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Merkmale von fortschrittlichen Wolframgeschossen

Wenn Wolfram zu einer Legierung verarbeitet wird, ist es ein geeignetes Material für verschiedene Munitionen. Diese reichen von großen bis zu kleinen Kalibern. Bei der Herstellung von Wolframgeschossen wird die gewünschte Qualität durch Prozessbeherrschung, strenge Kontrollen und Innovation erreicht. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist die Entwicklung von hochwertigen Materialien entscheidend.

MRX-Geschosse sind außen vollständig mit Kupfer ummantelt, während ihr Inneres, der Kern, aus dichtem Wolfram besteht. Die hohe Dichte des Wolframs macht die Geschosse kürzer als TTSX-Geschosse. Diese Geschosse sind ideal zum Erlegen von Großwild, da sie tief in schweres Gewebe und Knochen eindringen. Die Geschosse haben stromlinienförmige Polymerspitzen, die sich für das Schießen auf flache Flugbahnen auf große Entfernungen eignen. Die Spitzen verbessern auch die Geschossexpansion bei Schüssen auf große Entfernungen.

MRX-Geschosse dehnen sich beim Aufprall in vier Kupferblütenblätter aus. Dadurch verdoppelt sich der anfängliche Durchmesser des Geschosses, wodurch der Schaden an Gewebe und Knochen maximiert wird. Diese Geschosse sind sowohl für das Schießen auf lange als auch auf kurze Distanzen geeignet. Die zahlreichen Ringe an der Basis verringern die Verschmutzung und erhöhen gleichzeitig die Präzision.

Da diese Geschosse absolut bleifrei sind, sind sie nicht umweltschädlich. Sie sind in verschiedenen Kalibern und Gewichten erhältlich. Ihr Gewicht schwankt zwischen 130 und 150 Gramm, während sie einen Durchmesser von 0,277 Zoll für das Kaliber 7 mm haben.

Wolframgeschosse wurden zur Herstellung der tödlichsten Munitionstechnologie weiterentwickelt. Komprimierte Ny-Trillium-Geschosse, die aus einer Wolframpulver-Flocken-Mischung bestehen, haben zusammengesetzte Fragmente, die sich beim Aufprall ablösen. Es hinterlässt eine Austrittswunde von immensen Ausmaßen. Diese Geschosse haben eine expansive Fragmentierungseigenschaft, die die Energie des Geschosses viel schneller überträgt als herkömmliche Hohlspitzen. Das Geschoss ist so konzipiert, dass es in weichen Zielen maximale Kraft entfaltet.

Diese fortschrittlichen Geschosse weisen minimale Abpralleigenschaften auf und reduzieren das Auftreten von Überschießungen. Durch die Begrenzung der Energie des AFR-Geschosses auf das Ziel, einschließlich des fragmentierten Geschosses, wird die Überpenetration reduziert. Da sich die rasiermesserscharfen Fragmente des Geschosses nicht von herkömmlichen Geschossen lösen, besteht nur ein minimales Risiko für das Bedienpersonal.

Nach dem Auftreffen auf das Ziel zerfällt das AFR-Geschoss. Dies geschieht vor allem bei harten Zielen wie Flugzeugen und Wänden. Beim Aufprall auf organische Ziele entfalten sie jedoch eine enorme Stoppwirkung. Diese Art von Munition ist für ihre besondere Einsatzfähigkeit bei der Terrorismusbekämpfung in Flugzeugen bekannt.

Wolframgeschosse sind auch eine ausgezeichnete Wahl für die innere Sicherheit in städtischen Gebieten. Ihre Sicherheit wird durch die geringeren Abpralleigenschaften noch erhöht. Wenn ein Geschoss sein Ziel verfehlt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es mehrere Wände durchdringt und eine schlafende Person verletzt. Das Personal kann auf tollwütige Hunde schießen, ohne befürchten zu müssen, dass Kugeln, die das Ziel verfehlen, abprallen und unbeabsichtigte Ziele treffen.

Wolframgeschosse wurden als intelligente Munition entwickelt. Die Energieübertragungsrate auf ein hohles Ziel ist mehr als doppelt so hoch. Im Vergleich zu herkömmlichen Kugelgeschossen vervierfacht sich die Energieübertragungsrate. Wenn sie auf brüchige Ziele treffen, zersplittern sie schnell und minimieren so die Durchschlags- und Abprallrate. Bei weichen Zielen zersplittern sie langsamer. Dies bedeutet, dass mehr Fragmente in das Ziel eindringen und Dutzende von Wundkanälen hinterlassen. Der entstehende Schockraum kann einen Durchmesser von über sieben Zoll haben.

Fazit

Wir danken Ihnen für die Lektüre unseres Artikels und hoffen, dass er Ihnen hilft, ein besseres Verständnis für die Eigenschaften fortschrittlicher Wolframgeschosse zu bekommen. Wenn Sie mehr über Wolframprodukte erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, Stanford Advanced Materials (SAM) zu besuchen, um weitere Informationen zu erhalten.

Stanford Advanced Materials (SAM) ist ein weltweiter Wolframlieferant und verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung und dem Verkauf von Wolframprodukten. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte an, die den F&E- und Produktionsanforderungen unserer Kunden entsprechen. Wir sind davon überzeugt, dass SAM Ihr bevorzugter Wolframlieferant und Geschäftspartner sein wird.

Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
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