Ricochet

Éléments traceurs se séparant des cartouches de mitrailleuse M2 Browning .50 BMG après avoir touché la cible ou le filet de sécurité.

Un ricochet ( / ˈ r ɪ k ə ʃ / RIK -ə-shay ; français : [ʁikɔʃɛ] ) est un rebond, un rebond ou un saut sur une surface, en particulier dans le cas d'un projectile . La plupart des ricochets sont causés par accident et, même si la force de déviation ralentit le projectile, elle peut toujours être énergique et presque aussi dangereuse qu'avant la déviation. La possibilité de ricochet est l’une des raisons d’être de la règle courante de sécurité des armes à feu : « Ne jamais tirer une balle sur une surface plane et dure ». [1] Des ricochets peuvent se produire avec n'importe quel calibre, mais les balles courtes ou rondes ricochant peuvent ne pas produire le gémissement audible provoqué par des formes irrégulières qui tombent. [2] Les ricochets constituent un risque de tir car, tant qu'ils conservent une vitesse suffisante , les balles ou les fragments de balle ricochant peuvent causer des dommages collatéraux aux animaux, aux objets ou même à la personne qui a tiré.

Variables

Les ricochets se produisent lorsqu'une balle ou un fragment de balle est dévié par un objet plutôt que de pénétrer et de s'incruster dans cet objet. Le comportement du ricochet peut varier en fonction de la forme de la balle, du matériau de la balle, de la rotation, de la vitesse (et de la distance), du matériau de la cible et de l'angle d'incidence. [3]

Rapidité

Les cartouches de fusil à grande vitesse ont une probabilité plus élevée de pénétration de balle, car l'énergie accrue libérée par une balle identique peut fracturer ou faire fondre temporairement la cible au point d'impact. Alternativement, la même libération d'énergie peut faire fondre et/ou désintégrer la balle pour réduire la taille et la portée des particules déviées. Les ricochets sont plus probables avec les cartouches d'armes de poing et les cartouches de fusil à faible vélocité telles que le .22 Long Rifle . Les balles de chevrotine et de fusil de chasse ont une probabilité de ricochet tout aussi élevée, mais la portée de ricochet des tirs plus petits est inférieure à celle des ricochets de balles de fusil ou d'arme de poing intactes. [4]

Balle

La densité sectionnelle , ou masse de la balle divisée par la zone frontale de la balle, augmente la pénétration des surfaces résistantes. Les balles allongées à rotation stabilisée tirées par des armes à feu rayées ont une plus grande densité de section que les balles sphériques du même diamètre fabriquées à partir du même matériau ; et les balles de cartouche de fusil allongées ont une plus grande densité de section que les balles courtes des cartouches d'arme de poing du même diamètre. La vitesse de la balle est réduite jusqu'à 35 % à chaque déviation du ricochet, et la vitesse est encore réduite par la résistance de l'air, car les fragments de balle cohésifs produisent souvent un gémissement audible après avoir perdu leur stabilité. [2]

Matériau cible

La dureté et la densité comparatives déterminent les résultats des collisions avec des balles. Les balles ont tendance à pénétrer des matériaux de faible densité comme l'air avec peu de déviation, bien que la friction fasse dériver les projectiles en rotation dans la direction de la torsion des rayures lorsque la balle traverse l'atmosphère sous l'influence de la gravité. Les ricochets peuvent être déviés de la même manière dans le sens de rotation du côté d'une balle stabilisée en rotation entrant en contact avec une surface résistante. [5] Les objets denses ont tendance à prédominer dans les collisions avec des objets moins denses ; les balles donc denses ont tendance à pénétrer dans des matériaux moins denses, et les matériaux denses ont tendance à dévier les balles légères. La résistance à la pénétration peut être évaluée comme la densité de section du matériau cible le long de l'axe de mouvement de la balle devant la balle. La feuille métallique sera plus facilement pénétrée que les lingots métalliques, et la densité de section de la tôle augmente à mesure que l'orientation de la feuille diverge de la perpendiculaire vers le parallèle avec la trajectoire de la balle. Les balles sont plus susceptibles de ricocher sur des surfaces planes et dures telles que le béton, la roche ou l'acier, mais un ricochet peut se produire à partir de surfaces irrégulières au sein de matériaux hétérogènes, notamment le sol et la végétation. Les matériaux uniformément mous et flexibles comme le sable ont une incidence plus faible de ricochet. [6] [ source auto-publiée ] Bien que cela ne soit pas intuitif, les balles ricochent facilement sur l'eau ; [7] [8] comparer le saut de pierre .

Angle

L'angle de départ, tant verticalement qu'horizontalement, est difficile à calculer ou à prévoir en raison des nombreuses variables impliquées, dont la moindre n'est pas la déformation de la balle provoquée par son impact avec la surface qu'elle frappe. [9] La probabilité de ricochet est la plus élevée à partir de surfaces approximativement parallèles à l'axe de mouvement de la balle, et les ricochets rasants quittent généralement la surface selon un angle plus petit que l'angle d'incidence (ou d'approche). [2] La probabilité de pénétration d'une balle augmente à mesure que l'axe de mouvement de la balle devient perpendiculaire à la surface cible ; mais la pénétration peut créer une dépression ou un cratère dans lequel la balle peut ricocher plus d'une fois, en suivant éventuellement l'arc du fond du cratère pour quitter le cratère à un angle plus grand par rapport à la surface d'origine que l'angle d'incidence. [10] Dans un cas extrême, une balle forte et cohésive frappant une surface élastique presque perpendiculaire peut ricocher directement sur le tireur. [11] [12] Cette situation est parfois observée lorsque les noyaux de balles durcis et perforants ne parviennent pas à pénétrer complètement la plaque d'acier. L' armée américaine a noté une portée de ricochet accrue après avoir adopté la balle verte M855A1 avec un noyau en acier plus grand que la balle M855 qu'elle a remplacée. [13] Les balles de chevrotine et les balles subsoniques peuvent être réfléchies de la même manière par les pneus en caoutchouc des véhicules. [14]

Conséquences

Les abrasions rugueuses et les dommages asymétriques à la gaine ont été causés lorsque cette balle récupérée a ricoché sur une surface dure et granuleuse.

Tous les ricochets ne sont pas accidentels. Certaines balles sont tirées pour ricocher intentionnellement, tout comme dans les ricochets de certains jeux de balle comme le basket-ball et le billard . Les pièges à balles dans les champs de tir intérieurs comprennent souvent des plaques d'acier durables pour dévier les balles vers le bas dans un matériau destiné à arrêter et capturer les balles. [15] Les boulets de canon étaient souvent tirés pour frapper le sol ou l'eau devant leur cible en prévision de ricochets qui maintiendraient le projectile à une distance efficace au-dessus du sol ou de la surface de l'eau à travers des troupes ou des navires massés.

Le comportement des boulets de canon en fer documenté à l'époque des canons à chargement par la bouche peut être une approximation utile pour un pistolet BB ou des plombs en acier tirés par un fusil de chasse , mais les collisions inélastiques entre les différentes formes et matériaux des balles à grande vitesse et les objets qu'elles peuvent Les frappes rendent les ricochets de balles moins prévisibles que la symétrie intuitive des sphères de jeu à faible vitesse. [16]

Le problème des ricochets involontaires réside dans les dommages potentiels causés aux objets situés en dehors de la trajectoire prévue de la balle. Un tireur responsable anticipe les interactions potentielles des balles dans un cône d'espace autour du point de visée. Le tireur se trouve au sommet du cône et le cône est symétrique par rapport à la trajectoire prévue de la balle. L'angle de ce cône peut être initialement défini par la précision de l'arme à feu et l'habileté du tireur ; mais tout potentiel de ricochet à l'intérieur du cône devient le sommet d'un cône de ricochet avec un angle plus large. La surface du sol est une source fréquente de ricochets. Une balle peut être déviée plus d’une fois avant de s’immobiliser. [17]

Le potentiel de dégâts des ricochets, comme des balles, est proportionnel à la masse du fragment de balle et au carré de sa vitesse. La vitesse de ricochet est toujours inférieure à la vitesse de collision, mais peut être proche de la vitesse de collision pour de petits angles de déviation. La masse du ricochet peut être tout aussi proche de la masse d'origine de la balle pour les balles à enveloppe entièrement métallique ou les balles vertes remplaçant le plomb mou par du cuivre massif ou un noyau en acier. Les balles frangibles ou les balles de chasse à la vermine à noyau de plomb sont plus susceptibles d'être endommagées par collision et produisent des fragments de ricochet plus petits. Une masse initiale plus faible donne aux petits fragments ricochant moins de dégâts potentiels, et la distance de déplacement est réduite par une perte de vitesse plus rapide due à la résistance de l'air. La portée réduite du ricochet est l'une des raisons pour lesquelles la nouvelle cartouche .17 HMR , avec sa balle frangible, a gagné en popularité par rapport à l'ancienne cartouche .22 WMR non fragmentée .

Les ricochets peuvent être mortels. L'otage Katrina Dawson lors du siège du café Lindt en décembre 2014, tuée par le ricochet d'une balle de la police lorsque des agents tactiques ont pris d'assaut le bâtiment, est un décès notable causé par ricochet. [18] [19]

Voir également

Les références

  1. ^ Russell, Harold (novembre 1955). "Le Club des Jeunes Pionniers". La vie des garçons . 45 (11). Boy Scouts of America : 86. ISSN  0006-8608 – via Google Books. Ne tirez jamais de balle sur une surface plane et dure ou sur la surface de l’eau.
  2. ^ abc Fitchett, Bev. "Introduction à l'analyse des ricochets". Magazine des armes à feu de Bev Fitchett . Archivé de l'original le 26 octobre 2014 . Récupéré le 2 mars 2017 .
  3. ^ Bullet Ricochet: A Comprehensive Review, Burke, TW, Rowe, WF, Journal of Forensic Sciences, 1er septembre 1992
  4. ^ Burke, TW; Rowe, WF "Bullet Ricochet : Une revue complète". Service national de référence en matière de justice pénale . Journal des sciences médico-légales . Récupéré le 2 mars 2017 .
  5. ^ Haag, Michael G. ; Haag, Lucien C. (2011). Reconstitution d'un incident de fusillade . Presse académique. p. 150.ISBN 978-0123822413.
  6. ^ "La Boîte O'Vérité #7 - Les Sables O'Vérité" . La boîte de la vérité . Récupéré le 5 octobre 2014 .
  7. ^ Haag, LC, "Bullet Ricochet from Water", AFTE Journal, Vol. 11, n° 3, juillet 1979, p. 27-34.
  8. ^ Nennstiel, R., "Étude du ricochet de balle sur une surface de l'eau", AFTE Journal, Vol. 16, n° 3, juillet 1984, p. 88-93.
  9. ^ Jauhari, M., « Relation approximative entre les angles d'incident et de ricochet pour une application pratique dans le domaine de la science médico-légale », Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, Vol. 62, 1970, p. 122-125.
  10. ^ Koène, L. ; Hermsen, Rob ; Brouwer, SD "Ricochet de projectile à partir de cibles en bois" . Récupéré le 2 mars 2017 .
  11. ^ Karger, B; Joosten, U (octobre 2001). "Un cas de ricochet de balle" boomerang "". Revue internationale de médecine légale (115) : 70-71. est ce que je :10.1007/s004140000148.
  12. ^ "Un tireur d'élite .50 est touché par une balle ricochet". Youtube . Récupéré le 5 octobre 2014 .
  13. ^ Plâtre, John. "Test de la cartouche à bille standard M855A1 de l'armée". Fusilier américain . Association nationale du fusil d'Amérique . Récupéré le 26 juin 2018 .
  14. ^ Evans, DD; Young, RS "Évaluation de la faisabilité et plan de mise en œuvre des pièges à balles" (PDF) . Centre environnemental de l'armée des États-Unis . Archivé (PDF) de l'original le 4 mars 2017 . Récupéré le 3 mars 2017 .
  15. ^ Wilcher, Larry D. "Utilisation de pièges à balles et de cibles en acier" (PDF) . Département de l'énergie des États-Unis . Récupéré le 3 mars 2017 .
  16. ^ Backman, Marvin E. ; Finnegan, Stephen A. "Dynamique de l'impact oblique et du ricochet des sphères non déformables contre des plaques minces" (PDF) . Station d'armes aéronavales de China Lake . Archivé (PDF) de l'original le 4 mars 2017 . Récupéré le 3 mars 2017 .
  17. ^ "Zones de sécurité pour le tir sur cible récréatif" (PDF) . Bureau de la gestion des terres . Archivé de l'original (PDF) le 4 mars 2017 . Récupéré le 3 mars 2017 .
  18. ^ "Siège de Sydney : un spécialiste de la lutte contre le terrorisme remet en question les armes utilisées par la police et affirme qu'elles pourraient avoir contribué à la mort de l'otage Katrina Dawson" . Société australienne de radiodiffusion . Janvier 2015. Archivé de l'original du 29 janvier 2015 . Récupéré le 24 mars 2017 .
  19. ^ "Katrina Dawson, victime du siège de Martin Place, frappée par une balle de la police, selon l'enquête". Héraut du matin de Sydney . 10 janvier 2015. Archivé de l'original du 12 janvier 2015 . Récupéré le 24 mars 2017 .

Lectures complémentaires

  • Bureau fédéral d'enquête, « Bouncing Bullets », Bulletin d'application de la loi du FBI, Vol. 38, octobre 1969, p. 1–9.
  • Garrison, DH, "Crown & Bank: Road Structure as it Affects Bullet Path Angles in Vehicle Shootings", AFTE Journal, Vol 30, No. 1, hiver 1998, pp.
  • Gold, RE et Schecter, B., « Ricochet Dynamics for the Nine-Millimeter Parabellum Bullet », Journal of Forensic Sciences, Vol. 37, n° 1, janvier 1992, pp. 90-98.
  • Haag, LC, « Bullet Ricochet : Une étude impériale [sic] et un dispositif pour mesurer l'angle de ricochet », AFTE Journal, Vol. 7, n° 3, décembre 1975, pp. 44-51.
  • Hartline, P., Abraham, G. et Rowe, WF, « Une étude des ricochets de fusils de chasse à partir de surfaces en acier », Journal of Forensic Sciences, Vol. 27, n° 3, juillet 1982, pp. 506-512.
  • Jordan, GE, Bratton, DD, Donahue, HCH et Rowe, WF, « Bullet Ricochet from Gypsum Wallboard », Journal of Forensic Sciences, JFSCA, Vol. 33, n° 6, novembre 1988, pp. 1477-1482.
  • McConnell, député, Triplett, GM et Rowe, WF, « Une étude sur le ricochet de pellets de fusil de chasse », Journal of Forensic Sciences, Vol. 26, n° 4, octobre 1981, pp. 699-709.
  • Rathman, GA, "Bullet Ricochet et phénomènes associés", AFTE Journal, Vol. 19, n° 4, octobre 1987, pp. 374-381.

Liens externes

  • "Ricochet Off Glass" sur le site Web national d'enquête et de formation sur la criminalité
  • Ricochet de calibre .50 sur les cache-oreilles du tireur – YouTube
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