[go: up one dir, main page]

RU2529085C2 - Броневая защита от поражения ударным оружием - Google Patents

Броневая защита от поражения ударным оружием Download PDF

Info

Publication number
RU2529085C2
RU2529085C2 RU2013100158/11A RU2013100158A RU2529085C2 RU 2529085 C2 RU2529085 C2 RU 2529085C2 RU 2013100158/11 A RU2013100158/11 A RU 2013100158/11A RU 2013100158 A RU2013100158 A RU 2013100158A RU 2529085 C2 RU2529085 C2 RU 2529085C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substrate
layer
sound
speed
weapon
Prior art date
Application number
RU2013100158/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013100158A (ru
Inventor
Игорь Анатольевич Леонтьев
Юрий Михайлович ЯШНОВ
Олег Юрьевич КУДРЯШОВ
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Твинн"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество С Ограниченной Ответственностью "Твинн" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Твинн"
Priority to RU2013100158/11A priority Critical patent/RU2529085C2/ru
Publication of RU2013100158A publication Critical patent/RU2013100158A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529085C2 publication Critical patent/RU2529085C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области военной техники, в частности к броневым защитным конструкциям. Броневая защита от поражения ударным оружием включает подложку и наружный покровный слой. Подложка выполнена одно- или двухслойной. Покровный слой выполнен из материала, скорость звука в котором больше, чем скорость звука в материале слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту и выполненного из материала, механическая прочность которого больше, чем механическая прочность покровного слоя. Достигается повышение надежности броневой защиты и снижение веса. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области военной техники, в частности к броневым защитным конструкциям, которые могут быть использованы в корпусах боевых машин и в пуленепробиваемой одежде, например бронежилетах.
Известна броневая защита, состоящая из последовательно расположенных слоев ткани из высокомодульного волокна, ткани из высокомодульного волокна, пропитанной полимерным связующим, и войлока из натуральных или искусственных волокон, при этом в броневую защиту дополнительно введен слой войлока из натуральных или искусственных волокон, расположенный между слоями ткани из высокомодульного волокна и слоями ткани из волокна, пропитанного полимерным связующим (см. авторское свидетельство SU №1784830, кл. F41H5/04, 30.12.1992).
Однако эффективность защиты от средств поражения недостаточна вследствие низкой энергоемкости защитных слоев.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является броневая защита от поражения ударным оружием, включающая подложку и наружный покровный слой (см. патент RU №2060439, кл. F41H 5/04, 20.05.1996).
Однако и в этом техническом решении эффективность защиты от средств поражения также недостаточна вследствие низкой энергоемкости защитных слоев, что связано с узким выбором конструкционных материалов, поскольку подложка выполнена из стекла с неповрежденной поверхностью, а покровный материал - из керамики, кроме того, независимость толщины броневой защиты от свойств материала поражающего тела приводит к избыточной толщине (весу) броневой защиты либо к ее разрушению.
Задачей является устранение выявленных недостатков.
Техническим результатом предложенного технического решения являются оптимизация толщины (веса) броневой защиты по предложенному критерию, что в итоге повышает надежность броневой защиты и снижает ее вес.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что броневая защита от поражения ударным оружием включает подложку и наружный покровный слой, подложка выполнена одно- или двухслойной, покровный слой выполнен из материала, скорость звука в котором больше, чем скорость звука в материале слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту и выполненного из материала, механическая прочность которого больше, чем механическая прочность покровного слоя.
Толщина слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту, hi определяется, предпочтительно, из условия
hi>(ρVci3/πσce2)1/3, где
ρ - плотность материала поражающего тела ударного оружия,
V - скорость движения поражающего тела ударного оружия,
ci - скорость звука в материале слоя подложки,
π - 3,14,
σ - механическая прочность слоя подложки,
се - скорость звука в материале покровного слоя.
Расположенный между близлежащим к защищаемому объекту слоем подложки и наружным покровным слоем слой двухслойной подложки выполнен, предпочтительно, из материала, скорость звука в котором меньше, чем скорость звука в материале слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту.
Толщина слоя подложки с меньшей скоростью звука hм определяется, преимущественно, из условия
hм>(ρVсM3/σπсе2)1/3, где
ρ - плотность материала поражающего тела ударного оружия,
V - скорость движения поражающего тела ударного оружия,
ci - скорость звука в материале слоя подложки с меньшей скоростью звука,
π - 3,14,
σ - механическая прочность слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту,
се - скорость звука в материале покровного слоя.
Расположенный между близлежащим к защищаемому объекту слоем подложки и наружным покровным слоем слой двухслойной подложки может быть выполнен из материалов, имеющих различные скорости звука.
На фиг.1 показана броневая защита с однослойной подложкой и механизм ее работы, а на фиг.2 - броневая защита с двухслойной подложкой.
В ходе проведенного исследования установлено, что при столкновении покровного слоя броневой защиты с летящим телом, например пулей, механические деформации, возникающие при столкновении, будут распространяться в броневую защиту в виде ударной волны. Как известно, скорость распространения механических деформаций в твердом теле равна скорости звука (см. Сивухин Д.В. Общий курс физики. М.: ФИЗМАТЛИТ, Издательство МФТИ, 2005, т.1, Механика, с.435-438). Поскольку скорость звука в покровном слое больше, чем в подложке, то прежде, чем звуковая волна пройдет сквозь подложку, она распространится в стороны на большое расстояние. В результате площадь поверхности ударной волны возрастет, а удельные нагрузки снизятся.
Теперь дадим количественную оценку.
Пусть летящее со скоростью V тело сталкивается с преградой. От места столкновения ударная волна, обусловленная деформацией, распространяется во все стороны (см. фиг.1). Пусть толщина покровного слоя равна he, а толщина подложки hi. Тогда время t прохождения звука сквозь преграду равно
t = h e / c e + h i / c i ,                    (1)
Figure 00000001
где се и ci скорости звука в покровном слое и подложке;
hi - толщина слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту;
he - толщина покровного слоя.
В случае если толщина покровного слоя меньше толщины подложки, то согласно предлагаемому техническому решению се>ci, а формулу можно упростить до выражения
t = + h i / c i                     (2)
Figure 00000002
Величину давления на фронте волны, которую для простоты мы аппроксимируем в виде конуса, находим из закона сохранения импульса
p a 3 V = ρ S t = ρ π R 2 1 + ( h i / c i ) ρ π ( c e t ) 2 ( h i / c i ) ,                        (3)
Figure 00000003
где
p - давление на фронте волны;
ρ - плотность материала летящего тела;
V - скорость летящего тела;
S - площадь боковой поверхности конуса;
t - время прохождения звука сквозь преграду;
R=cet;
hi - толщина слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту;
а - продольный размер летящего тела.
Критерием устойчивости броневой защиты считаем неравенство р<σ - предел прочности подложки.
Подставляя в него давление из формулы (3), получаем условие работы броневой защиты в виде:
V < π σ c e 2 ( h i / a ) 3 / ρ c i 3                                     (4)
Figure 00000004
Итоговая формула показывает, что эффективность броневой защиты пропорциональна скорости звука в покровном слое, механической прочности подложки, обратно пропорциональна скорости звука в подложке и не зависит от толщины покровного слоя.
Для повышения эффективности броневой защиты подложку делают двухслойной: подложку делают из материала с небольшой скоростью звука, что дополнительно увеличивает площадь ударной волны, снижая тем самым удельные нагрузки (см. фиг.2).
В этом случае формула (4) переходит в формулу (5) с заменой сi, на cм.
V < π σ c e 2 ( h i / a ) 3 / ρ c м 3                                       (5)
Figure 00000005
Формулы (4) и (5) дают критерии толщины покрытия в зависимости от характеристик летящего тела и параметров броневой защиты.
Броневая защита от поражения ударным оружием включает подложку 1 и наружный покровный слой 2. Подложка 1 выполнена одно- или двухслойной. Покровный слой 2 выполнен из материала, скорость звука в котором больше, чем скорость звука в материале слоя 3 подложки 1, близлежащего к защищаемому объекту и выполненного из материала, механическая прочность которого больше, чем механическая прочность покровного слоя.
Толщина hI слоя 3 подложки 1, близлежащего к защищаемому объекту, определяется, предпочтительно, из условия
hi>(ρVci3/πσce2)1/3,
где
ρ - плотность материала поражающего тела ударного оружия,
V - скорость движения поражающего тела ударного оружия,
ci - скорость звука в материале слоя подложки,
π - 3,14,
σ - механическая прочность слоя подложки,
се - скорость звука в материале покровного слоя.
Расположенный между близлежащим к защищаемому объекту слоем 3 подложки 1 и наружным покровным слоем 2 слой 4 двухслойной подложки 1 выполнен, предпочтительно, из материала, скорость звука в котором меньше, чем скорость звука в материале слоя 3 подложки 1, близлежащего к защищаемому объекту.
Толщина hм слоя 4 подложки 1 с меньшей скоростью звука определяется, преимущественно, из условия
hм>(ρVсм3/σπсе2)1/3,
где
ρ - плотность материала поражающего тела ударного оружия,
V - скорость движения поражающего тела ударного оружия,
ci - скорость звука в материале слоя подложки с меньшей скоростью звука,
π - 3,14,
σ - механическая прочность слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту,
се - скорость звука в материале покровного слоя.
Расположенный между близлежащим к защищаемому объекту слоем 3 подложки 1 и наружным покровным слоем 2 слой 4 двухслойной подложки 1 может быть выполнен из материалов, имеющих различные скорости звука.
Покровный слой 1 выполнен из материала с большой скоростью звука, например алмаза или карбида кремния, и предназначен для снижения удельной механической нагрузки за счет увеличения площади воздействия. Подложка 2 выполнена из материала с большой механической прочностью и меньшей скоростью звука, например сплава титана, и предназначена для восприятия механической нагрузки без разрушения.
При ударе поражающего тела 5, например пули, механические деформации, возникающие при столкновении с покрывным слоем 2, будут распространяться в защиту в виде ударной волны (см. фиг.1). Поскольку скорость звука в покровном слое 2 больше, чем в подложке 1, то прежде чем звуковая волна пройдет сквозь подложку 1, она распространится в стороны на большое расстояние. В результате площадь поверхности ударной волны возрастет, а удельные нагрузки снизятся, что и позволяет повысить эффективность защиты.
Таким образом, предложенное техническое решение расширяет область применения конструкционных материалов броневой защиты и оптимизирует ее толщины (веса), что в итоге повышает эффективность защитной преграды.

Claims (4)

1. Броневая защита от поражения ударным оружием, включающая подложку и наружный покровный слой, отличающаяся тем, что подложка выполнена одно- или двухслойной, покровный слой выполнен из материала, скорость звука в котором больше, чем скорость звука в материале слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту и выполненного из материала, механическая прочность которого больше, чем механическая прочность покровного слоя, а толщина hi слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту, определяется из условия
hi>(ρVci3/πσce2)1/3,
где
ρ - плотность материала поражающего тела ударного оружия,
V - скорость движения поражающего тела ударного оружия,
ci - скорость звука в материале слоя подложки,
π - 3,14,
σ - механическая прочность слоя подложки,
се - скорость звука в материале покровного слоя.
2. Броневая защита п.1, отличающаяся тем, что расположенный между близлежащим к защищаемому объекту слоем подложки и наружным покровным слоем слой двухслойной подложки выполнен из материала, скорость звука в котором меньше, чем скорость звука в материале слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту.
3. Броневая защита по п.3, отличающаяся тем, что толщина hм слоя подложки с меньшей скоростью звука определяется из условия
hм>(ρVcм3/σπce2)l/3,
где
ρ - плотность материала поражающего тела ударного оружия,
V - скорость движения поражающего тела ударного оружия,
ci - скорость звука в материале слоя подложки с меньшей скоростью звука,
π - 3,14,
σ - механическая прочность слоя подложки, близлежащего к защищаемому объекту,
се - скорость звука в материале покровного слоя.
4. Броневая защита по п.1, отличающаяся тем, что расположенный между близлежащим к защищаемому объекту слоем подложки и наружным покровным слоем слой двухслойной подложки выполнен из материалов, имеющих различные скорости звука.
RU2013100158/11A 2013-01-10 2013-01-10 Броневая защита от поражения ударным оружием RU2529085C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100158/11A RU2529085C2 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Броневая защита от поражения ударным оружием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100158/11A RU2529085C2 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Броневая защита от поражения ударным оружием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013100158A RU2013100158A (ru) 2014-07-20
RU2529085C2 true RU2529085C2 (ru) 2014-09-27

Family

ID=51214893

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100158/11A RU2529085C2 (ru) 2013-01-10 2013-01-10 Броневая защита от поражения ударным оружием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529085C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219559U1 (ru) * 2022-08-17 2023-07-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Бронепанель

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU93031584A (ru) * 1993-06-15 1995-02-10 А.В. Губский Пассивная многослойная броня
RU2060439C1 (ru) * 1992-08-07 1996-05-20 Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН Броневая защитная преграда от поражения стрелковым оружием
KR20090127285A (ko) * 2007-03-02 2009-12-10 포쓰 프로텍션 테크놀로지스, 인크. 금속 제트를 포함하는 고에너지 발사체를 격퇴하기 위한 장갑 장치 및 방법
US8176831B2 (en) * 2009-04-10 2012-05-15 Nova Research, Inc. Armor plate

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2060439C1 (ru) * 1992-08-07 1996-05-20 Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН Броневая защитная преграда от поражения стрелковым оружием
RU93031584A (ru) * 1993-06-15 1995-02-10 А.В. Губский Пассивная многослойная броня
KR20090127285A (ko) * 2007-03-02 2009-12-10 포쓰 프로텍션 테크놀로지스, 인크. 금속 제트를 포함하는 고에너지 발사체를 격퇴하기 위한 장갑 장치 및 방법
US8176831B2 (en) * 2009-04-10 2012-05-15 Nova Research, Inc. Armor plate

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Полная энциклопедия танков мира. 1915-2000 гг. Сост. Г. Л. Холявский, Мн.: ООО "Харвест", 1998, с. 519. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219559U1 (ru) * 2022-08-17 2023-07-24 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") Бронепанель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013100158A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Boldin et al. Review of ballistic performance of alumina: Comparison of alumina with silicon carbide and boron carbide
Garcia-Avila et al. Ballistic performance of composite metal foams
Madhu et al. Armour protection and affordable protection for futuristic combat vehicles
Rathod et al. Ballistic performance of ceramic–metal composite structures
Rosenberg et al. On the main mechanisms for defeating AP projectiles, long rods and shaped charge jets
KR20090127285A (ko) 금속 제트를 포함하는 고에너지 발사체를 격퇴하기 위한 장갑 장치 및 방법
CN104553143B (zh) 一种基于超材料的防爆复合结构
Gálvez et al. Analysis of failure of add-on armour for vehicle protection against ballistic impact
Regassa et al. Modeling and simulation of bullet resistant composite body armor
Nayak et al. Ballistic impact response of ceramic-faced aramid laminated composites against 7.62 mm armour piercing projectiles
Hassouna et al. Numerical study of ballistic impact of hard bulletproof vests: Effect of the multilayered armors design
CN113650374A (zh) 一种舰船舷侧柔性抗破片侵彻层及制作方法
RU2529085C2 (ru) Броневая защита от поражения ударным оружием
Venkatesan et al. Ballistic characteristics of bi-layered armour with various aluminium backing against ogive nose projectile
RU2393416C1 (ru) Многослойная бронепреграда
Helmy et al. Energy absorbers on the steel plate-rubber laminate after deformable projectile impact
CN103723279A (zh) 一种抗冲击油箱结构
Camcı et al. Investigation of the performance of a V-shaped inner plate array armor system against 7.62 mm caliber bullets
Bakri et al. Numerical research on the impacts of composite panel ballistic using perforated plate for combat vehicle
JITARAȘU et al. Hybrid composite materials for ballistic protection. A numerical analysis
RU2555119C1 (ru) Бронезащитная преграда
RU2491494C1 (ru) Бронепанель пулезащитная
Prasad et al. The energy absorption capability of composite materials and structures: influence of impact loading
RU2559434C9 (ru) Бронезащита
RU2112910C1 (ru) Бронезащитная конструкция