CHNJET喷气俱乐部

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 7713|回复: 3

ESAPI 防弹插板怎样防弹?

[复制链接]
发表于 2015-11-22 17:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎大家在B站关注CHNJET

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
  防弹衣和枪的关系就像矛和盾一样永远纠缠不清,而关于现在的防弹衣有太多的误解与曲解,防弹衣的配件“插板”至关重要。

  对于陶瓷装甲的应用最早可以追溯到一战结束后的1918年,当时内韦尔·门罗·霍普金斯上校通过实验发现,在钢质装甲表面涂上一层陶瓷釉能够大大增强其防护性能。

  尽管陶瓷材料的特性被发现很早,但是其真正被应用于军事用途的时间却不长,最早广泛使用陶瓷装甲的国家是前苏联,而美军也曾在越战中大量使用,但因为早期成本和技术问题近几年陶瓷装甲才作为单兵防护装备出现。

  其实1980年英国就防弹衣上使用了氧化铝陶瓷,美军也在90年代量产了第一种真正意义上的“插板”SAPI当时来说可以说是一种革命性的防护装备其NIJⅢ级的防护标准,可以拦截绝大多数能威胁步兵的子弹,而美军仍不满足于此,于是ESAPI诞生了。

  当时ESAPI的防护效果用黑科技来形容绝对不过分,NIJⅣ级的防护标准让它出尽了风头,也挽救了无数士兵的生命。至于这东西是如何做到这种效果的可能很多人都没有去关注。

  要了解ESAPI的防护原理,先得了解其结构,大多数复合陶瓷装甲的结构都是结构陶瓷靶面+金属/非金属背靶,而美军的ESAPI同样采用了这种结构。
a25ec3598843da067395912ad7d59533.jpg
  美军的ESAPI并没有采用管用且“经济实惠”的碳化硅陶瓷,而是使用了价格更昂贵的碳化硼陶瓷,而在背靶上美军使用了UHMW-PE,同样当时这种材料的价格也高的惊人,早期的UHMW-PE价格甚至超过了碳化硼陶瓷。

  注:因为批次和工艺的不同美军也可能会使用kevlar作为背靶

0a6a9cb4ce5f8ccf9666d88de3099b44.jpg
944f3cc4ea5f5f75e9dd62020508a6f2.jpg

213b27ab1b96368c959d907cf168fe92.jpg

12d08982a9a277b7321f0df1115c8e3b.jpg
09f7c7006c24b851d6e5d6c13c076ec6.jpg
347b2d8b9b2e2ea544667a63d9bd3127.jpg
楼主热帖
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-22 17:08:39 | 显示全部楼层
  防弹陶瓷的种类

  防弹陶瓷又称结构陶瓷,其拥有高硬度,高模量的特性,通常用于金属磨蚀,比如研磨陶瓷球,陶瓷铣销刀头.......一类的工程用途而在复合装甲中陶瓷往往起到“破坏弹头”的作用其种类繁多在防弹衣上最常使用的就是氧化铝陶瓷(AI²O³),碳化硅陶瓷(SiC),碳化硼陶瓷(B4C)。

  其各自特点为

  氧化铝陶瓷密度最高,但硬度相对较低,加工门槛较低,价格较为便宜。业内更具不同的纯度分为-85/90/95/99氧化铝陶瓷,其标号越高说明纯度越高,硬度和价格也越高

  碳化硅密度适中,同样硬度也相对适中,属于性价比比较高的结构陶瓷,所以大多数国产防弹衣插板都会使用碳化硅陶瓷。

  碳化硼陶瓷在这几种陶瓷中密度最低,强度最高,同时其对加工工艺的要求也很高,需要高温高压烧结,所以其价格也是几种陶瓷里最贵的。

  以NIJⅢ级板为例,虽然重量上氧化铝陶瓷插板比碳化硅陶瓷插板多200g~300g,比碳化硼陶瓷插板多400g~500g。但价格确实碳化硅陶瓷插板的1/2和碳化硼陶瓷插板的1/6,所以目前氧化铝陶瓷插板的性价比最高,属于市场主导产品

9f3d9e34d487c544ec598fa201f6fd09.jpg
36c57ea2ab8aed8a34d8aaabf937ec73.jpg
  相对于金属防弹板,复合/陶瓷防弹板有着不可逾越的优势。

  首先金属装甲是通过弹丸撞击匀质金属装甲,在极限贯穿速度附近,靶板的破坏模式主要为压缩开坑和剪切冲塞,消耗动能主要靠塑性形变和冲塞造成的剪切功。

6ba269b1e431fb38e6637bd8429ed1ca.jpg
    c11064c400d00008a2708dfc276e2e00.jpg


    b1f91c6a8d8c6bbbd0a73275be120125.jpg

8e764c92f8fa6582e0325fbe798f33ec.jpg
aeabd83a70524fca9673d4fc5d348966.jpg
b65c69a05afcae4eb1b11f4d1f12ce9e.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-22 17:09:29 | 显示全部楼层
而陶瓷复合装甲对动能的消耗利用率要明显高于匀质金属装甲。

  首先陶瓷靶面的反应分为五个过程。

  1、弹顶破碎成小块,弹头的破碎使得弹靶作用面积增加,从而分散了作用于陶瓷板上的负荷。

  2、在碰撞区陶瓷表面出裂纹,并从撞击区向外延伸。

  3、这个力场随着碰击区压缩波阵面前进,深入到陶瓷内部,使陶瓷发生破碎,产生的粉末从弹丸周围的碰击区飞散出去。

  4、在陶瓷背面产生裂纹,除了某些径向裂纹外,裂纹分布成锥形,破坏将在锥内发生。

  5、锥内陶瓷在复杂应力条件下破坏成碎块,当弹丸冲击陶瓷表面时,大部分动能都被消耗在破坏锥的圆底面积上  ,其直径取决于弹丸和陶瓷材料的机械性能和几何尺寸。

  以上只是陶瓷装甲在低速/中速弹丸时的响应特征。即弹丸速度≤V50时的响应特征。当弹丸速度高于V50时弹丸和陶瓷会互相侵蚀会产生一个mescall粉碎区,此时装甲和弹体都成流体形式出现。
03419d437b53ae7b2fed4e050d1a857d.jpg
    042040c08398fa57dd66b5bef7236a84.jpg
522bb545e59561397a457a7a282b35d9.jpg
    ffb349e546b2fd14d687d1eb6171deaa.jpg
  动态物理反应模型与弹丸速度>V50时的动态平衡方程模型。

  而背板收到的冲击是非常复杂的,这个过程性质上是三维的,存在着单层面和越过这些相邻纤维层的互相作用。

  简单的说,应力波从织物波传到树脂基体,然后再传到相邻层,应变波反应到纤维的交叉点,会引起冲击能量的分散,波再树脂基体中的传播,织物层的分离和织物层的偏移增加了复合材料吸收动能的能力。裂纹的行程和扩展以及各个织物层的分离引起的偏移会吸收大量的冲击能量。

  对于复合陶瓷装甲,抗侵彻模拟实验,一般在实验室内采用仿真模拟实验,即使用气体炮来进行侵彻实验。
f47580447fbbe6e2bcb0978aa224e52b.jpg

3265aef8cf15d366c5694583f9e4badc.jpg

0a9c33d747b710b831ad9d5e98780242.jpg
    06974e8d23cb8d8f320d954849f7c0da.jpg
    e86b021454da01fa27ae7ffad1906994.jpg
    666054c7ccd741939872083055db7fd6.jpg
    14f7776a2f2118872e356e97598dbf73.jpg
    814c89512eac3d97d6de806e01e4f386.jpg
    ea6a8ba8d8a069a76649d7e88675e1a4.jpg
    059cd31000a162d0bfeeb4caf615c39d.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-22 17:13:03 | 显示全部楼层
 从ESAPI上就可以看出来,美国这方面不缺钱。

  而国内与国外在陶瓷装甲上肯定是存在代差的,毕竟国外这方面起步较早,拥有大量论证和实验基础,而国内于90年代才开始起步这方面的研究,相对来说缺乏一些关键的实验论证。

  而目前国内陶瓷插板的价格也越来越便宜,很多人就觉得中国比美国厉害,,但是国内的一直在现有的早期结构陶瓷上发展,做工不好一点,价格不低一点。你拿什么和人家各种黑科技比。

  而为何近几年国内的防弹插板价格越来越低呢?这个主要取决于两点。

  1、国内出于工程需要对结构陶瓷的需求量很大,于是结构陶瓷的价格被压的非常低【成本分摊】。

  2、国内大多数防弹衣/插板的制造商只起到一个加工的角色,大多数厂商的结构陶瓷才用外包政策,即第三方提供防弹陶瓷。于是厂家承担的风险,包括早期成本都被降的很低,直观点说插板用的片装氧化铝陶瓷在淘宝上最低只要1块钱一块,以至于防弹插板的加工门槛变得非常低。

fa2b210032c6ecb2d1284ad1fc3c07f1.jpg
    f4396988fb0add13a05409def3107a55.jpg
  参考文献

  -《陶瓷/复合材料装甲防弹板机理分析》杨威(中国海鹰机电技术研究院)

  -《防弹陶瓷插板的应用性能研究》刘胜/吕攀珂/张燕(航天实验技术研究所)(北京雷特新技术有限公司)

  -《装甲陶瓷的发展和趋势》胡玉龙/蒋凡(合肥炮兵学院)

  -《陶瓷复合装甲抗侵彻机理与性能了理论与实验研究》罗韶华《机械与运载工程学院》

  -《Modeling Prestressed Ceramic and Its Effect on Ballistic  Performance》Timothy J.Holmquist/Gordon R.Jonnson

  -《International Journal of lmpact Engineering》

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

sitemap|联系站长|版权说明|小黑屋|Archiver|手机版|CHNJET喷气俱乐部 ( 京ICP备15028347号-2 京公网安备 11011202000937号 )

GMT+8, 2024-4-26 00:26

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表