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Le choix de la munition idéale pour une arme à feu est une question complexe qui dépend de nombreux facteurs. Que ce soit pour la chasse ou le tir sportif, le choix du type de balle joue un rôle crucial dans la précision, l'efficacité et la sécurité. Cet article explore en détail le coefficient balistique, les forces agissant sur un projectile en vol, et les différents types de balles disponibles, afin de vous aider à faire un choix éclairé.

Coefficient Balistique (CB) : Un Indicateur de Performance

Le coefficient balistique (CB) est un indicateur clé de la performance d'une ogive lors du tir. Il représente sa capacité à maintenir sa vitesse, sa trajectoire, sa résistance aux vents latéraux et sa résistance dans l'air. D'après le Dr Boris Karpov, du laboratoire de recherche de l'armée américaine, 1944, on utilise couramment aujourd'hui le coefficient balistique (BC ou G), qui représente non seulement les caractéristiques de la forme et du poids de la balle mais aussi tenir compte de la résistance réelle de l'air à une vitesse déterminée.

Le CB est influencé par plusieurs facteurs, notamment la masse, le diamètre, la forme (sécante, tangente, hybride) et la longueur de l'ogive. La vitesse joue également un rôle important. Si l'ogive maintient bien sa vitesse initiale, elle ira plus loin puisqu'elle décélèrera moins vite. Pour cela, il est préférable d'utiliser une ogive de forme sécante pour le profil avant et une forme conique (BT ou Boatail) pour le profil arrière, afin de minimiser la résistance engendrée par la traînée.

En Europe, le coefficient balistique varie de 0,000 à 1,0. Un coefficient de 0,250 sera moins efficace qu’un coefficient de 0,550. En conclusion plus le coefficient balistique est élevé plus l'ogive ira loin avec une trajectoire plus tendue qu’avec une ogive qui aurait un coefficient balistique plus bas.

Cependant il faut faire un choix, et de fait l’industrie est encore fort orientée G1 (pour des questions d’accessibilité et financières) mais dans le tir longue distance on se rapproche beaucoup plus du projectile G7 qui est plus allongé et qui dispose d’un rétreint conique à l’arrière. Le G7 est rarement publié par les fabricants de munitions et est utilisé le plus souvent par les fabricants d'ogive de qualité comme les Berger VLD ou les Scenar et Scenar-L de Lapua ainsi que certaine Sierra SMK, Hornady ELD Match et quelques autres.

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En conclusion le G1 s’applique à une ogive "flat base" d’une longueur de 2x le calibre, avec un bout rond comme les ogives pour armes de poing.

Forces Agissant sur le Projectile en Vol

Durant toute la phase de son vol, le projectile sera soumis principalement à deux forces : la force de gravité qui le fera chuter vers le centre de la Terre et la force de traînée, la retardation, due à l’air dans lequel il se déplace, qui le ralentira et l’empêchera d’aller aussi loin que s’il était tiré dans le vide. La trajectoire : Elle n’échappe pas à la loi de la gravitation mise en évidence par Newton ! La gravité joue un rôle certain pour la descente de la trajectoire de l'ogive car elle descendra. Les effets de la gravité et des vents sont directement proportionnels au temps d’exposition de l’ogive à ceux-ci.

A sa sortie du canon, le projectile va rencontrer, à grande vitesse, l’air ambiant immobile. Il va de ce fait subir un choc que l’on appelle en l’occurrence "la percussion initiale" et aussi "l’onde de choc" et qui tentera également à le déstabiliser.

Il est clair qu'un projectile capable de conserver la stabilité tout au long de son vol ira plus loin et sera plus précis. C'est la capacité d'une ogive d'être le plus stable possible au passage de la vitesse supersonique vers la zone transsonique. Il faut savoir qu'une vitesse de rotation gyroscopique peu élevée dans la zone transsonique augmentera la précession et la nutation, l'ogive sera encore plus sensible aux perturbations climatique (surtout le vent). Une ogive courte passera mieux la zone transsonique car le centre de pression et le centre de gravité sont très proche (X) et donc moins vite déstabilisée.

Pour le stabiliser dynamiquement sur sa trajectoire il va donc falloir lui imposer une vitesse de rotation autour de son axe longitudinal, dépendante de sa forme et de sa vitesse de translation, et cela est réalisé au moyen des rainures dans le tube.

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On va faire tourner le projectile à grande vitesse (plusieurs milliers de tours par minutes) selon son axe longitudinal. Pour les besoins de la compréhension du phénomène, à une vitesse de « x » m/s = distance parcoure en mètre et en l’espace-temps de 1 seconde, la vitesse de rotation du projectile sera de « y » tours pendant cette même seconde. On verra également qu’elles seront plus stables avec une rayure de 1/10 qu’avec une rayure de 1/12 car sa vitesse de rotation sera plus importante.

  • Plus l'air rencontré par le projectile est froid, plus l'air sera dense et plus vite le projectile sera freiné.
  • Plus l'air rencontré par le projectile est chaud, moins l'air est dense et moins le projectile sera freiné. Il en résulte une portée plus longue.

Les Composants d'une Balle

Pour bien comprendre la composition d'une balle, il est important de définir les termes suivants :

  • La cartouche: Nom de la munition complète, elle est composée d’une balle (le projectile), d’un étui (la «douille»), d’une amorce et de poudre.
  • L’étui: Pièce centrale, l’étui est à la fois support de l’amorce, de la balle et contenant de la poudre.
  • L’amorce: Elle met le feu aux poudres!
  • La chemise: C’est l’enveloppe métallique visible de votre balle.
  • Le noyau: Dans le cas d’une balle chemisée, le noyau est fait de plomb plus ou moins dur.
  • Monolithique: Une balle monolithique moderne est faite intégralement de cuivre ou d’alliage similaire.
  • Le sertissage: Il est l’action de resserrer la matière de l’étui autour de la balle.
  • Boat-Tail: Littéralement « queue en forme de bateau », le terme désigne la partie arrière d’une balle lorsqu’elle est tronconique.

Types de Balles Courantes

Que ça soit pour la chasse ou le tir, il existe une multitude de balles avec leurs spécificités.

Balles FMJ (Full Metal Jacket)

Les balles FMJ se distinguent par leur noyau en plomb recouvert d’une enveloppe métallique rigide (souvent en cuivre ou en alliage cuivre-zinc). La base du noyau, toutefois, reste exposée.

Avantages des balles FMJ:
  • Coût de fabrication réduit par rapport à d'autres munitions.
  • Fiabilité et durabilité dans les armes automatiques et semi-automatiques.
  • Pénétration accrue grâce à une moindre déformation à l’impact.
Inconvénients des balles FMJ:
  • Émission de particules de plomb, nocives en espaces clos.
  • Moins de précision, à cause de l’exposition du noyau à la base.

Balles TMJ (Total Metal Jacket)

Contrairement aux FMJ, les balles TMJ sont entièrement enveloppées de métal, y compris la base du noyau en plomb. Ce type de balle réduit les risques de contamination par le plomb et offre une meilleure précision, au prix d’un coût de production plus élevé et d’une pénétration légèrement moindre.

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Balles Hollow Point

Les balles Hollow Point possèdent une cavité ou un creux au sommet, les différenciant des projectiles à pointe pleine. Cette particularité favorise leur expansion dès qu’elles touchent une cible. Certaines variantes, appelées JHP (Jacketed Hollow Point), sont partiellement ou entièrement chemisées de métal, ce qui améliore le contrôle de leur fragmentation et de leur expansion.

Avantages des balles Hollow Point:
  • Pouvoir d’Arrêt: L’expansion de la balle augmente le transfert d'énergie à la cible.
  • Dommages Internes: La large blessure causée par l'expansion inflige des dégâts plus graves aux organes et aux tissus internes.

Balles Soft Point

Les balles Soft Point sont conçues pour offrir une expansion contrôlée et une pénétration efficace. Elles sont polyvalentes et offrent une bonne performance balistique, tout en étant plus fiables pour infliger des dégâts internes importants par rapport aux balles entièrement chemisées.

Avantages des balles Soft Point:
  • Expansion Modérée: Les balles Soft Point offrent un bon compromis entre pénétration et expansion.
  • Polyvalence: Ces balles sont efficaces pour une large gamme d'usages, y compris la chasse et certaines applications de défense.
  • Stabilité en Vol: Grâce à leur chemisage, les balles Soft Point ont une meilleure stabilité et précision en vol que les balles en plomb nu.

Balles LRN (Lead Round Nose)

L'appellation Lead Round Nose désigne les balles en plomb nu sans chemisage. La forme cylindrique avec une tête ronde permet une alimentation fiable dans les armes à feu et assure une trajectoire stable.

Avantages des balles LRN:
  • Coût: Les balles LRN sont généralement moins chères à produire que les balles chemisées.
  • Disponibilité: Elles sont largement disponibles et utilisées dans une variété de calibres, en particulier pour les armes de poing.
  • Douceur du Plomb: Le plomb nu est plus doux, ce qui peut être moins abrasif pour les canons que les balles chemisées.
Inconvénients des balles LRN:
  • Plomb Nu: Le plomb nu peut entraîner un encrassement plus rapide du canon, nécessitant un nettoyage plus fréquent.
  • Expansion Limitée: Les balles LRN ne sont pas conçues pour s’expanser à l'impact.
  • Risques de Ricochets: En raison de leur forme et de leur matériau, elles peuvent avoir un risque accru de ricochets.

Balles Wad-Cutter (WC) / Semi Wad-Cutter (SWC)

Ces deux types de balles sont destinés au tir sportif, discipline pour laquelle leur conception permet un décompte plus facile des résultats.

Avantages:
  • Précision: La forme plate et cylindrique des Wad-cutters améliore la stabilité en vol et la précision.
  • Découpe Propre: Leur conception permet de créer des trous nets et circulaires dans les cibles en papier.
  • Faible Recul: Les Wad-cutters produisent moins de recul.
Inconvénients:
  • Pénétration Limité: Les Wad-cutters ne sont pas conçues pour une pénétration profonde.
  • Usage Limité: Leur conception spécialisée les rend moins polyvalentes que d'autres types de munitions.

Munitions Sans Plomb

Depuis quelques années déjà certains pays s’intéressent à l’utilisation du plomb et ses effets néfastes. Il est clair qu’au vu de la transition écologique en cours, l’utilisation du plomb tend à disparaître que ce soit par la législation mais aussi par la volonté des pratiquants. En effet, cette transition doit aussi être régie par l’envie de protéger nos terrains de pratique pour conserver nos pratiques.

D’ici quelques années en Europe, l’interdiction à la vente et à l’utilisation des munitions sans plomb devrait prendre effet. Le choix du matériau pour un projectile est complexe: Il doit avoir une masse volumique importante afin de transporter une grosse quantité d’énergie, mais doit également être relativement mou pour se déformer dans le canon et prendre les rayures. Le plomb fait à merveille ce travail, mais ses impacts sur la santé contrebalancent ses qualités balistiques.

Exemples de Munitions et Leurs Performances

Voici quelques exemples de munitions testées dans une carabine à verrou S20 Hunter de Sako, avec un canon de 52 cm et un modérateur de son SL5i d'ASE Utra :

  • Sako Powerhead Blade : Balle sans plomb de 10,5 g (162 grains) avec un coefficient balistique de 0,390. Vitesse moyenne de 789 m/s sans modérateur de son et 790 m/s avec. Groupement amélioré avec le modérateur de son.
  • Sako Gamehead Varmint RX : Balle de 8,4 g (130 grains) avec un coefficient balistique G1 de 0,216. Vitesse moyenne de 919 m/s sans modérateur de son et 923 m/s avec. Groupement amélioré avec le modérateur de son.
  • Geco Zero : Balle sans plomb avec un noyau interne en étain. Vitesse moyenne de 837 m/s.
  • Browning BXS : Balle monolithique sans plomb (cuivre). Vitesse moyenne de 821 m/s.
  • Munition Full Metal Jacket : Vitesse moyenne de 853 m/s à 0 m et 787 m/s à 100 m.

Cartouches de Chasse : Trucs et Astuces

Le choix de son type de cartouches va avoir une réelle influence sur son tir. Il est donc important de choisir sa cartouche en connaissance de cause, en fonction du type de gibier tiré, de la distance à laquelle on a l’habitude de le tirer et de son calibre.L’efficacité d’un coup de fusil dont le but est de tuer net son gibier dépend des deux facteurs suivants :Le nombre de plomb touchant l’oiseau : entre 3 et 5 plombs minimum pour être efficace ;La vitesse de la grenaille à l’impact : un perdreau étant plus fragile qu’un canard, la vitesse de la grenaille nécessaire pour pénétrer et tuer net le perdreau est donc inférieure à celle nécessaire pour tuer un canard.

Les principaux critères à prendre en compte seront :Le type de grenaille : plomb, acier ou bismuth ;La taille de votre plomb : du 1 (4mm) au 9 (2mm) ;La charge de plomb : 24 grammes - 36 grammes.La grenaille la plus utilisée est le plomb. Elle est utilisée pour tous les types de gibier. Le plomb n’est pas utilisé uniquement lorsqu’il est interdit. Il est interdit en zone humide, lorsque l’on tire vers la zone d’eau. Dans ce cas là on va se pencher vers de l’acier ou du bismuth.

Plus le numéro est petit, plus le diamètre du plomb est important. Ainsi une cartouche de 6 a des billes de plomb plus grande que celles d’une cartouche de 9. De la même manière, plus le numéro est grand, plus il y aura de billes dans la cartouche. La charge de la grenaille est également un élément important dans le choix de la cartouche. Il est souvent considéré comme lié au calibre de l’arme. La charges de la grenaille n’a aucun impact sur la vitesse des billes, mais uniquement sur le nombre de plomb présents dans la cartouche.

Le plomb est plus lourd que l’acier, il va donc plus vite de part son inertie plus importante et permet donc de tirer plus loin. De même le bismuth a un poids situé entre celui du plomb et de l’acier, et ralentit donc moins vite que l’acier dans l’air, il est en revanche beaucoup plus cher. La vitesse de la grenaille ne dépendait que de la taille des billes, à grenaille et longueur de canon constantes. Elle ne dépend pas de la charge de la grenaille.

Le plomb le plus polyvalent est le plomb 6, qui permet le tir de canards, faisans, lapins et pigeons. Il peut également être utilisé pour le tir de lièvres et de perdreaux, même si il n’est pas le plus adapté.

Rechargement de Munitions : Optimisation et Précision

Le rechargement permet de disposer à volonté d’une très large plage de vitesses initiales et d’un vaste choix de composants, il est possible de régler la cartouche pour obtenir une excellente précision. Cela peut passer par le choix d’une poudre différente, par celui d’une longueur hors tout de la cartouche (et ipso facto de l’enfoncement de la balle dans l’étui) adaptée à la configuration de la chambre et du canon, par des changements de type d’amorce.

Une fois ce stade atteint, les manipulations qu’on peut faire subir à l’étui (uniformisation des puits et des évents d’amorce, tournage extérieur des collets, sélection par poids ou par capacités) offrent un grand nombre d’opportunités qui permettent d’affiner encore cette précision. La valeur d’enfoncement de la balle, elle aussi, représente un vaste domaine qui influe de façon non négligeable sur la précision intrinsèque d’un couple arme munition.

En étant très méthodique et très méticuleux, il est possible d'avoir des écarts de vitesse de l'ordre de 2 à 3 m/s entre la plus lente et la plus rapide des cartouches. Choisir un projectile ayant un bon coefficient balistique (CB) exprimé en G7 de préférence ou en G1. Choisir des étuis de qualité ayant une bonne densité de matière. En gros tous les étuis devraient peser le même poids approximativement.

Et surtout, lorsque vous rechargez, veillez à former un lot de munition suffisant à vos besoins et que ce lot soit identique en tout point : Même marque d’étui, même marque et modèle de projectile, même marque et modèle d’amorce, même marque et type de poudre. La charge idéale ou charge de tir est celle qui permet de tirer le meilleur parti d’une arme donnée en tenant compte de la valeur de la chambre où vient se loger l’étui de la cartouche mais aussi de l’état d’usure du canon. Son équilibre et sa précision découlent d’un choix raisonné des composants utilisés.

Tableau Récapitulatif des Types de Balles

Type de Balle Matériaux Avantages Inconvénients Utilisations
FMJ (Full Metal Jacket) Noyau en plomb, enveloppe métallique Coût réduit, fiabilité, pénétration Émission de plomb, moins de précision Entraînement, tir militaire
TMJ (Total Metal Jacket) Noyau en plomb, enveloppe métallique totale Réduction du plomb, meilleure précision Coût plus élevé, pénétration moindre Tir en intérieur, protection environnementale
Hollow Point Noyau en plomb, pointe creuse Pouvoir d'arrêt élevé, dommages internes Pénétration limitée, risque de dommages collatéraux Défense personnelle, application de la loi
Soft Point Noyau en plomb, pointe molle exposée Expansion contrôlée, polyvalence Moins d'expansion que Hollow Point Chasse, défense
LRN (Lead Round Nose) Plomb nu Coût faible, douceur pour le canon Encrassement du canon, expansion limitée Tir récréatif, entraînement
Wad-Cutter Plomb nu ou chemisé Précision, découpe nette des cibles Pénétration limitée, usage spécialisé Tir sportif, compétitions
Sans Plomb Cuivre ou alliage Écologique, non toxique Coût plus élevé, performance variable Chasse, zones réglementées

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