GR1009231B - Δυναμικη θωρακιση αρματων μαχης με χρηση συμπιεσμενης σιδηρομαγνητικης σκονης και ηλεκτρομαγνητικης ενισχυσης - Google Patents
Δυναμικη θωρακιση αρματων μαχης με χρηση συμπιεσμενης σιδηρομαγνητικης σκονης και ηλεκτρομαγνητικης ενισχυσης Download PDFInfo
- Publication number
- GR1009231B GR1009231B GR20160100617A GR20160100617A GR1009231B GR 1009231 B GR1009231 B GR 1009231B GR 20160100617 A GR20160100617 A GR 20160100617A GR 20160100617 A GR20160100617 A GR 20160100617A GR 1009231 B GR1009231 B GR 1009231B
- Authority
- GR
- Greece
- Prior art keywords
- armouring
- coils
- electromagnets
- internal
- armor
- Prior art date
Links
- 239000000843 powder Substances 0.000 title claims abstract description 11
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 title claims abstract description 10
- 230000002787 reinforcement Effects 0.000 title abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 239000012254 powdered material Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 14
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims description 5
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims description 5
- 229920002994 synthetic fiber Polymers 0.000 claims description 4
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000002131 composite material Substances 0.000 abstract description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 239000011365 complex material Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 description 1
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N uranium(0) Chemical compound [U] JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41H—ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
- F41H5/00—Armour; Armour plates
- F41H5/007—Reactive armour; Dynamic armour
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41H—ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
- F41H5/00—Armour; Armour plates
- F41H5/02—Plate construction
- F41H5/023—Armour plate, or auxiliary armour plate mounted at a distance of the main armour plate, having cavities at its outer impact surface, or holes, for deflecting the projectile
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41H—ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
- F41H5/00—Armour; Armour plates
- F41H5/02—Plate construction
- F41H5/04—Plate construction composed of more than one layer
- F41H5/0492—Layered armour containing hard elements, e.g. plates, spheres, rods, separated from each other, the elements being connected to a further flexible layer or being embedded in a plastics or an elastomer matrix
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
Abstract
Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο θωράκισης αρμάτων και οχημάτων μάχης ή άλλων θωρακισμένων κατασκευών με την χρήση συμπιεσμένης σκόνης (Σχ. 1,1) από μαγνητισμένα ή μη μαγνητισμένα σιδηρομαγνητικά κονιορτοποιημένα υλικά (FeJNi,Co) ή άλλα παρόμοια συνθετικά υλικά που εμπλουτίζουν ή αυξάνουν τις επιδιωκόμενες μηχανικές ιδιότητες και με την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ενίσχυσης ανάμεσα σε δύο πλάκες συμπαγούς παθητικής θωράκισης εξωτερικής (Σχ. 1,2) & εσωτερικής (Σχ. 1,3). Η ηλεκτρομαγνητική ενίσχυση επιτυγχάνεται από διάταξη ηλεκτρομαγνητών ή πηνίων (Σχ. 1,4) τοποθετημένα σε οποιοδήποτε πάχος στρώσης και σε οποιοδήποτε πλήθος στην εσωτερική παθητική θωράκιση ή με οποιοδήποτε άλλο γνωστό τρόπο. Οι ηλεκτρομαγνήτες ή τα πηνία συνδέονται ηλεκτρικά με συσσωρευτή (Σχ. 1,5) ο οποίος δίνει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια και τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος και ενεργοποιούνται από ομάδα αισθητήρων κρούσης ενσύρματων ή ασύρματων (Σχ. 1,6) τοποθετημένων στην εσωτερική συμπαγή πλάκα θωράκισης.
Description
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΩΡΆΚΙΣΗ ΑΡΜΆΤΩΝ ΜΆΧΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΚΌΝΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤ ΙΚΉΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ. Η εφεύρεση αφορά σε μία μέθοδο θωράκισης αρμάτων και οχημάτων μάχης με την χρήση συμπιεσμένης σκόνης (Σχ. 1,1) από μαγνητισμένα η μη μαγνητισμένα σιδηρομαγνητικά κονιορτοποιημένα υλικά (Fe,Ni,Co) ή άλλα παρόμοια συνθετικά υλικά που εμπλουτίζουν ή αυξάνουν τις επιδιωκόμενες μηχανικές ιδιότητες και με την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ενίσχυσης ανάμεσα σε δύο πλάκες συμπαγούς παθητικής θωράκισης εσωτερικής (Σχ. 1,2) & εξωτερικής (Σχ. 1,3). Η ήλεκτρομαγνητική ενίσχυση επιτυγχάνεται από διάταξη ηλεκτρομαγνητών ή πηνίων (Σχ. 1,4) τοποθετημένα σε οποιοδήποτε πάχος στρώσης και σε οποιοδήποτε πλήθος στην εσωτερική παθητική θωράκιση ή με οποιοδήποτε άλλο γνωστό τρόπο. Οι ηλεκτρομαγνήτες ή τα πηνία συνδέονται ηλεκτρικά με συσσωρευτή (Σχ. 1,5) ο οποίος δίνει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια και τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος και ενεργοποιούνται από ομάδα αισθητήρων κρούσης ενσύρματων ή ασύρματων (Σχ. 1,6) τοποθετημένων στην εσωτερική συμπαγή πλάκα θωράκισης. Η μέθοδος αυτής της θωράκισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κατασκευές που απαιτούνε θωράκιση και αντοχή σε αντιαρματικά βλήματα.
Οι σύγχρονες θωρακίσεις των αρμάτων και οχημάτων μάχης περιλαμβάνουν την χρήση εξαιρετικά σύνθετων υλικών από μέταλλα και σύνθετα κράματα, με σκοπό να αποτρέφουν την διάτρησή τους από αντιαρματικά βλήματα, τα οποία είναι κατασκευασμένα από υλικά εξαιρετικά μεγάλης σκληρότητας και ειδικού βάρους, όπως το απεμπλουτισμένο ουράνιο και το βολφράμιο. Επιπλέον χρησιμοποιούνται συστήματα ενεργητικής θωράκισης, τα οποία αποτελούνται από πλάκες εκρηκτικών που είναι τοποθετημένες στην εξωτερική πλευρά της παθητικής θωράκισης, με σκοπό να αποσταθεροποιήσουν την τροχιά του αντιαρματικού βλήματος. Οι τελευταίες βελτιώσεις των αντιαρματικών πυραύλων, όπως προκύπτει από την εμπειρία στο πεδίο της μάχης αποδεικνύουν ότι οι θωρακίσεις των αρμάτων δεν είναι πλέον επαρκείς.
Η παρούσα εφεύρεση έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της θωράκισης των αρμάτων και οχημάτων μάχης, αυξάνοντας δραματικά την αντοχή τους. Αυτό συμβαίνει διότι η σιδηρομαγνητική ή συνθετική σκόνη η οποία είναι συμπιεσμένη σε δύο πλάκες παθητικής θωράκισης, ώστε να είναι σχεδόν συμπαγής έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά από ένα οποίο δήποτε συμπαγές κράμα για τους εξής λόγους. Τα αντιαρματικά βλήματα λόγω της μεγάλης κινητικής ενέργειας και του μεγάλου ειδικού βάρους που διαθέτουν διαπερνούν την οποιαδήποτε θωράκιση συμπαγούς κράματος αντιμετωπίσουν. Στην περίπτωση του συμπιεσμένου κονιορτοποιημένου σιδηρομαγνητικού ή συνθετικού υλικού δεν έχουν να αντιμετωπίσουν συμπαγή υλική δομή, καθώς οι κόκκοι κατά την διείσδυση του βλήματος έχουν την τάση να υποχωρούν, λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχονται από το βλήμα (Σχ. 2,7) συμπιέζοντας τους διπλανούς κόκκους στα απειροελάχιστα κενά που υπάρχουν μεταξύ τους και μεταφέροντας ένα σημαντικό μέρος της κινητικής ενέργειας του βλήματος από την περιοχή της αιχμής του στην περιβάλλουσα περιοχή, επιβραδύνοντας δραματικά την κίνηση του βλήματος.
Τι στιγμή της κρούσης του βλήματος στην εξωτερική συμπαγή πλάκα θωράκισης ενεργοποιούνται κατάλληλοι ασύρματοι ή ενσύρματοι αισθητήρες κρούσης (Σχ. 1,6) οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στην εσωτερική συμπαγή πλάκα θωράκισης (Σχ. 1,3) ή προαιρετικά στην εξωτερική (Σχ. 1,2) εφόσον υπάρχει ενεργητική εξωτερική θωράκιση και δίνουν εντολή να διοχετευθεί ηλεκτρικό ρεύμα στην σύζευξη των ηλεκτρομαγνητών ή πηνίων (Σχ. 1,4) που είναι τοποθετημένοι στην εσωτερική παθητική θωράκιση, οπότε ακαριαία δημιουργείται ισχυρό μαγνητικό πεδίο (Σχ. 2,10) που μαγνητίζει την σιδηρομαγνητική ή συνθετική σκόνη (Σχ. 1,1) έλκοντας την και προσφέροντας σε ακαριαίο χρόνο επιπρόσθετη δυναμική ενίσχυση του συστήματος της θωράκισης.
Η εφεύρεση παριστάνεται στα (Σχ. 1) έως (Σχ. 2) παραδειγματικά και σχηματικά. Τα σχήματα δείχνουν:
Το (Σχ. 1) μία εγκάρσια τομή του συστήματος δυναμικής θωράκισης του θωρακισμένου άρματος.
Το (Σχ. 2) μία εγκάρσια μεγεθυμένη τομή του συστήματος δυναμικής θωράκισης του θωρακισμένου άρματος καθώς διεισδύει το αντιαρματικό βλήμα.
Στο (Σχ. 1) παριστάνεται η δομή της δυναμικής θωράκισης του άρματος ή του οχήματος μάχης. Ανάμεσα στις συμπαγές πλάκες εξωτερικής θωράκισης (Σχ. 1,2) και εσωτερικής θωράκισης (Σχ. 1,3) υπάρχει κατάλληλος κλειστός χώρος ο οποίος έχει πληρωθεί με συμπιεσμένα μαγνητισμένα ή μη, σιδηρομαγνητικά κονιορτοποιημένα υλικά (Fe,Ni,Co) ή άλλα παρόμοια συνθετικά υλικά που εμπλουτίζουν ή αυξάνουν τις επιδιωκόμενες μηχανικές ιδιότητες σε μορφή ψιλής σκόνης (Σχ. 1,1). Στην εσωτερική συμπαγή πλάκα θωράκισης υπάρχει κατάλληλη συστοιχία ηλεκτρομαγνητών ή πηνίων (Σχ. 1,4) τα οποία συνδέονται ηλεκτρικά μεταξύ τους με πηγή συνεχούς τάσης (Σχ. 1,5) η οποία έχει την δυνατότητα ακαριαία να δώσει υψηλή τάση και επαρκή ένταση ρεύματος ώστε να προκαλέσει ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Η ηλεκτρική ενεργοποίηση των ηλεκτρομαγνητών ή ηλεκτρομαγνητών πηνίων δίνεται με εντολή από κατάλληλη συστοιχία ασύρματων ή ενσύρματων αισθητήρων κρούσης (Σχ. 1,6) οι οποίοι ακαριαία αντιλαμβάνονται την κρούση του αντιαρματικού βλήματος στην θωράκιση του οχήματος. Η τροφοδοσία της πηγής συνεχούς ρεύματος γίνεται από τους συσσωρευτές του οχήματος ή την ηλεκτρογεννήτρια του οχήματος ή με άλλο γνωστό τεχνικό τρόπο. Οι ενεργειακές απαιτήσεις του συστήματος είναι μικρές λόγω του απειροελάχιστου χρόνου που απαιτείται για την λειτουργία του.
Στο (Σχ. 2) παριστάνεται η δομή του συστήματος θωράκισης σε μεγέθυνση την χρονική στιγμή που το αντιαρματικό βλήμα (Σχ 2,7) έχει τρυπήσει την εξωτερική συμπαγή πλάκα θωράκισης (Σχ. 2,2) και κινείται στο χώρο της συμπιεσμένης μαγνητισμένης ή μη σιδηρομαγνητικής ή συνθετικής κονιορτοποιημένης σκόνης (Σχ 2,1) και παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί το δυναμικό μαγνητικό πεδίο των ηλεκτρομαγνητών ή πηνίων (Σχ 2,4). Το αντιαρματικό βλήμα διαθέτει μεγάλη κινητική ενέργεια και μεγάλο ειδικό βάρος και ασκεί δυνάμεις (Σχ 2,8) συμπιέζοντας την ήδη συμπιεσμένη μαγνητισμένη ή μη σιδηρομαγνητική ή συνθετική κονιορτοποιημένη σκόνη η οποία δρα ασκώντας τουλάχιστον εξ' ίσου αντίστοιχες δυνάμεις (Σχ 2,9) στο βλήμα επιβραδύνοντας δραματικά την πορεία του. Με την δυναμική αυτή θωράκιση η δύναμη κρούσης του βλήματος διαχέεται και αμβλύνεται από την μύτη του βλήματος στην ευρύτερη περιβάλλουσα περιοχή αλληλεπίδρασης με την κονιορτοποιημένη σκόνη. Παράλληλα το φαινόμενο της συνεχούς απόσβεσης της δύναμης κρούσης του βλήματος ενισχύεται δυναμικά από τις μαγνητικές γραμμές (Σχ 2,10) κατάλληλης διεύθυνσης οι οποίες ελκύουν και συμπιέζουν περισσότερο την κονιορτοποιημένη σκόνη προς την περιοχή της εσωτερικής συμπαγούς πλάκας θωράκισης αυξάνοντας εκθετικά την αντίστασή τους στις δυνάμεις του βλήματος και μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα διάτρησης της εσωτερικής συμπαγούς πλάκας θωράκισης.
Claims (1)
1. Μέθοδος θωράκισης αρμάτων και οχημάτων μάχης ή άλλων θωρακισμένων κατασκευών με την χρήση συμπιεσμένης σκόνης (Σχ. 1,1) από μαγνητισμένα η μη μαγνητισμένα σιδηρομαγνητικά κονιορτοποιημένα υλικά (Fe,Ni,Co) ή άλλα παρόμοια συνθετικά υλικά που εμπλουτίζουν ή αυξάνουν τις επιδιωκόμενες μηχανικές ιδιότητες και με την επίδραση ηλεκτρομαγνητικής ενίσχυσης ανάμεσα σε δύο πλάκες συμπαγούς παθητικής θωράκισης (Σχ. 1,2) & (Σχ. 1,3). Η ήλεκτρομαγνητική ενίσχυση επιτυγχάνεται από διάταξη ηλεκτρομαγνητών ή πηνίων (Σχ. 1,4) τοποθετημένα σε οποιοδήποτε πάχος στρώσης και σε οποιοδήποτε πλήθος στην εσωτερική παθητική θωράκιση ή με οποιοδήποτε άλλο γνωστό τρόπο. Οι ηλεκτρομαγνήτες ή τα πηνία συνδέονται ηλεκτρικά με συσσωρευτή (Σχ. 1,5) ο οποίος δίνει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια και τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος και ενεργοποιούνται από ομάδα αισθητήρων κρούσης ενσύρματων ή ασύρματων (Σχ. 1,6) τοποθετημένων στην εσωτερική συμπαγή πλάκα θωράκισης.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GR20160100617A GR1009231B (el) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Δυναμικη θωρακιση αρματων μαχης με χρηση συμπιεσμενης σιδηρομαγνητικης σκονης και ηλεκτρομαγνητικης ενισχυσης |
PCT/GR2017/000066 WO2018104755A1 (en) | 2016-12-05 | 2017-11-27 | Dynamic armor of main battle tanks with the use of compressed ferromagnetic powder electromagnetically reinforced |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
GR20160100617A GR1009231B (el) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Δυναμικη θωρακιση αρματων μαχης με χρηση συμπιεσμενης σιδηρομαγνητικης σκονης και ηλεκτρομαγνητικης ενισχυσης |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
GR1009231B true GR1009231B (el) | 2018-02-22 |
Family
ID=60953898
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
GR20160100617A GR1009231B (el) | 2016-12-05 | 2016-12-05 | Δυναμικη θωρακιση αρματων μαχης με χρηση συμπιεσμενης σιδηρομαγνητικης σκονης και ηλεκτρομαγνητικης ενισχυσης |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
GR (1) | GR1009231B (el) |
WO (1) | WO2018104755A1 (el) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109253659B (zh) * | 2018-09-06 | 2020-05-22 | 南京理工大学 | 一种雷达隐身方舱外壁板 |
GR1010011B (el) * | 2020-06-05 | 2021-05-25 | Ανδρεας Παντελεημωνος Ζηνας | Προσθετο συστημα τριων επιπεδων για την ενισχυση της δυναμικης θωρακισης αρματων μαχης με χρηση συμπιεσμενης σιδηρομαγνητικης σκονης και ηλεκτρομαγνητικης ενισχυσης |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2888921A1 (fr) * | 2005-07-19 | 2007-01-26 | Giat Ind Sa | Blindage reactif a effet de cisaillement |
KR101312320B1 (ko) * | 2013-06-25 | 2013-09-27 | 국방과학연구소 | 전자기 장갑 및 이를 구비하는 차량 방호 시스템 |
US20160273885A1 (en) * | 2015-03-20 | 2016-09-22 | The Boeing Company | System, method, and assembly for adaptively shielding a structure |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2476792A (en) * | 2010-01-06 | 2011-07-13 | Matthew Yong | Electromagnetic protection and propulsion system for vehicle |
CN104390523B (zh) * | 2014-11-05 | 2015-12-16 | 万家晨 | 电磁控制装甲护盾及其防御方法 |
-
2016
- 2016-12-05 GR GR20160100617A patent/GR1009231B/el active IP Right Grant
-
2017
- 2017-11-27 WO PCT/GR2017/000066 patent/WO2018104755A1/en active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2888921A1 (fr) * | 2005-07-19 | 2007-01-26 | Giat Ind Sa | Blindage reactif a effet de cisaillement |
KR101312320B1 (ko) * | 2013-06-25 | 2013-09-27 | 국방과학연구소 | 전자기 장갑 및 이를 구비하는 차량 방호 시스템 |
US20160273885A1 (en) * | 2015-03-20 | 2016-09-22 | The Boeing Company | System, method, and assembly for adaptively shielding a structure |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2018104755A1 (en) | 2018-06-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8336439B2 (en) | Layering non-metallic layers between metallic layers to improve armor protection | |
GR1009231B (el) | Δυναμικη θωρακιση αρματων μαχης με χρηση συμπιεσμενης σιδηρομαγνητικης σκονης και ηλεκτρομαγνητικης ενισχυσης | |
US20110083549A1 (en) | Multi-Functional Armor System | |
US20110162516A1 (en) | Method of Layering Composite Sheets to Improve Armor Capabilities | |
CN103822541B (zh) | 防弹装甲模块的层结构 | |
IL166873A (en) | Reactive protection arrangement | |
US20120186482A1 (en) | Kinetic energy rod warhead with blast fragmentation | |
US20120186432A1 (en) | Layering of Air Gaps To Improve Armor Protection | |
KR101312320B1 (ko) | 전자기 장갑 및 이를 구비하는 차량 방호 시스템 | |
US8074552B1 (en) | Flyer plate armor systems and methods | |
US20120186431A1 (en) | Armor System Comprising Dilatant Material To Improve Armor Protection | |
US3837259A (en) | Combat tracked vehicle signature duplicator | |
US20230194213A1 (en) | Dynamic armor for tanks and battle vehicles using electromagnetically reinforced compressed ferromagnetic powder | |
DE102020003782B4 (de) | Gefechtskopf, Waffensystem mit einem Gefechtskopf und Verfahren zum Anwenden eines Gefechtskopfs | |
RU2559434C1 (ru) | Бронезащита | |
Hayden et al. | Hypervelocity projectile development for electromagnetic guns | |
Hartke | Characterization and magnetic augmentation of a low voltage electromagnetic railgun | |
Wiśniewski | The possibility of use of the magneto-rheological fluids in armours | |
RU141199U1 (ru) | Броневой дискретно-армированный элемент | |
Ghatke et al. | 21 Parametric Impact Response Study on of Ceramic-Ballistic Composite Armour | |
Janiszewski et al. | STATE OF THE ART IN THE FIELD OF THE ELECTROMAGNETIC RANGED WEAPONS | |
RU119383U1 (ru) | Пушка (параболоид инженера киселева) | |
CN204388710U (zh) | 装配有电磁能量护盾的战车 | |
Ghatke et al. | Parametric Study on Ballistic Impact Response of Ceramic-Composite Armour | |
CN104534932A (zh) | 一种电磁炮盾一体系统及其生成和防御方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PG | Patent granted |
Effective date: 20180420 |