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從技術上講是完全可以實現的,事實上歷史上有好幾種可以自由切換開膛待擊和閉膛待擊的武器。他們在半自動模式下是閉膛待擊的,因為閉膛待擊對射擊精度比較有利;而在全自動模式下是開膛待擊的,因為開膛待擊有利於散熱,全自動射擊時槍管升溫快,需要更好的散熱。
第一個例子是第二次世界大戰期間德國的FG42傘兵步槍,FG42傘兵步槍實際上是一種將步槍和機槍合二為一的武器,因此他即需要步槍的單發射擊精度,也需要機槍的火力持續性,所以才射擊成可以開膛待擊和閉膛待擊之間切換的結構。
第二個例子是現代的,比利時FN公司的IAR步槍。這是SCAR自動步槍的一種改進型,用於參加美軍的IAR計劃,但是最終落選了,HK公司IAR樣槍獲勝。IAR也是一種結合了步槍和機槍的概念後誕生的一種武器,美國海軍陸戰隊未來希望步兵班人手一支IAR。因此FN公司也為自己的IAR樣槍設計了開膛待擊和閉膛待擊切換的結構,不過最終獲勝的HK IAR只是簡單的閉膛待擊結構。
在IAR落選之後FN公司改進了自己的樣槍,在此基礎上設計出了HAMR熱自適應模組化步槍。這個就更厲害了,不用手動調節開膛待擊和閉膛待擊模式。這支步槍在一般情況下預設是閉膛待擊的,但是當槍管溫度上升之後步槍會自動切換成開膛待擊,以便於散熱。當溫度降低後又會變成閉膛待擊。這是透過彈膛上的一個溫度感測模組實現的。
不算太稀奇,二戰時候德棍的傘兵步槍FG42的開閉膛待擊就是隨快慢機切換的。半自動模式下使用精度更高的閉膛待擊,全自動模式下使用散熱更好的開膛待擊。
咱們看FG42的槍機導杆下邊有兩個不在一條軸線上的凹槽,一前一後。然後咱們看動圖
注意紅色箭頭(靈魂畫師)處的阻鐵掛在了槍機導杆後端,此時是半自動模式下的閉膛待擊。可以看到整個槍機都是閉鎖之後待發的。
而全自動模式下如上圖。在撥動快慢機的時候,那個阻鐵偏移了位置,這樣一來這個阻鐵就會掛住前面的導杆凹槽。實現了開膛待擊
結構不算複雜,但腦洞不錯。
另外FN SCAR在競選美軍IAR專案的時候,採用了一種自適應的開閉膛轉換機構。這玩意在彈膛下方有個溫度感應件,平時是閉膛待擊,但當彈膛溫度超過閾值時(看起來是個熱脹冷縮原理),會聯動阻鐵將槍機擋在開膛待擊位置,以便於散熱。