Чехол для коллиматора своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Сегодня начинаем мастер-класс по изготовлению интересного заказа, а именно чехла для винтовки!

Чехол будет изготовлен из коричневой кожи с элементами бежевой, полностью на молнии, дополнительным кармашком снаружи и подкладом из натуральной замши. И, самое главное, вся работа полностью ручная (без использования швейной машинки).
Информации достаточно много, поэтому мастер-класс будет поделен на несколько частей.
Материалы:

1. Кожа шорно-седельная коричневая и бежевая
2. Натуральная замша рыжего цвета
3. Апретуры и др. химия для обработки кожи
4. Спандбон
5. Пенка (материал для уплотнения сумок — пенопоролон)
6. Кожкартон
7. Фурнитура: полукольца, болты галантирейные, молния рулонная №16 и №3
8. Наиритовый клей
9. Нитки вощеные

Инструменты:

1. Коврик модельера, линейка металическая
2. Нож для раскроя кожи
3. Ножницы
4. Иглы гобеленовые
5. Различные пробойники
6. Киянка (молоток)
7. Шило
8. Инструмент для спуска края кожи
9. Краскопульт
10. Дремель с наждачными насадками
11. Зажимы канцелярские

Часть I

Подготовка кожи

Мы будем использовать шорно-седельную кожу (2 мм) с натуральной лицевой поверхностью (без анилинового покрытия).
Такая кожа очень долговечна, с годами становится только лучше. Да и внешне текстура очень красивая.
Но нам потребуется немного ее обработать, т.к. в изначальном виде она очень хрупкая (быстро царапается, впитывает сильно влагу, к ней липнет грязь и даже загорает на солнце).
Будем использовать итальянскую апретуру.

Сначала прочищаем кожу от пыли и грязи. Далее распыляем нашу аппретуру с помощью краскопкульта на кожу.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 1

То же самое проделываем с коричневой шкурой.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 2

Оставляем сохнуть на 30-60 минут.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 3

Итак, после полного высыхания, цвет кожи стал более насыщенным, кожа стала более гладкой, приятной на ощупь, появился красивый глянец (не лаковый), а самое главное она стала более защищена от царапин, перестала сильно липнуть пыль.

НО она впитывает воду, поэтому обрабатываем кожу водоотталкивающим составом, также, используя краскопульт.
После обработки, капли воды просто скатываются с кожи.

Вот разница необработанной (слева) и обработанной (справа) кожи:

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 4

Выкройка

Чехол необходимо сделать, исходя из размеров винтовки нашего заказчика.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 5

Рисуем эскиз будущего чехла в тетрадке, продумываем размеры всех деталей.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 6

Делаем лекало на ватмане, не забывая про припуски (по 1 см).

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 7

Обрисовываем все детали на коже специальной ручкой и начинаем кроить.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 8

Вот так выглядят все детали нашего чехла: основа, ручки, внешний кармашек, декоративные детали, деталь для нашего лого и длинная верхняя панель (на которую будем пришивать молнию).

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 9

Подготовка деталей.

Так как кожа достаточно плотная, нам необходимо сточить края двух гланых деталей (основы и верхней панели). Иначе после прошивки мы их просто не вывернем.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 10

Спускаем край кожи специальным инструментом — бевелером.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 11

Даже такая плотная кожа имеет свойство со времнем растягиваться, чтобы этого не происходило, необходимо проклеить стенки чехла спандбоном. Вырезаем его чуть меньше размера детали (чтобы не проклеить припуски). Мы используем самоклеющийся.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 12

Далее проклеиваем дно кож.картоном и хорошенько пробиваем сапожным молотком.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 13

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 14

Клиент очень просил сделать мягкую прокладку, типа поролона. Решили использовать объемную пенку. Проклеиваем ее по всей площади, кроме припусков.

Чехол для винтовки своими руками. Часть 1, фото № 15

Итак, основа чехла у нас готова. Переходим к подготовке остальных деталей.


15 декабря 2015 Андрей


Вентилируемая планка.

Крепление на ружья с вертикальным расположением стволов и ряд полуавтоматов. Третьим вопросом для человека занимающегося тактической стрельбой или просто охотника решившего поставить коллиматорный прицел, встаёт именно этот вопрос. как поставить прицел. Первый вопрос это выбор и покупка ружья, второй выбор и где купить коллиматорный прицел, ну и третий, этот самый, выбор куда и как поставить коллиматор на оружие. не простая тема.

Итак, как же поставить? Сперва нужно внести ряд общих уточнений:

Гладкоствольные ружья можно поделить на три вида:

"вертикалки"- двуствольные ружья с вертикальным расположением стволов, "горизонталки"- с горозонталтным расположением и одностволки или "полуавтоматы" - это либо одноствольные ружья, типа иж-18 или полуавтоматические, типа как мр-153.

Об установке коллиматора на горизонталки и полуавтоматы (на ствольную коробку), поговорим в других статьях. На горизонталку идут свои виды креплений из-за специфики конструкции, ну и на полуавтоматы, точнее на крышку ствольной коробки или под приклад, тут так же есть ряд разновидностей и типов.


Самым распространённым выбором у начинающих охотников, при выборе ружья, идут "вертикалки" российского или советского (охотничьи ружья Б/У) производства и полуавтоматы российские или турецкие, реже итальянские из-за сегодняшнего ценника. Одним из самых популярных видов установки коллиматора, является установка на вентилируемую планку, из-за простоты установки, удобства и доступности. Плюс всё можно сделать в домашних условиях, без помощи специалиста, установить коллиматор и пристрелять его.

Если вы уже выбрали и приобрели понравившийся вам коллиматор и знаете всё о нём, о том куда и как будете его устанавливать, то тут следует выбор самого крепления, точнее базы на которую прицел будет установлен.



Обычно коллиматоры, почти все, имеют вид крепления weaver, реже ласточкин хвост, ну или своё крепление типа как у (Docter).

Базы weaver (вивер) на прицельную вентилируемую планку бывают разные по форме, по виду, по длине, по составу и по типу.

Ещё одно уточнение:

вентилируемые планки бывают прямого и арочного вида, это когда прорези в прицельной планке в виде арок (используют на последних моделях мр155), прямой тип у старых моделей ИЖей и ТОЗов (иж-27, ТОЗ-34 и др.). Есть так же вертикалки у которых вообще нет прорезей в планке (иж-12), на такие ружья нужно искать крепление отдельно!

Одним из важных параметров в этом вопросе является ширина самой прицельной вентилируемой планки, на которую будет установлен коллиматор.


Ещё одним не маловажным фактором являются характеристики крепления:


А) Вес крепления. Вес зависит от размеров (длины) и состава (сталь, алюминий). Тут нужно исходить из практических соображений, ходовая охота (много движений), стационарная (с вышки), активная стрельба (спортинг или утиная охота), когда необходимо часто вскидывать ружьё. Весят конечно базы не много и разница между ними не большая, но когда ружьё весит около 3-х кг, прицел грамм от 50 и выше, подствольник с крепежём грамм 250-300, то тут играет вес вплоть до миллиграммов.
Тут ещё есть нюанс, чем тяжелее вес базы с прицелом, тем большее давление на разрыв, на швы спайки планки со стволом.
Выбирайте прочную, но в то же время лёгкую базу!

Б) Длина базы, максимальное расстояние приближения коллиматора к вашему глазу, это расстояние где находится последняя прорезь в планке вашего ружья, т.е. ближе прицел вы не поставите. Поэтому есть длинные планки и планки с выносом (крепление к стволу в одном месте, а крепление коллиматора к базе на неком удалении). С длинными планками можно выбирать расстояние на котором вам более комфортно для стрельбы. На таких длинных планках много слотов и длина достигает 30 см.




В) Высота базы (крепления) над линией прицельной планки. Как правило базы с выносом или длинные, имеют определённую высоту над прицельной планкой, из соображений крепежа коллиматора (вивер), тут играет каждый миллиметр.

Считайте, подъём планки 5-7 мм, сам коллиматор имеет посадку 5-10 мм, вот и набегают миллиметры, и в итоге вы либо вкладываетесь в приклад как надо, со щекой, либо смотрите немного поверх, чтобы поймать прицельную марку.
Чем ниже база на стволе, тем лучше и комфортнее для прицеливания!

Г) Состав. Ну тут выбор не велик, сталь или алюминий. Со сталью всё понятно, надёжно, крепко, но тяжелее. А вот алюминий алюминию рознь, авиационный-анодированный, дуралюминий, и вляческие сплавы типа Д16. В основном на рынке качественные крепления из алюминиевых сплавов из авиационного алюминия или д16т, которые не уступают по характеристикам стали (по пределу прочности), но всё же бывают и не качественные базы (а ля Китай).

Д) Способ крепления базы к планке (винты зажимные, винты стяжные и их количество). Чем больше деталей чтоб зафиксировать базу к планке, тем лучше и надёжнее.


Типы баз на прицельную планку:

1) Есть базы (в основном все) закрытого типа (база закрывает прицельную планку и целится без коллиматора не возможно), но есть и открытого типа, но пока одна)), универсальная планка, но она создана в основном для ИЖей, и для подобных планок шириной 7-9 мм. При снятом коллиматоре, база не закрывает планку и легко можно целиться.
Если выбранный коллиматор не длиннее 5-6 см, то при желании базу можно обрезать по длине коллиматора, и будет всё эргономично и эстетично смотреться.
На планке будет виден один коллиматор, планка очень низкая и разделена на две части, которая как бы проходит под прицельной планкой, в её прорези.

Теоретически эту базу можно поставить на любую вентилируемую планку, лишь бы винты зацепились, но всё же лучше прикинуть на месте, подойдёт или нет!


На прицельную планку лучше всего ставить коллиматор открытого типа, и чем ниже и база, и посадка коллиматора, тем лучше, т.е. высота оптической оси на которой находится глаз параллельно планке, должна быть МИНИМАЛЬНА!



2) Есть базы закрытого типа, которые закрывают планку и при снятом прицеле, невозможно целится.

К базам относится большинство креплений на рынке. Они бывают всех размеров, видов и с разными характеристиками, и это плюс так как можно выбрать, что именно подходит для вас, и к чему душа лежит.

Неопреновые чехлы

  • чехлы и футляры для биноклей;
  • чехлы и тубусы для оптических прицелов.

У нас вы найдете самые разнообразные варианты чехлов под любую оптику. Независимо от ее габаритов, вы сможете подобрать именно то, что вам нужно. В наличии есть как фирменные изделия под определенные модели, так и универсальные варианты для разных биноклей или прицелов.

Наш каталог представлен изделиями самых известных мировых и отечественных брендов, среди которых Allen, Riserva, Leapers, Тундра. Кроме того, только у нас вы сможете купить чехол для оптического прибора по самой низкой цене. Если же вы не знаете, какая именно модель лучше всего подойдет под вашу оптику, обращайтесь к нам! Наши консультанты с радостью помогут вам подобрать самый удобный чехол необходимого размера!

Коллиматорные прицелы выбирают для стрельбы на близких и средних расстояниях. Их часто устанавливают на гладкоствольные охотничьи ружья. Используя прибор, вы мгновенно поймаете цель и сделаете точный выстрел. Именно это качество высоко оценили опытные стрелки, и сегодня коллиматоры пользуются заслуженной популярностью.

nastrojka-kollimatora.jpg

1. Предварительная настройка мушки

Как бы вы ни использовали ружье, например, навскидку, а также в положении лежа, стоя, сидя, у хорошо настроенного коллиматора прицельная марка всегда должна смотреть строго в цель.

Итак, перед какими-либо действиями убедитесь, что прицел установлен прочно, иначе он может сбиваться при пристрелке и все время показывать разные результаты.

Вначале настроим яркость, покручивая барабанчик. Она зависит от освещения: в сумерки ее можно понизить, это предотвратит засветку мишени. Но какой бы ни была яркость, она все равно слабая, поэтому точку в прицеле ни противник, ни животное не заметят.

Форму мушки выбирают наиболее удобную: точка, крестик, круг с точкой, крестик с точкой.

Мушка коллиматорного прицела

Если предварительные настройки сделаны, то переходим к корректировке мушки.

2. Холодная пристрелка коллиматора

Вначале рекомендуем провести холодную пристрелку. Она может быть осуществлена дома на расстоянии 3-5 метров. Это сделаем для того, чтобы в реальных условиях нам было легче попасть в мишень и произвести дальнейшую корректировку.

Для холодной пристрелки используют специально предназначенный для этого патрон с лазером. Его вставляют в дуло ружья. Маркер лазера сразу указывает, куда попадет пуля при стрельбе. Сейчас с помощью маховичков точку луча коллиматора совмещаем с маркером лазера, при этом учитываем незначительное понижение траектории пули, ведь в реальности стрельба будет вестись на дальнем расстоянии.

3. Выбираем удобное расстояние

Если вы осуществили холодную пристрелку дома, то на стрельбище мишень можно сразу ставить на дистанцию 50 метров, а затем на 100. По мнению опытных стрелков, если коллиматор профессионально настроить на дистанции 50 метров, то его настройки останутся действительными и на 150 метрах.

При отсутствии холодной пристрелки сначала выбираем наименьшее расстояние, например, 10 метров, и только после этого выставляем мишень на 50 и 100 метров.

4. Производим процесс пристрелки

Если вы опытный стрелок и ваша рука точно не дрогнет, то оружие можно держать в руках, дополнительно используя подставку. Идеальный вариант — прочно закрепить его в тисках.

В первый раз производим три выстрела, при этом нужно просто попасть в мишень. Смотрим на кучность стрельбы. Ориентируясь на нее, корректируем точку луча коллиматора по вертикали и горизонтали. Наша задача: произвести совмещение луча коллиматора с точкой попадания.

Барабанчики коллиматорного прицела

Повторяем выстрелы и оцениваем. Если результат хороший, то переносим мишень на следующее расстояние, снова делаем три выстрела и корректируем. Если все в порядке, то для надежности проверяем точность, сделав 2-3 контрольных выстрела на последней дистанции, например, 100 метров. Последняя дистанция идеальной считается та, на которой реально будет вестись стрельба, но, с другой стороны, если речь идет об охоте, ее определить довольно сложно.

Нужно знать: на коллиматорах настройки сохраняются даже после многократного снятия и установки его на оружие, поэтому вам не придется его перенастраивать несколько раз.


Впервые про коллиматорные прицелы я в 1995г. узнал из журнала Soldier of Fortune. Это был прицел Holodot от фирмы BoNaSo Trading Ltd. Жутко любопытно было и очень хотелось попробовать. Но все, кого спрашивал о нем, лишь пожимали плечами.

Фото из журнала Soldier of Fortune - Коллиматорные прицелы - Устройство, история возникновения и развитие

Фото из журнала Soldier of Fortune

Позже, обучаясь на спецфакультете, нам показали коллиматорный прицел в симбиозе с ПП-90 — что-то похожее на то, что изображено на фото ниже)

Фото из журнала Soldier of Fortune

Фото из журнала Soldier of Fortune

Не помню как он назывался, возможно это был ПСК-8 или ПОТ

ПСК-8 (Прицел стереоскопический коллиматорный) ПОТ(Прицел оптический точечный)

Итак, что же такое коллиматор?

Коллиматор (от collimo, искажение правильного лат. collineo — направляю по прямой линии) — устройство для получения параллельных пучков лучей света или частиц.

Коллиматорные прицельные системы — это системы, использующие коллиматор для построения изображения прицельной метки, спроецированного в бесконечность. В действительности в прицеле лучи света от источника отражаются линзой коллиматора в глаз стрелка параллельным потоком. В результате этого глаз стрелка не обязательно должен находиться на оптической оси прицела, главное, чтобы он находился в пределах проекции линзы прицела вдоль этой оси. При поперечных перемещениях глаза прицельная метка с точки зрения наблюдателя перемещается по линзе прицела, оставаясь на точке прицеливания вне зависимости от положения глаза наблюдателя относительно прицела.

Коллиматорный прицел позволяет вести стрельбу, держа оба глаза открытыми, при этом поле зрения не уменьшается и у стрелка есть возможность своевременно реагировать на изменение окружающей обстановки.

Коллиматорный прицел обеспечивает более высокую скорость прицеливания, чем традиционные прицельные приспособления (мушка/целик) т.к. при прицеливании нужно совмещать всего лишь — красную светящуюся метку, видимую в окуляре и саму цель, при этом глаз аккомодируется на расстоянии до цели (в механических прицелах — обычно на мушку, целик и цель видны не в фокусе).

Коллиматорные прицелы бывают открытые и закрытые. Существует/существовала нечеткость терминологии на этот счет. Изначально закрытыми прицелами именовались прицелы, которые не имели прозрачной линзы, а только проецировали в глаз стрелка прицельную метку. Цель в окуляре не отображалась, прицеливание осуществлялось бинокулярно при наблюдении одним глазом прицельной метки, а другим — цели, в мозгу стрелка происходило характерное для бинокулярного зрения совмещение изображений от обоих глаз.

Примерно это выглядело так.


В настоящее время такие прицелы практически вышли из употребления.

Современные коллиматорные прицелы имеют оптическую схему, сквозь которую стрелок наблюдает цель, и при этом она же отражает в его глаз изображение прицельной метки, по старой классификации все такие прицелы назывались открытыми.


Сейчас закрытым коллиматорным прицелом именуется прицел, у которого источник освещения, формирующий метку, находится в закрытом (обычно цилиндрическом, герметичном) корпусе, при этом, кроме передней линзы коллиматора, имеется закрывающая корпус сзади линза окуляра.

Закрытый коллиматорный прицел

Закрытый коллиматорный прицел

Открытый коллиматорный прицел имеет только переднюю линзу в оправе, источник света находится открыто на основании прицела.

Открытый коллиматорный прицел

Открытый коллиматорный прицел

История развития коллиматорных прицелов

Говард Грабб был главой семейной фирмы Grubb Telescope Company, основанной его отцом, которая делала большие телескопы, средства управления телескопами и другие оптические приборы. Он также известен своей работой по совершенствованию перископов и изобретением коллиматорного прицела.

Говард Грабб (28 июля 1844 - 16 сентября 1931), Дублин, Ирландия, конструктор оптических приборов.

Говард Грабб (28 июля 1844 — 16 сентября 1931), Дублин, Ирландия, конструктор оптических приборов.

В 1900г. Грабб изобрел коллиматорный прицел. В дальнейшем этот тип прицелов начал использоваться на всех видах оружия от стрелкового, до истребителей и артиллерии.

В 1901г. Говард Грабб создал компактный вариант коллиматорного прицела, подходящего для ручного огнестрельного оружия и небольших устройств. Прицел был модернизирован, освещение прицельной марки было улучшено путем размещения осветителя на его лицевой стороне сверху , в результате попадающий свет отражался от передающего зеркала, а затем от вогнутого стекла в глаз наблюдателю.

Коллиматорные прицелы - Устройство, история возникновения и развитие

Коллиматорный прицел Грабба стал применяться на охотничьем оружии и завоевал популярность. также в 1901г.

Типы колиматорных прицелов

Схема трех типов коллиматорных прицелов. Верхняя использует коллиматорный объектив (CL) и разделитель лучей (B), чтобы создать виртуальный образ на бесконечности (V) от прицельной марки (R). Нижние две используют полупрозрачные изогнутые зеркала (CM) в качестве коллимирующей оптикой

Схема трех типов коллиматорных прицелов. Верхняя использует коллиматорный объектив (CL) и разделитель лучей (B), чтобы создать виртуальный образ на бесконечности (V) от прицельной марки (R). Нижние две используют полупрозрачные изогнутые зеркала (CM) в качестве коллимирующей оптикой

Изначально коллиматорные прицелы стали использовать в авиации, применяя их на истребителях.

Впервые их применили в 1918 году на истребителях Albatros D.V и Fokker Dr.1. Прицелы были производства фирмы Optische Anstalt Oigee, изготовленные по патенту Грабба, в качестве подcветки прицельной сетки использовался электрический свет.

Аналогичный прицел был сделан английской фирмой Vickers

Аналогичный прицел был сделан английской фирмой Vickers

В дальнейшие годы авиационные коллиматорные прицелы совершенствовались, принцип их остался тот же.

Авиационные прицелы используют тот же принцип действия, что и обычные коллиматоры

Авиационные прицелы используют тот же принцип действия, что и обычные коллиматоры Пример действия авиационного коллиматорного прицела.

Коллиматорные прицелы широко применялись в авиации, в зенитных установках, противотанковой артиллерии, минометах.

Зенитный коллиматорный прицел Зенитный коллиматорный прицел

Вскоре после Второй мировой войны появились коллиматорные прицелы для винтовок и дробовиков, Nydar shotgun sight (1945), который использует изогнутое полупрозрачное зеркало, чтобы отражать свет для освещения прицельной марки, и Giese electric gunsight (1947), который был оснащен батарейным питанием освещения марки.


Коллиматорный прицел Nydar shotgun sight с чехлом Коллиматорный прицел Nydar shotgun sight на ружье Коллиматорный прицел Nydar shotgun sight — вид на прицельную метку

Коллиматор Weaver Qwik-Point

Коллиматор Weaver Qwik-Point на оружии

Thompson Insta-Sight

Thompson Insta-Sight

Thompson Insta-Sight

Прицел М4 миномета М4 Прицел М4 миномета М4

Для освещения прицельной марки использовалась электрическая лампочка или световоды.

Коллиматорные прицелы - Устройство, история возникновения и развитие

В качестве примера прицелов использующих для освещения световоды можно привести SinglPoint и Armson OEG.
В качестве прицельной марки у обоих использовалась красная точка, источником светя являлся окружающий свет. Но, у Armson OEG для подсветки в ночное время использовался тритий — радиоактивное в-во, что расширяло возможности его использования.

Основным недостатком этой системы является то, что мозг плохо адаптировался для объединения разнородных изображений от каждого глаза, в результате чего прицельная марка смещается по отношению к изображению цели. Из-за этого смещения — и большого размера точки (8 или 16 МОА), эффективность прицелов была значительно ограничена. Военные США прекратили разработки коллиматорных прицелов для стрелкового оружия

Следующий шаг вперед в технологии красной точки сделала компания Aimpoint, в прицелах которой стал использоваться светоизлучающий диод (LED) для проецирования красной точки на изображении цели, это произошло в 1974 году. Однако, не смотря на преимущества, коллиматоры особого успеха среди охотников и спортсменов не имели.

Коллиматорный прицел Aimpoint Electronic

Коллиматорный прицел Aimpoint Electronic

Все изменилось в 1975 году благодаря сержанту запаса американской армии Джо Паскарелли. Получив первое место на национальном чемпионате по стрельбе из пистолета в Кемп-Перри, Его фотография украсила обложку журнала Американской стрелковой ассоциации. На фотографии был изображен Паскарелли. В руке он держал пистолет, на котором был установлен прицел Aimpoint Electronic.

Комитет Палаты представителей США по делам вооруженных сил отметил еще в 1975 году о пригодности использования коллиматорных прицелов для М16, однако, прошло еще довольно много времени прежде чем коллиматорные прицелы начали использоваться на оружии.

Прицелы Aimpoint ограниченно применялись во время операции Буря в пустыне.

Прицелы Aimpoint ограниченно применялись во время операции Буря в пустыне.

Но только в 2000 году произошел прорыв. Aimpoint заключило контракт на поставку армии США 565783 прицелов M68 Close Combat Optic Rifle Sights (Aimpoint Comp2).

За последующие годы популярность коллиматорных прицелов значительно выросла, появилось множество разнообразных моделей, но все они обязаны своим появлением Говарду Граббу.

Читайте также: