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什么是陶瓷裝甲


發(fā)布時間:

2019-10-24

陶瓷材料具有硬度高、密度小的優(yōu)點,其對動能彈和彈藥破片的防御能力都很強,如今已成為一種廣泛應(yīng)用于防彈衣、車輛和飛機等裝備的防護(hù)裝甲。這類陶瓷復(fù)合裝甲不僅能抗御常規(guī)彈藥的攻擊,而且還能承受中子彈和反坦克導(dǎo)彈的攻擊。?簡介?????陶瓷材料具有硬度高、質(zhì)量輕的優(yōu)點,其對動能彈和彈藥破片的防御能力都很強,已成為一種廣泛應(yīng)用于防彈衣、車輛和飛機等裝備的防護(hù)裝甲。陶瓷裝甲的最早應(yīng)用可追溯至一戰(zhàn)結(jié)束后的1918年,當(dāng)時內(nèi)韋爾·門羅·霍普金斯少校通過試驗發(fā)現(xiàn),鋼裝甲表面涂上一層厚1.6mm的瓷釉能夠大大增強防護(hù)性能。??????盡管陶瓷材料的發(fā)現(xiàn)很早,但多年以后陶瓷材料才開始應(yīng)用于軍事用途。廣泛采用陶瓷裝甲材料的是前蘇聯(lián)軍隊,美軍也曾在越南戰(zhàn)爭中大量使用。1965年,UH-1直升機的駕駛員和副駕駛員座椅上安裝了硬面復(fù)合裝甲套件,座椅的底部、側(cè)面和后部均加裝了碳化硼陶瓷防護(hù)板和玻璃纖維襯層,能夠防御7.62mm穿甲彈。?防彈機理??????在彈頭撞擊陶瓷裝甲的瞬間,撞擊產(chǎn)生的超壓沖擊波沿著陶瓷裝甲和彈頭傳播,造成兩者損壞,尤其是當(dāng)超壓沖擊波傳播到陶瓷層和襯層的分界面時具有更大的破壞作用。大多數(shù)陶瓷裝甲與襯層之間采用低硬度、低密度的粘性聚合物粘接而成。當(dāng)超壓沖擊波傳播到陶瓷與聚合物粘合層的分界面時,超壓沖擊波產(chǎn)生強烈的拉伸作用,破壞陶瓷層,同時強烈的剪切作用破壞聚合物粘合層。在拉伸和剪切作用下,陶瓷層與襯層分離。與此同時,彈頭受壓而碎裂。在撞擊點四周會形成圓錐形的碎裂區(qū)。??????正是由于陶瓷具有硬度高的優(yōu)點,才會阻止彈頭穿透裝甲。高硬度陶瓷可以對彈頭產(chǎn)生較大的反作用力,降低彈頭速度。??????而對于諸如RPG-7火箭彈配用的成型裝藥戰(zhàn)斗部,陶瓷材料的易碎特性使其具有更好的防護(hù)作用。當(dāng)成型裝藥戰(zhàn)斗部爆炸產(chǎn)生的金屬射流穿過陶瓷裝甲時,受金屬射流侵徹的陶瓷立刻碎裂成很小的碎塊,造成金屬射流侵徹形成的空腔相對不穩(wěn)定,因此對金屬射流有較大的干擾,從而使其穿甲性能大大降低。

        陶瓷材料具有硬度高、密度小的優(yōu)點,其對動能彈和彈藥破片的防御能力都很強,如今已成為一種廣泛應(yīng)用于防彈衣、車輛和飛機等裝備的防護(hù)裝甲。這類陶瓷復(fù)合裝甲不僅能抗御常規(guī)彈藥的攻擊,而且還能承受中子彈和反坦克導(dǎo)彈的攻擊。
 
簡介
 
        陶瓷材料具有硬度高、質(zhì)量輕的優(yōu)點,其對動能彈和彈藥破片的防御能力都很強,已成為一種廣泛應(yīng)用于防彈衣、車輛和飛機等裝備的防護(hù)裝甲。陶瓷裝甲的最早應(yīng)用可追溯至一戰(zhàn)結(jié)束后的1918年,當(dāng)時內(nèi)韋爾 ·門羅·霍普金斯少校通過試驗發(fā)現(xiàn),鋼裝甲表面涂上一層厚1.6mm的瓷釉能夠大大增強防護(hù)性能。
 
        盡管陶瓷材料的發(fā)現(xiàn)很早,但多年以后陶瓷材料才開始應(yīng)用于軍事用途。廣泛采用陶瓷裝甲材料的是前蘇聯(lián)軍隊,美軍也曾在越南戰(zhàn)爭中大量使用。1965年,UH-1直升機的駕駛員和副駕駛員座椅上安裝了硬面復(fù)合裝甲套件,座椅的底部、側(cè)面和后部均加裝了碳化硼陶瓷防護(hù)板和玻璃纖維襯層,能夠防御7.62mm穿甲彈。
 
防彈機理
 
        在彈頭撞擊陶瓷裝甲的瞬間,撞擊產(chǎn)生的超壓沖擊波沿著陶瓷裝甲和彈頭傳播,造成兩者損壞,尤其是當(dāng)超壓沖擊波傳播到陶瓷層和襯層的分界面時具有更大的破壞作用。大多數(shù)陶瓷裝甲與襯層之間采用低硬度、低密度的粘性聚合物粘接而成。當(dāng)超壓沖擊波傳播到陶瓷與聚合物粘合層的分界面時,超壓沖擊波產(chǎn)生強烈的拉伸作用,破壞陶瓷層,同時強烈的剪切作用破壞聚合物粘合層。在拉伸和剪切作用下,陶瓷層與襯層分離。與此同時,彈頭受壓而碎裂。在撞擊點四周會形成圓錐形的碎裂區(qū)。
 
        正是由于陶瓷具有硬度高的優(yōu)點,才會阻止彈頭穿透裝甲。高硬度陶瓷可以對彈頭產(chǎn)生較大的反作用力,降低彈頭速度。
 
        而對于諸如RPG-7火箭彈配用的成型裝藥戰(zhàn)斗部,陶瓷材料的易碎特性使其具有更好的防護(hù)作用。當(dāng)成型裝藥戰(zhàn)斗部爆炸產(chǎn)生的金屬射流穿過陶瓷裝甲時,受金屬射流侵徹的陶瓷立刻碎裂成很小的碎塊,造成金屬射流侵徹形成的空腔相對不穩(wěn)定,因此對金屬射流有較大的干擾,從而使其穿甲性能大大降低。