ဂျင်စီးပြည်နယ်၊ နန်တွင်းမြို့၊ ရင်မင်းဝေစတော်လမ်း၊ ရင်မင်းဝေစတော်လမ်း၊ အမှတ် (၁၀၀) +86-137 73681299 [email protected]

အခမဲ့ကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်တွက်ချက်မှုရယူပါ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သင့်ထံသို့ မကြာမီ ဆက်သွယ်ပါမည်။
အီးမေးလ်
နာမည်
ကုမ္ပဏီအမည်
မက်ဆေ့ချ်
0/1000

ကဲလိုင်ဘာအလိုက် အော့ပ်တစ်များရွေးချယ်ခြင်း - အမြန်လမ်းညွှန်

2025-11-03 14:40:00
ကဲလိုင်ဘာအလိုက် အော့ပ်တစ်များရွေးချယ်ခြင်း - အမြန်လမ်းညွှန်

ကြီး၏စွမ်းဆောင်ရည်က စကုပ်၏ ခံနိုင်ရည်နှင့် ဒီဇိုင်းကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်

ကားထရစ်ဂျ်၏ စွမ်းအားက ခံနိုင်ရည်ရှိသော အော့ပ်တစ် တည်ဆောက်မှုကို ဘာကြောင့် လိုအပ်စေသနည်း

စွမ်းအင်မြင့် ပစ်ခတ်မှုမှာ ပစ်မှတ်ထားသူတွေဟာ မကြာခဏတော့ ၃၀ ပေ ပေါင်ထက် ပိုတဲ့ ကျောပြန်အားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရတယ် Firearm Optic Research Group ရဲ့ ၂၀၂၃ က ဒေတာတွေအရ။ ဆိုလိုတာက ပုံမှန် optics တွေက ဒါကို မထိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ အများစုသော စံလိုက် အမဲလိုက်စက်တွေဟာ ပျက်ကွက်ခင်မှာ ၁၅၀၀ ဂရမ်လောက်ရှိတဲ့ အားတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပေမဲ့ Magnum Caliber အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့ မော်ဒယ်အသစ်တွေမှာ ၂၈၀၀ ဂရမ်ထက်ပိုတဲ့ အားတွေကို ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အထူး နှစ်ထပ်ဆောင်းတပ်ဆင်ရေး စနစ်တွေ ပါပါတယ်။ အကြိမ်ကြိမ် ပစ်ခတ်ပြီးနောက်မှာ ပစ်မှတ်ကို မှန်မှန်မှန်နဲ့ ထိန်းထားဖို့ဟာ ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် ဦးစားပေးမှုတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ အများအပြားဟာ ဒီနေ့တွင် လေယာဉ် အဆင့်အတန်း အလူမီနီယံပေါင်းစပ်မှုတွေနဲ့အတူ နိုက်ထရိုဂျင် ပိတ်ထားတဲ့ အခန်းတွေကို သုံးနေကြပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေက ရေကို ထိန်းထားပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် မီးရှို့တဲ့ အစဉ်တစ်ခုအတွင်း ပြင်းထန်တဲ့ ထိုးနှက်မှုခံရတဲ့အခါ ခေါက်ခြင်းကို လျော့စေပါတယ်။

Recoil Impact:.300 Win Mag နဲ့.223 Remington ကို Optics နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

.300 Winchester Magnum သည် 27.8 ft-lbs အကွာအဝေးရှိ ပစ္စတိန်ပြန်စင်တုံ့ပြန်မှုစွမ်းအင်ကို ထုတ်လုပ်ပေးပြီး .223 Remington ၏ 3.9 ft-lbs (Ballistic Performance Index 2023) တန်ဖိုးထက် ခုနစ်ဆပိုများပါသည်။ ဤကွာခြားမှုသည် မတူညီသော အော့ပတ်တစ်ကိရိယာ ဖြေရှင်းနည်းများကို လိုအပ်စေပါသည်-

အင်္ဂါရပ် .300 Win Mag လိုအပ်ချက် .223 Remington စံ
ပြွန်နံရံအထူ 0.125" 0.085"
အတွင်းပိုင်း တုန်ခါမှုစုပ်ချုပ်စနစ်များ နှစ်ဆင့် ဖိအားလျော့စနစ်များ တစ်ဆင့်တည်း နှောင်ကြိုးများ
တာဗတ် လော့ခ်စနစ် အတည်ဖြစ်သော click ဖြင့် လော့ခ်လုပ်ခြင်း ပွတ်တိုက်မှုအခြေပြု

အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားရှိသေနတ်ကို အသုံးပြုသည့် လက်နက်များအတွက် ဒဏ်ခံနိုင်သော မျဉ်းမျဉ်းကိရိယာများတွင် ရှာဖွေရန် အဓိကလိုအပ်ချက်များ

  1. အတားအဆီးပါ ရှေ့ဘက် မှန်ဘီလူးများ : ပြင်းထန်သော ပြန်လည်ရွေ့လျားမှုဖြစ်စဉ်များအတွင်း မှန်ဘီလူးများ ရွေ့သွားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်
  2. တိုက်ရိုက်ထိန်းချုပ်မှု တိုင်ပေါ်ဖုံးများ : စွပ်စွဲပြုပြင်မှုများကို ၄၀% လျော့နည်းစေပါသည် (ကွင်းဆက်စမ်းသပ်မှုများအရ)
  3. တစ်ခုတည်းသော ကိရိယာပြွန်များ : တပ်ဆင်မှုနေရာများတွင် အားနည်းချက်များကို ဖယ်ရှားရန် 6061-T6 အလူမီနီယမ်ဖြင့် စက်ဖြင့်ဖြတ်ထားသည်

မဂ်နမ်နှင့် အကွာအဝေးရှည် ကားတ်ရစ်ဂျ်များအတွက် အလင်းရောင်များကို ခိုင်မာစေသည့် လားရာများ

မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုများတွင် အတွင်းပိုင်း ဂီယာများပေါ်တွင် diamond-like carbon (DLC) အလွှာများ ပါဝင်ပါသည်၊ ဒါက wear resistance ကို 62% တိုးတက်စေပါသည် (Precision Optics Journal 2023)။ Nightforce ၏ အသစ်ထွက် 34mm အဓိကပြွန်များသည် MOA 150 အထိ ချိန်ညှိနိုင်မှုကို ခွင့်ပြုပေးပြီး .338 Lapua သေနတ်သမားများအတွက် 3,000 ယာ့ဒ်ကျော်တွင် ကျောက်တုံးကျဆင်းမှုကို ပြင်ဆင်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ထပ်တလဲလဲ ပြန်လည်ရွေ့လျားမှုအောက်တွင် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် တပ်ဆင်မှုဖြေရှင်းချက်များ

မဂ္ဂမုမ် ပစ္စတိက် ပြန်လည်ရရှိမှု စက်ဝိုင်းအတွင်း စကုပ် ချိတ်များတွင် ဖိအားသက်ရောက်မှုကို 20 MOA စီးရီးဖြင့် တိုး၍ ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းသော Picatinny အခြေခံများက လျှော့ချပေးပါသည်။ Ballistic Technology Institute ၏ အကွာအဝေးရှည် ပစ်ခတ်ရေး ကျွမ်းကျင်သူများ အဆိုအရ .50 BMG အသုံးပြုမှုများတွင် အလူမီနီယမ် အစားထိုး စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသော သံချော ချိတ်စနစ်များသည် ဗဟိုချက် ရွေ့ပြောင်းမှုကို 91% ပိုမိုနည်းပါးစေပါသည်။

ကယ်လီဘာအလိုက် ဘောလစ်တစ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ကိုက်ညီသော ဆီးကွယ်မှုနှင့် ရက်တီကယ် အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ခြင်း

BC နှင့် ပစ္စတိက် အမြန်နှုန်းတို့သည် စကုပ်၏ ဆီးကွယ်မှုလိုအပ်ချက်ကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို နားလည်ခြင်း

ဘားရယ်မှ အစပြုသည့် ကျည်၏ အစောပိုင်းအလျင်နှင့် BC တန်ဖိုးသည် မည်မျှ ဆက်ကြီးအမြှောက်များ အသုံးပြုရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အဓိက အခန်းမှ ပါဝင်ပါသည်။ 7mm Rem Mag ကားတူဂျ်တွင် တွေ့ရသည့် ကျည်များကဲ့သို့ BC တန်ဖိုးမြင့်မားသည့် ကျည်များသည် အကွာအဝေးများတွင် ပစ်ခတ်သည့်အခါ စွမ်းအင်ကို ပိုမိုကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ထိုအချက်က ပစ်ခတ်သူများအနေဖြင့် တိကျသော ပစ်ခတ်မှုများအတွက် 10 မှ 16 ဆ အဆင့်ရှိသည့် ဆက်ကြီးများကို အသုံးပြုနိုင်စေပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် စက္ကန့်လျှင် 2,700 ပေခန့်ထက် နှေးသော ကျည်များကို မောင်းနှင်သည့် ကားတူဂျ်များသည် အကွာအဝေးပိုမိုရှိလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုကျဆင်းလာသောကြောင့် ပို၍ကျယ်ပြန့်သော မြင်ကွင်းဧရိယာရှိသည့် ဆက်ကြီးများ လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ .308 Winchester သည် ယား(ဒ်) 800 အကွာအဝေးတွင် ရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်ရန် ဆက်ကြီး 14 ဆခန့် လိုအပ်ပါသည်။ ယခုနှစ် စွမ်းဆောင်ရည် အစီရင်ခံစာများအရ 3,000 fps ဖြင့် ပိုမြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားနေသည့် 6.5 Creedmoor နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်းသည် အောက်သို့ များစွာ မဟုတ်သောကြောင့် 12 ဆ အဆင့်ဖြင့်ပင် အတူတူ တိကျမှုကို ရရှိနိုင်ပါသည်။

.308၊ 7mm နှင့် .300 Win Mag တို့အတွက် လက်တွေ့သစ်တောထဲတွင် ပစ်ခတ်ရာတွင် အကောင်းဆုံးဇုံမျဉ်းကွက်အကွာအဝေး

အရွယ်အစား ထိရောက်သော ပစ်ခတ်နိုင်သည့်အကွာအဝေး စံပြ မဂ္ဂီဖိကေးရှင်း အသုံးပြုမှု ကိစ္စ
.308 Winchester 600 ဂျာဒ် 3-12x သစ်တောထူထပ်သောနေရာ/ခြောက်သွေ့စွာလိုက်ပါခြင်း
7mm Rem Mag 800 ဂျာဒ် 5-20x တောင်ကုန်းများ/ဖွင့်လှစ်သော ဧရိယာများ
.300 Win Mag 1,200 ဂျူးကျော် 6-24x အလွန်ရှည်လျားသော အကွာအဝေး

1,000 ဂျူးခန့်ရှိ မြီးကောင်ကြီးများကို ပစ်ခတ်ရန် .300 Win Mag ကိုသုံးသော ပစ်ခတ်သူများသည် အရေးကြီး ဇုန်များကို မြင်ရှုနိုင်ရန် အတွက် 18–24x အဆင့်များကို တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၊ သစ်တောသိပ်သည်းသော ဧရိယာများတွင် .308 ကိုသုံးသူများမှာ ပစ်ခတ်ရန် ပစ်မှတ်ကို အမြန်ရှာဖွေရရှိရန်အတွက် 3–9x အဆင့်များကို ဦးစားပေးကြသည်။

ပထမ သို့မဟုတ် ဒုတိယ အာရုံစိုက်မှုနေရာ - သင့် ကယ်လီဘာအတွက် မှန်ကန်သော ရက်တစ်လိုင်း နေရာကို ရွေးချယ်ခြင်း

ပထမ ဖိုကတ်စပလိန် (FFP) ရက်တစ်ကယ်များကို ဆိုလိုက်လျှင် ၎င်းတို့သည် ချဲ့ကြည့်နိုင်မှုအဆင့် ပြောင်းလဲသည်နှင့်အမျှ အရွယ်အစားပါ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် .300 PRC ကဲ့သို့သော အကွာအဝေးရှည် ပစ်ခတ်မှုများကို ပြုလုပ်သည့် လူအများအပြားက ၎င်းတို့ကို နှစ်သက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဇူမ်းအဆင့် ၂၀ သို့မဟုတ် ထို့ထက်မြင့်မားလျှင် ထိုကဲ့သို့သော ပစ်ခတ်မှု အမှတ်များသည် သင့်ရွေးချယ်ထားသည့် မည်သည့်အဆင့်တွင်ပင်ဖြစ်စေ တိကျမှန်ကန်မှုရှိနေပါမည်။ နောက်တစ်ဘက်တွင် ဒုတိယ ဖိုကတ်စပလိန် (SFP) စကုပ်များသည် မျောက်ဖမ်းခြင်း အခြေအနေများတွင် အများအားဖြင့် အသုံးများပါသည်။ 7mm Rem Mag ကို အားသာချက် ၁၀ ခန့်ဖြင့် ပစ်ခတ်နေသည့် သူတစ်ဦးကို ဥပမာပြုပါက ၎င်း၏ အကွာအဝေးတိုင်းတာမှုများသည် ချဲ့ကြည့်နိုင်မှုအဆင့်ကို အကြိမ်ကြိမ် ချိန်ညှိစရာမလိုဘဲ အကွာအဝေးများစွာတွင် တစ်သမတ်တည်း အလုပ်လုပ်ပါသည်။ အာရုံခံကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စစ်တမ်းတစ်ခုအရ ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်သည့် ပစ်ခတ်သူများ၏ နှစ်ပုံတစ်ပုံခန့်သည် FFP မော်ဒယ်များကို ရွေးချယ်ကြပါသည်။ သို့သော် မျောက်ဖမ်းသူများကို သီးသန့်ကြည့်လျှင် ၁၀ ယောက်တွင် ၈ ယောက်မှာ SFP ကို ဆက်လက်အသုံးပြုကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ ကွင်းပြင်တွင် အရေးပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်များ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့်နေရာတွင် ၎င်းသည် အရာရာကို ပို၍ရိုးရှင်းစေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

BDC၊ Mil-Dot နှင့် Christmas Tree Reticles: ကဗာသွင်ပြင်နှင့် ကျောက်တုံး ပုံစံကိုက်ညီမှု

  • BDC (ကျောက်တုံးကျဆင်းမှု အတားအဆီး) : .223 Remington သို့မဟုတ် 6.5 Creedmoor ကဲ့သို့သော ကားတရစ်များအတွက် ကြိုတင်ချိန်ညှိပြီးဖြစ်ပြီး ၅၀၀ ဂျာဒ်အတွင်း မြန်ဆန်စွာ ပစ်ခတ်နိုင်သည့် အခြေအနေများတွင် ထူးချွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
  • Mil-Dot : ကွဲပြားသော ပမာဏရှိသည့် .300 Win Mag အမှုန်များကို အသုံးပြုသည့် ကိုယ်ပိုင် အမှုန်ဖြည့်သူများအတွက် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် တိကျသော ပစ်ခတ်မှုများကို ဖြစ်စေပါသည်။
  • ခရစ္စမတ် သစ်ပင် : ၁၀၀၀ ဂျာဒ်နှင့် အထက်တွင် မြင့်မားသော BC 7mm ကျည်များအတွက် လေနှင့် အမြင့်ညှိမှုများကို ပေးပြီး ပြိုင်ပွဲများအတွင်း တာဝါခလုတ်များကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်မှုကို လျော့နည်းစေပါသည်။

Reticle များ၏ ထိရောက်မှုကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု (၂၀၂၃ Long-Range Shooting Journal) အရ 800 ဂျာဒ်ကျော်တွင် magnum calibers များအတွက် standard duplex design များထက် ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ပုံစံများသည် ပစ်မှတ်ထိနှုန်းကို ၂၃% ပိုမိုတိုးတက်စေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

ချိန်ညှိနိုင်မှုနှင့် တိကျမှု: တာဝါများ၊ အမြင့်ခရီးသွားလာမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အတိုင်းအတာများကို ပြင်ဆင်ခြင်း

MOA နှင့် MRAD: သင့် caliber နှင့် အကွာအဝေးအတွက် သင့်တော်သော ချိန်ညှိမှုစနစ်ကို ရွေးချယ်ခြင်း

MOA (မိနစ်အနှောက်) နှင့် MRAD (မီလီရေဒီယန်) တို့ကြား ရွေးချယ်ရာတွင် ပစ်ခတ်သူများသည် ၎င်းတို့၏ သေနတ်၏ ဘောလစ်တစ်နှင့် ပစ်ခတ်ရန် ပုံမှန်အကွာအဝေးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ MOA သည် 100 ဂျာဒ်တွင် တစ်ချက်လျှင် လက်မ 0.25 ခန့် ပြင်ဆင်မှုကို ပေးပြီး .308 Winchester ကဲ့သို့ အသုံးများသော လုပ်ကြွင်းပစ် အမှုန်များအတွက် သင့်တော်ပါသည်။ အချိန်အတိုင်းအတာအရ MRAD သည် မက်ထရစ်တိုင်းတာမှုများကို အခြေခံပြီး 100 ဂျာဒ်တွင် 0.1 mil ပြင်ဆင်မှုသည် ခန့်မှန်းခြေလက်မ 3.6 နှင့် ညီမျှပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် 6.5 Creedmoor ကဲ့သို့သော ကြာချိန်ပစ်အမှုန်များဖြင့် ပိုမိုရှည်လျားသော ပစ်ခတ်မှုများအတွက် MRAD သည် ပိုမိုထိရောက်ပြီး ပြိုင်ပွဲများ သို့မဟုတ် ကြာချိန်ပစ်ခတ်မှုများအတွင်း လေအပြောင်းအလဲများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ရန် အထူးသင့်တော်ပါသည်။ 2023 ခုနှစ် Long Range Shooting Journal တွင် ထုတ်ဝေထားသော သုတေသနအရ 800 ဂျာဒ်ကျော်တွင် MOA စနစ်များကို အားကိုးနေသော ပစ်ခတ်သူများထက် MRAD စကိုက်များကို အသုံးပြုသော ပစ်ခတ်သူများသည် ပစ်ခတ်ရန် ပြန်လည်ရောက်ရှိရာတွင် အချိန် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော် တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်၍ ရလဒ်များ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

စနစ် ကလစ်တန်ဖိုး (100 ဂျာဒ်) အကောင်းဆုံးအသုံးချမှုအတွက် ကဲလီဘာဥပမာများ
MOA 0.25" လုပ်ကြွင်းပစ် <500 ဂျာဒ် .308 Win, .30-06
MRAD 3.6" တိကျမှု >800 ဂျာဒ် 6.5 CM, .300 PRC

.300 Win Mag ဖြင့် အကွာအဝေးရှည်များအတွက် စုစုပေါင်း အမြင့်ပြင်ဆင်မှု လိုအပ်ချက်များ

၎င်းတို့ကဲ့သို့သော .300 Winchester Magnum ကဲ့သို့သော စွမ်းအားပြင်းထန်သည့် မဂ္ဂါမုန်း ကာဗျားများသည် ရိုးဖျားများကို တကယ်ပင် ဖိစီးမှုပေးပါသည်။ အကွာအဝေးရှည်များတွင် ကျည်ဆန်များကျဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ဤကြီးမားသော ဘိုးများသည် MOA 100 ခန့်ရှိသည့် အမြင့်ပြင်ဆင်မှုရှိသော အော့ပ်တစ်များ လိုအပ်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Applied Ballistics ၏ သုတေသနအရ 1,500 ဂျာဒ်အထိ ရှိလာပါက ကျဆင်းမှု 450 လက်မခန့်ရှိပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ mils 28 ခန့် (သို့) ထို့ထက်ပိုသော ဒေါင်လိုက် ရွေ့လျားမှုအတွင်း တိကျစွာ ခြေရာခံနိုင်သည့် စကုပ်တစ်ခုကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမျိုးအစားတွင် အများစုသည် ယနေ့ခေတ်တွင် 34mm အဓိက ပြွန်စကုပ်များကို ဦးတည်လာကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ယခင်က 30mm မော်ဒယ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အတွင်းပိုင်းတွင် 15% ခန့် ပိုမိုကျယ်ဝန်းစေပြီး အလွန်အမင်း ပစ်ခတ်မှုများကို ပြင်ဆင်ရာတွင် အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ Optic Performance Report သည် 2022 ခုနှစ်တွင် ဤတိုးတက်မှုကို အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဘေးကင်းရေးနှင့် ပြိုင်ပွဲများတွင် ပစ်ခတ်သူအများအပြား ပြောင်းလဲကြရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ပိုက်အချင်းနှင့် အတွင်းပိုင်းခရီးသွားမှု - ကျဆင်းမှုကို ချိန်ညှိခြင်းနှင့် ကိုက်ညီမှု

34mm နှင့် 35mm ပိုက်အရွယ်အစားရှိသော ပို၍ကြီးမားသည့် မှန်ဘီလူးများသည် ပိုမိုမြင့်မားသော erector အစုအဖွဲ့များကို တပ်ဆင်နိုင်သောကြောင့် မြင့်တက်မှုနှင့် လေရွေ့မှု ချိန်ညှိမှုအပိုင်းအစများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပါသည်။ 500 ဂျာဒ်အကွာအဝေးတွင် စက္ကန့်လျှင် ပေ ၁,၄၀၀ ခန့် ကျဆင်းသွားသည့် flat base .30-06 ကျည်များကို .300 Norma Magnum ကျည်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အထက်ပါအချက်သည် အလွန်အရေးပါပါသည်။ ယင်းကျည်များသည် စက္ကန့်လျှင် ပေ ၂,၇၀၀ အထက်တွင် အမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။ ၂၀၂၃ ခုနှစ်က Precision Shooting Journal တွင် ဖော်ပြထားသော နောက်ဆုံးပေါ် စစ်ဆင်ရေးစမ်းသပ်မှုအရ ပိုကြီးသော ပိုက်အချင်းများသည် အသုံးပြုနိုင်သော မြင့်တက်မှု ချိန်ညှိမှုနေရာကို ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ တောင်တန်းများအတွင်း သားရဲများကို လိုက်လံဖမ်းဆီးသည့် သားရဲလိုက်များ သို့မဟုတ် အလွန်အကွာအဝေးပစ်ခတ်မှု ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်သော ပစ်ခတ်သူများအတွက် ဤနေရာအပိုသည် ပစ်ခတ်ရမည့်အကွာအဝေးကို မရောက်မီ မှန်ဘီလူး၏ ချိန်ညှိမှုများ အများဆုံးကန့်သတ်ချက်များတွင် မျက်နှာသာမရစေရန် အဓိကအရေးပါပါသည်။

မြင့်မားသော ပစ်ပြင်းအားရှိသည့် ကယ်လီဘာစနစ်များအတွက် မျက်စိအလွတ်အပေါက်နှင့် တပ်ဆင်မှု ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ

မဂ်နမ် ကျည်များဖြင့် ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ရာတွင် မျက်စိအလွတ်အပေါက်၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍ

.300 Win Mag သို့မဟုတ် 7mm Rem Mag ကဲ့သို့သော ပစ်လိုက်ပါက အင်အားကြီးသည့် အချောင်းများတွင် အော့ပ်တစ်များတပ်ဆင်စဉ် မျက်စိနှင့် မျက်ခွံကြား အကွာအဝေး ၃.၅ လက်မခန့်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး ပြင်းထန်သော ပြန်ဆန်မှုကြောင့် မျက်နှာဒဏ်ရာများမဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အကြောင်းမှာ နှစ်ကုန်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော သုတေသနအရ မျက်လုံးနှင့် မျက်ခွံကြား ၉၀မီလီမီတာထက် နည်းပါးသော အကွာအဝေးကို ပေးသည့် စကုပ်များသည် ထိုကဲ့သို့သော မဂ္ဂါကားထရိစ်များကို ပစ်လိုက်ပါက စကုပ်မှ ထိခိုက်မှုဒဏ်ရာများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် တိုးပွားစေခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ရိုက်ခတ်မှုများကို ပုံမှန်ပစ်လိုက်သူအတွက် မျက်လုံးဘက် အစိတ်အပိုင်းများကို ခိုင်မာစေသော စကုပ်များနှင့် ရာဘာကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားသော လည်ပင်းအစိတ်အပိုင်းများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် ကွာခြားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ပစ်လိုက်သည့်အခါ ပြင်းထန်သော ပြန်ဆန်မှုကို စုပ်ယူပေးပြီး ပစ်ခတ်မှုအကြိမ်ရေ များပြားပြီးနောက်တွင်ပါ ရှင်းလင်းသော မျက်မှန်ပုံရိပ်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ခွင့်ပြုပါသည်။

ဘေးကင်းမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန် စကုပ်တပ်ဆင်ခြင်း၏ အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များ

အစိတ်အပိုင်း အသေးစိတ်အချက်အလက် အင်အားကြီး အသုံးပြုမှု
အင်္ကျီး တိုက်ရိုက်အား 18–20 in/lbs (သံမဏိ) 40+ ft/lbs ပြန်ဆန်မှုအောက်တွင် လွဲမှားမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်
အခြေခံ ပိုက်ကွန်များ 35–45 in/lbs (grade 8 hardware) ရိုးတံတန်း တည်နေရာကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်
အန်တီ-ကန့် ပစ္စည်းများ ၁ဒီဂရီ အာရုံခံနိုင်မှု အကွာအဝေးရှည် မဂ်နမ်များအတွက် အရေးကြီးသည်

လက်တွေ့ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုအချို့တွင် .338 Lapua ရိုဖယ်များတွင် ပြောင်းပြန်အားပေးထားသော တပ်ဆင်မှုများနှင့် တည်ညီရေးဇစ်များကို အသုံးပြုပါက ထိခိုက်မှုအမှတ်တွင် 82% အထိ လျော့နည်းကျဆင်းမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ အမြဲတမ်းအစိတ်အပိုင်းများတွင် ချိတ်ဆက်မှုပေါင်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး မီးခိုးများဖြင့် ဝိုင်ယာကြိုးများကို အတည်ပြုပြီးမှသာ အမှန်တကယ်ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ပါ။

လားရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်မှုများကို ဘယ်လို လွှမ်းမိုးမှုရှိသလဲ - ကုန်းလမ်း ပတ်ဝန်းကျင်

လှိုင်းများပေါ်တွင် ဝံပုလွေဖမ်းရာတွင် မျက်စိများကို ပစ်မှတ်နှင့် တစ်မျဉ်းတည်းဖြစ်အောင် ထားနိုင်ရန် ၁၅ မှ ၂၀ ဒီဂရီခန့် ထောင့်စီးသော စကုပ်တပ်ဆင်မှုများကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်က စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုများတွင် ဤကဲ့သို့သော တပ်ဆင်မှုများသည် တောရိုးဝံပုလွေဖမ်းခြင်းအတွင်း ပစ်လွဲမှုများကို သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် လျော့ကျစေခဲ့ပါသည်။ ပို၍ အေးမြသော ရာသီဥတုများတွင် ဖာရင်ဟိုက် ၄၀ ဒီဂရီအောက်အထိ အပူချိန်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဆီများဖြင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် တပ်ဆင်မှုစနစ်များကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ 2023 ခုနှစ် Polar Ballistics အစီရင်ခံစာအရ ရာသီဥတုအေးခဲနေသောအခါ ပုံမှန်ဆီများသည် အလုပ်မဖြစ်တော့ပါ။ ပုံမှန်ဆီများသည် ရာသီဥတုအေးခဲနေစဉ် ပို၍ မကြာခဏ ပျက်စီးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ မတူညီသော မြေပြင်အမျိုးအစားများအတွက် မှန်ကန်သော parallax ချိန်ညှိမှုကို ရယူရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အများစုက သစ်တောများထူထပ်သော ဧရိယာများတွင် 50 ဂျာဒ် သတ်မှတ်ချက်များသည် အတော်လေး ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိကြပြီး ပွင့်လင်းသော ဧရိယာများတွင် အသုံးပြုသော ကြီးမားသည့် caliber ရုံးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစား ပစ်ခတ်မှုကို မျှော်လင့်နေသည်ဖြစ်စေ ၁၀၀ မှ ၁,၀၀၀ ဂျာဒ်အထိ ချိန်ညှိနိုင်သော စနစ်များမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

စကိုပ်များသည် g-force မြင့်မားခြင်းကို ဘာကြောင့် ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်နည်း။

အဆင့်မြင့် ပေါက်ကွဲမှုပမာဏရှိသော ကာတာချ်များ ပစ်ခတ်စဉ် ပြင်းထန်သော တုန်ခါမှုနှင့် ပြန်လည်ရွေ့လျားမှုများကို ခံစားရသောကြောင့် စကိုပ်များသည် g-force မြင့်မားခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤအားများသည် ပုံမှန်အာရုံခံကိရိယာများကို ရွေ့ပြောင်းစေခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် 2800g အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသော ခိုင်ခံ့သည့် တည်ဆောက်ပုံကို လိုအပ်ပါသည်။

.300 Win Mag နှင့် .223 Remington တို့၏ ပြန်လည်ရွေ့လျားမှု သက်ရောက်မှုတွင် အဘယ်ကွာခြားချက်ရှိပါသနည်း။

.300 Win Mag သည် .223 Remington ၏ 3.9 ft-lbs နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 27.8 ft-lbs အား ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ပိုမိုပြင်းထန်သော ပြန်လည်ရွေ့လျားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုမိုခိုင်ခံ့ပြီး အထူးပြုထားသော စကိုပ်များ လိုအပ်ပါသည်။

Mil-Dot reticle ကို အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

Mil-Dot reticle များသည် ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် တိကျသော ပစ်ခတ်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်သော ပေါက်ကွဲမှုပမာဏရှိသည့် .300 Win Mag ကဲ့သို့သော ကာတာချ်များကို အသုံးပြုသည့် လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သော ပစ်ကူများအတွက် အထူးသင့်တော်ပါသည်။

စကိုပ်၏ ပြွန်အချင်းသည် စကိုပ်၏ ချိန်ညှိနိုင်မှုကို မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိပါသနည်း။

34mm နှင့် 35mm ကဲ့သို့သော ပို၍ကျယ်ဝန်းသည့် အတွင်းဘက်အချင်းများသည် အမြင့်နှင့်လေဒဏ်ခံရမှု ချိန်ညှိမှုများအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အတွင်းနေရာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အကွာအဝေးရှည် ပစ်ခတ်မှုများတွင် ကျောက်တုံးပြား ကျဆင်းမှုကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ချိန်ညှိမှုများ၏ အကွာအဝေးကို ချဲ့ထွင်နိုင်သည့်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ပြင်းထန်သော ပြန်လည်တုန်ခါမှုရှိသည့် ရိုက်နှက်များပေါ်တွင် မျက်နှာပြင်များကို တပ်ဆင်ရာတွင် အရေးကြီးသော အချက်များမှာ အဘယ်နည်း။

အရေးကြီးသော အချက်များတွင် မျက်စိအလုံအလောက် အကွာအဝေးရှိမှုကို သေချာစေခြင်း၊ အင်္ဂါနှင့် အောက်ခြေ ပိုက်ကွန်များအတွက် မှန်ကန်သော တိုက်ရိုက်ချိန်ညှိမှုများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် တိကျမှုအတွက် အန္တိကာယကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအရာများသည် ပြင်းထန်သော ပြန်လည်တုန်ခါမှုအောက်တွင် ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ထိခိုက်မှု အမှတ်ကို တသမတ်တည်း ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပါသည်။

အကြောင်းအရာများ