Qu'est-ce qui rend TSS si efficace ?  Un fabricant de cartouches explique
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Qu'est-ce qui rend TSS si efficace ? Un fabricant de cartouches explique

Aug 06, 2023

En raison de sa densité et de l'avantage du nombre de plombs qui en résulte par rapport à tout autre type de tir, les charges utiles TSS sont devenues les plus efficaces et les plus chères de toute la chasse.

Par Nick Charney | Publié le 16 août 2022 à 13 h 32 HAE

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Note de l'éditeur : Nick Charney est ingénieur de métier et fabricant de cartouches autodidacte. Il travaille avec Apex Ammunition, aidant à construire leurs charges mixtes TSS, acier et TSS-acier. Cet article a été compilé par Charney avec l'aide et l'expertise des ingénieurs des cartouches d'Apex.

En raison de sa densité - 18,1 g / cc (grammes par centimètre cube) - le TSS (super shot de tungstène) est un tueur efficace de dindes, d'oiseaux aquatiques, d'oiseaux des hautes terres et de prédateurs. Le poids élevé du TSS est mis à profit pour utiliser des tailles de granulés plus petites que le plomb, le bismuth ou l'acier, offrant des motifs plus denses en aval tout en augmentant la pénétration et l'énergie au niveau de la cible. Les plombs plus petits réduisent également la résistance au vent, ce qui fait que tous les tirs perdent de la vitesse et de l'énergie. Le résultat est une pastille qui conserve son énergie plus longtemps sans perdre sa forme (parce qu'elle est si dure), créant des schémas plus cohérents et des éliminations nettes, en supposant que les tireurs tiennent leur part du marché.

Bien sûr, la létalité du TSS a un coût. Actuellement, le prix par livre de la grenaille non toxique est d'environ 45 $ comparativement à 36 $ la livre pour Hevi-Shot (12 g/cc), 15 $ à 20 $ pour le bismuth (9,7 g/cc) et 2 $ pour le plomb (11,34 g/cc ) et acier (7,8 g/cc). C'est le projectile le plus cher jamais conçu : vous pouvez payer plus de 10 $ par obus. Mais son efficacité est sans égale. Et il existe des charges empilées en acier-TSS qui sont un moyen beaucoup plus abordable (environ 1,40 $ par cartouche) pour les chasseurs de tirer du tungstène.

Une règle générale de développement de la charge TSS est de prendre une pastille de plomb et de réduire la taille de la grenaille de deux à quatre tailles selon la carrière. Par exemple, une pastille TSS n ° 2 peut être une cartouche de prédateur efficace par rapport à une charge de plomb BB, et le TSS n ° 9 est un choix courant pour les chasseurs de dindes au lieu d'un plomb n ° 5 ou 6. Il existe de nombreuses tailles de tir TSS efficaces pour tous les jeux légaux, mais lorsque vous commencez à construire une charge de tungstène, c'est le premier obstacle à franchir.

La météo et la région du pays, ainsi que les saisons pendant lesquelles les animaux seront les plus importants, sont un facteur prédominant dans le développement de la charge. Pour les dindes, les fabricants sélectionnent une taille de granulés de 7½ à 10, bien que les 9 soient les plus populaires. La sauvagine se situe dans la même gamme de granulés, mais la charge la plus efficace dépend de la taille de l'oiseau et de la période de l'année (la sauvagine développe des plumes de duvet plus tard dans la saison, ce qui rend la pénétration des granulés plus difficile). Les oiseaux des hautes terres peuvent également être capturés avec les mêmes tailles de tir. Pour les prédateurs, les tailles de tir les plus courantes sont BB, 2 ou 4, bien que les 2 soient les plus populaires. Pour les porcs ou tous ceux qui dirigent des chiens sur des cerfs (là où c'est légal), BB est le plus courant en raison de son pouvoir de renversement massif et de sa capacité à pénétrer la peau et les os.

Pour vous donner une meilleure idée de l'efficacité du TSS, j'ai exécuté des tailles de plombs courantes pour le tir du TSS, du plomb, du bismuth et de l'acier sur la sauvagine, les dindes et les oiseaux des hautes terres grâce à un logiciel balistique. Portez une attention particulière à la colonne "Densité énergétique à la cible" ci-dessus. (La densité d'énergie est l'énergie divisée par la section transversale ou la taille de la surface.) Essentiellement, cela vous permet de comparer l'énergie délivrée sur la cible comme si toutes les pastilles du tableau avaient la même taille. Le US Fish and Wildlife Service a mené une étude dans laquelle ils ont abattu plus de 4 000 canards colverts avec diverses charges dans un environnement contrôlé et ont déterminé qu'une densité d'énergie de 235 pi/lb/pouce carré tuait des canards plus de 95 % du temps. (Malheureusement, cette étude n'est pas publiée sur Internet, je ne peux donc pas partager de lien vers les résultats.)

Pour la pénétration, les charges du tableau ont été testées dans un gel balistique à 10 % (10 et 20 % sont des densités de gel balistique standard). Il faut environ 0,5 pouce de pénétration de gel pour tuer une colombe. Pour les canards, c'est 1,5 pouces et 2,25 pouces pour les oies. Bien sûr, cela peut être subjectif d'un oiseau à l'autre, en fonction de divers facteurs. Mais en général, ces profondeurs de pénétration entraînent une charge létale.

La prochaine variable pour les fabricants de munitions est de déterminer dans quelles jauges la cartouche sera disponible. Les jauges plus petites portent des charges utiles plus petites, mais limitent également les tailles de tir qui peuvent être utilisées en raison du diamètre d'alésage. Lorsqu'une pastille trop grosse est utilisée dans un alésage plus petit, un effet connu sous le nom de « pontage » peut se produire lorsque deux ou plusieurs pastilles s'emboîtent lorsqu'elles se déplacent dans le canon. Lorsque cela se produit avec des plombs aussi durs ou plus durs que le canon en acier (grenaille d'acier, TSS et presque tous les alliages de grenaille de tungstène), cela peut endommager le pistolet ou le tube d'étranglement. Pour la grenaille plus tendre que l'acier, comme le plomb ou le bismuth, le plomb peut se déformer ou le bismuth peut se fragmenter, créant des motifs incohérents. Pour assurer la sécurité des charges TSS, BB est la plus grande taille de tir utilisée dans les calibres 10 et 12 avec les n ° 2 dans les calibres 16 et 20 et les 4 dans le calibre 28. Dans le calibre .410, il est difficile de fournir une charge utile viable avec quoi que ce soit de plus de 7½s. Mais si vous les empilez parfaitement les unes sur les autres afin d'éviter tout pontage, des tailles de granulés plus grandes pourraient être utilisées dans le .410. La clé à emporter ? L'équilibrage du diamètre d'alésage avec la taille du tir et les charges utiles disponibles crée la base du développement d'une cartouche TSS viable.

Étant donné que le TSS est une pastille si dure, il ne peut pas être tiré à travers des canons en acier Damas ou des pistolets plus anciens non fabriqués avec de l'acier moderne à faible teneur en carbone (seuls le bismuth et Kent Tungsten-Matrix sont sans danger pour ces canons lisses). Alors que de nombreuses armes à feu à partir des années 1940 ont été construites avec ce type d'acier, elles ne sont pas marquées pour la grenaille d'acier car le plomb était toujours légal. Il est resté le matériau de granulés dominant en raison de la densité, du coût et de la disponibilité, et il n'était pas nécessaire de marquer le canon pour une utilisation en acier. La plupart des armes à feu produites après l'interdiction du plomb sont marquées pour l'usage de l'acier ou « à l'épreuve ». Cependant, de nombreuses armes fabriquées avant cette époque peuvent tirer en toute sécurité sur de l'acier et du TSS.

Avec toute arme à feu, il est essentiel d'évaluer l'état, la charge utile maximale qu'elle peut supporter et ses matériaux de construction pour déterminer si elle est viable pour une utilisation avec TSS. Un excellent exemple est le Browning Auto-5 original et s'il a un canon de fabrication belge ou japonaise. Ce dernier était fait d'un alliage d'acier plus résistant capable de supporter des matériaux de grenaille plus durs. Par mesure de précaution, il est préférable que les armes à feu plus anciennes soient inspectées et évaluées par votre armurier local avant utilisation.

En plus d'évaluer les armes plus anciennes, la production d'armes à feu modernes est prise en compte en fonction des tolérances des armes à feu, ainsi que du type d'action utilisé (coup unique, action de rupture, pompe ou semi-automatique). Il existe de nombreux fabricants d'armes à feu qui fabriquent des fusils de chasse. Chacun a sa propre conception et ses propres spécifications, donc lorsque les fabricants de munitions produisent en masse une cartouche de fusil de chasse, nous devons nous assurer qu'elle passera par autant de ces armes que possible. Par exemple, la société pour laquelle j'aide à construire des cartouches TSS, Apex Ammunition, roulent principalement leurs cartouches pour une longueur de coque personnalisée, à cause de cela, nous devons évaluer si la longueur de la coque d'une coque épuisée s'éjectera de manière fiable des semi-autos d'aujourd'hui. .

La densité de base du TSS peut alimenter des pistolets de plus petit calibre tels que les 20, 28 et .410, mais il existe des limites au poids de la charge utile et à la taille des tirs. Des granulés TSS plus petits pourraient être emballés dans une charge de plus de 3 onces dans un calibre 12 ou plus de 2 onces dans le 20. Mais cela entraînerait une vitesse initiale ralentie (entre 700 et 900 fps) et pourrait finalement endommager les composants métalliques internes du pistolet, comme le ressort de recul et le verrou, car les pistolets ne sont pas conçus pour supporter les pressions élevées de la chambre qui seraient créées par le tir de charges utiles aussi lourdes. Des tailles de tir plus grandes dans des alésages plus petits ne peuvent pas atteindre le même poids de charge car les plombs sont si gros. Cela crée plus d'espace entre les granulés, de sorte que le nombre total de granulés en souffre également.

Avec des plombs TSS plus petits, tels que 7½s, 8s, 9s et 10s, les fabricants de munitions doivent être plus précis dans leurs mesures en raison du tassement des plombs. La sédimentation des granulés crée un potentiel pour plus de vides entre les granulés. Les vides peuvent perturber votre charge de tir, créant une charge utile plus lourde, qui pourrait dépasser les normes de pression SAAMI, dégrader les modèles et potentiellement endommager votre arme. Il n'y a pas de méthode plus précise pour charger les charges de tir qu'une balance. La plupart des chargements commerciaux modernes sont effectués par mesure volumétrique à l'aide d'un chargeur pneumatique en ligne. Cependant, les petites pastilles de TSS peuvent se déposer différemment (tout comme l'acier, le plomb et le bismuth) selon la méthode de chargement en volume, ce qui peut entraîner des charges de grenaille incohérentes. La méthode basée sur le poids offre un degré de précision à plus ou moins une pastille à chaque fois.

Les cartouches TSS à sertissage roulé permettent une adaptation personnalisée de la longueur de la cartouche à la charge utile. Le sertissage plié réduit le besoin d'une carte dépassée (placée au-dessus de la charge de tir avant le sertissage au rouleau) mais nécessite une quantité exacte de composants à l'intérieur de la coque pour la sertir correctement. Vous devez également tenir compte de la profondeur de sertissage. Si vous sertissez la coque trop profondément, cela peut entraîner une augmentation de la pression de la chambre car la charge doit pousser le plastique supplémentaire. L'utilisation d'une coque taillée à la main permet un sertissage lisse et une longueur personnalisée pour assurer un bon cycle dans les semi-autos et les pompes. Il protège également mieux les plombs errants de s'échapper de la bourre et d'entrer en contact avec le canon pendant le processus de tir.

Étant donné que le TSS est le matériau à granulés le plus dur dans les cartouches, le canon et l'étranglement doivent être protégés pour éviter les rayures et les dommages, tout comme c'est le cas avec la grenaille d'acier. Pour ce faire, une bourre de haute qualité doit être utilisée. Il peut empêcher la pastille d'entrer en contact avec le canon et doit être suffisamment flexible pour absorber l'impact des pastilles frappant la paroi de la bourre afin qu'elles ne la pénètrent pas. La bourre doit également créer un joint de pression étanche à l'intérieur du canon pour atteindre la vitesse appropriée. Le compromis est que ces bourres sont beaucoup plus épaisses et plus lourdes que celles utilisées par les métaux plus mous comme le plomb et le bismuth. Les bourres TSS créent des pressions de chambre plus élevées car il y a plus de friction entre la bourre et le canon. Parce que les bourres sont également plus lourdes, les obus TSS doivent avoir des charges utiles, des vitesses ou des poudres alternatives réduites pour contrôler le taux de combustion.

Les petites pastilles TSS - 7s à 10s - doivent être tamponnées pour fonctionner correctement. Le TSS est dur, donc contrairement à la grenaille de plomb souple, il n'absorbe pas l'énergie d'une autre pastille lorsque la charge utile se déplace dans l'alésage d'un fusil de chasse et hors du museau. Au contraire, les pastilles rebondissent les unes sur les autres. Imaginez que vous jetiez une poignée de balles rebondissantes dans un couloir - c'est à quoi ressemble un TSS sans tampon sortant de la bouche de votre fusil de chasse. Une plus grande grenaille de TSS n'a pas besoin d'agent tampon car elle est si lourde.

La poudre, ou propulseur, est un autre élément clé dans la conception du TSS. Les poudres de cartouches sont principalement de petits flocons ou boules, elles ne sont pas extrudées comme les poudres de fusil. La vitesse à laquelle la poudre brûle affecte la pression de la chambre et la vitesse de la cartouche. Il existe deux types de poudre : simple base (qui contient de la nitrocellulose) et double base (nitrocellulose et nitroglycérine). La plupart des cartouches modernes utilisent des poudres à double base, qui sont des poudres de type boule ou flocon qui augmentent l'énergie. Les ratios de ces produits chimiques permettent d'adapter la poudre à un taux de combustion spécifique. La taille des granulés et leur surface relative affectent également la vitesse de combustion, créant une explosion contrôlée pour assurer la cohérence à chaque allumage. Le résultat est une charge utile, un type de tir, des composants internes et un taux de combustion qui se combinent pour créer une vitesse viable (1 050 à 1 500 ips pour le TSS, selon le type de jeu que vous chassez) tout en équilibrant les pressions de la chambre (environ 10 500 à 14 000 psi) pour un tour sûr et efficace. Une poudre trop chaude brûle trop rapidement et crée une pression excessive dans la chambre ; trop lent et la vitesse souhaitée ne peut pas être atteinte.

Les amorces suivent toutes généralement la même conception mais allument une flamme à des températures variées. Les charges de sauvagine utilisent une amorce plus chaude car elles sont souvent tirées dans des environnements froids et doivent brûler plus rapidement pour augmenter la vitesse des principales cibles mobiles. Des amorces plus froides sont utilisées pour les charges de dinde en raison des températures printanières plus chaudes et pour une combustion plus lente car la charge utile est plus lourde (jusqu'à 2½ onces). Vous n'avez pas non plus besoin d'autant de vitesse car vous visez une longue barbe, pas un colvert.

Lire ensuite :Vérification de la réalité du tir de dinde à longue portée : voici à quoi ressemblent vraiment les schémas et la pénétration du TSS à 70 et 90 mètres

L'équilibrage de la température d'allumage de l'amorce affecte à la fois la façon dont le propulseur est allumé et la vitesse à laquelle il brûle. Cela peut affecter considérablement les pressions de la chambre de milliers de psi. La conception de la coque et de la base peut également influencer les taux de combustion, mais c'est minime. Les bases hautes en laiton (16 mm ou plus) sont généralement associées à des charges magnum en raison de la charge de poudre qu'elles créent.

La création de tout produit nécessite des tests approfondis. Cela est particulièrement vrai pour les cartouches de fusil de chasse. Une fois qu'un shell est créé, il subit une série d'évaluations pour s'assurer qu'il est sûr à 100 % et qu'il fonctionne toujours au niveau souhaité. Une façon de tester la sécurité consiste à employer un évaluateur tiers indépendant pour mesurer les pressions et les vitesses de la chambre (il existe des sociétés professionnelles qui effectuent ces tests). Les pressions de la chambre peuvent être mesurées à l'aide d'une jauge piézoélectrique - qui utilise un cristal pour émettre une charge électrique - percée dans le côté d'un baril et montée au ras de la paroi du baril. Une série de 10 cartouches sont tirées pour prouver que la pression moyenne de la chambre ne dépasse pas les normes SAAMI et vérifie que la vitesse se situe dans une plage de sécurité pour la jauge. Chaque fois que plusieurs matériaux changent dans les composants, ce processus est refait pour s'assurer qu'il n'y a pas de variations de performance et de qualité. S'appuyer sur une partie extérieure pour vérifier les données ajoute une autre couche de test de sécurité. Cela garantit également que les résultats de la cartouche sont cohérents dans différents endroits et environnements de prise de vue.

Une fois la cartouche développée et testée, elle est modelée. Les testeurs modèlent des obus à partir d'un banc, tirant sur une cible stagnante à différentes distances de 20 à 50 mètres avec une variété de différentes combinaisons de fusil de chasse et d'étranglement. L'objectif est de produire un motif qui ne chute pas de plus de 10% tous les 10 mètres de 40 à 70 mètres. Ils vérifient également que lorsque chaque motif commence à s'ouvrir, il contient une dispersion bidimensionnelle uniforme. Si le modèle ne répond pas à ces normes, les ingénieurs retournent à la planche à dessin.

Si ça passe, c'est parti pour le test d'intrusion. Ceci est réalisé à l'aide d'un bloc de gel balistique de qualité FBI qui modélise le plus fidèlement possible les lésions tissulaires des animaux (il n'y a pas de substitut au tir de gibier sauvage). La cartouche est tirée dans un bloc à différentes distances pour évaluer la taille et la pénétration du canal de la plaie par rapport à sa vitesse testée. Avec TSS, en particulier dans les tailles de tir plus grandes, vous pouvez obtenir entre 3 et 6 pouces de pénétration de gel ou plus.

Une fois que tous les développements et tests sont terminés en laboratoire, il est temps de l'emmener sur le terrain et d'évaluer ses performances dans des conditions de chasse. Aucun produit n'est complet sans des tests rigoureux sur le terrain dans les conditions dans lesquelles il sera utilisé. Comme mentionné précédemment, les facteurs environnementaux peuvent jouer un rôle important, en particulier avec la sélection de poudres brûlantes plus chaudes ou plus froides et de températures extérieures. La plupart des poudres à combustion lente utilisées dans les charges lourdes de dinde magnum ne fonctionnent pas bien sous des températures extrêmement froides (ceci est subjectif en fonction de l'apprêt et de la poudre de la cartouche). Pour la sauvagine, une poudre brûlante plus chaude est utilisée avec une charge utile plus petite pour lutter contre le froid.

S'il va faire extrêmement froid la nuit, il est toujours sage d'apporter vos cartouches à l'intérieur si vous en avez la possibilité. Cela permet de protéger les performances de votre TSS. Chez Apex, nous effectuons un test de charge congelée, en plaçant des cartouches dans le congélateur pendant la nuit et en les tirant pour nous assurer que les amorces s'enflamment. Des chargements sont également distribués à des chasseurs sélectionnés pour des tests sur le terrain avant la libération. Plusieurs membres du personnel dans des climats et des lieux variés les mettront à l'épreuve dans les environnements les plus extrêmes. Ensuite, les commentaires de l'équipe sont intégrés et les derniers ajustements sont effectués avant l'expédition de la première palette.

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