой перезарядке после выстрела взводится автоматически. При скрытом размещении курка или использовании ударника для ручного взвода требуется передёрнуть затвор — в редких случаях имеется отдельный дополнительный механизм постановки на взвод.
    • Двойного действия. Если оружие не поставлено на взвод, при нажатии на спуск оно автоматически взводится и стреляет. После этого работает аналогично пункту выше, пока не будет снято со взвода вручную или пока не произойдёт осечка.
      • Неполного действия. Автоматически при выстреле оружие ставится на полувзвод — нажатие на спуск довзводит УСМ, после чего происходит выстрел. Разработано в рамках повышения безопасности пистолетов с ударниковыми УСМ.
    • Чистый самовзвод. Возможность поставить оружие на взвод и в таком виде поставить на предохранитель конструктивно не предусмотрена. Взвод происходит автоматически при нажатии на спуск, после чего оружие стреляет. В среднем система даёт самый длинный и тугой ход спуска, но при том считается наиболее безопасной для самого стрелка, так как оружие невозможно оставить взведённым. Популярное решение для современных компактных револьверов малых калибров со скрытым курком.
  • По режимам ведения огня.
    • Простое шептало. Используется в оружии, стреляющем с открытого затвора и использующем удар по бойку затворной рамой либо фиксированный на зеркале затвора боёк. Только автоматический огонь.
      • Шептало с разъединителем. В отличие от простого шептала имеется механизм, позволяющий расцепить шептало и спуск, тем самым остановив ведение огня, что позволяет переключаться между автоматическим и полуавтоматическим огнём. Также может быть выполнено со «счётчиком-трещёткой» для разъединения не после первого выстрела, а после заданного количества выстрелов.
    • Полноценный УСМ. Ударниковый либо курковый.
      • Полноценный УСМ с автоспуском. Если простому шепталу отдельный механизм нужен для того, чтобы перестать стрелять, то тут отдельный механизм наоборот нужен, чтобы продолжить. Этот механизм выполняет роль спуска, срабатывающего при завершении запирания (закрытия, если затвор незапирающийся), если стрелок не отпускал спуск.
      • Полноценный УСМ с принудительным перевзводом спуска. Вспомогательный механизм не выполняет роль автоспуска, а вместо этого толкает вперёд спусковую скобу или клавишу спуска (в зависимости от реализации). Тем самым позволяет вести фактически автоматический огонь, формально считаясь полуавтоматическим УСМ.