RU2429971C2 - Слоистый бронезащитный материал - Google Patents

Слоистый бронезащитный материал Download PDF

Info

Publication number
RU2429971C2
RU2429971C2 RU2009120624/02A RU2009120624A RU2429971C2 RU 2429971 C2 RU2429971 C2 RU 2429971C2 RU 2009120624/02 A RU2009120624/02 A RU 2009120624/02A RU 2009120624 A RU2009120624 A RU 2009120624A RU 2429971 C2 RU2429971 C2 RU 2429971C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
layers
layer
armor
carbon
Prior art date
Application number
RU2009120624/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009120624A (ru
Inventor
Анатолий Павлович Бащенко (RU)
Анатолий Павлович Бащенко
Юрий Леонидович Васильев (RU)
Юрий Леонидович Васильев
Игорь Владимирович Кондратович (RU)
Игорь Владимирович Кондратович
Валерий Владимирович Львов (RU)
Валерий Владимирович Львов
Михаил Иванович Пятков (RU)
Михаил Иванович Пятков
Александр Иванович Трайно (RU)
Александр Иванович Трайно
Виктор Александрович Федоров (RU)
Виктор Александрович Федоров
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Центр специальных технологий "Бронник"
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 Центр специальных технологий "Бронник" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Центр специальных технологий "Бронник"
Priority to RU2009120624/02A priority Critical patent/RU2429971C2/ru
Publication of RU2009120624A publication Critical patent/RU2009120624A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2429971C2 publication Critical patent/RU2429971C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам слоистых стальных материалов, используемых для изготовления бронезащитных конструкций. Слоистый бронезащитный материал состоит из по меньшей мере двух слоев, фронтального и тыльного. Фронтальный слой выполнен из стали следующего состава, мас.%: углерод 0,28-0,55, кремний 0,15-0,30, марганец 0,20-0,30, хром 0,30-0,60, никель 0,80-1,10, молибден 0,10-0,30, ванадий 0,05-0,15, железо остальное. Тыльный слой выполнен из стали следующего состава, мас.%: углерод 0,15-0,27, кремний 0,30-0,60, марганец 0,20-0,30, хром 0,70-1,10, никель 0,80-1,10, молибден 0,10-0,30, ванадий 0,10-0,25, железо остальное. Повышается бронестойкость материала при одновременном уменьшении толщины слоев. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к составам высокоупрочняемых слоистых стальных материалов, используемых для изготовления бронезащитных конструкций.
Для защиты от поражающего действия современного огнестрельного оружия с пулями, снабженными термоупрочненным сердечником, используются бронезащитные закаливаемые на мартенсит монолистовые стали Б 100 СТ, имеющие следующий состав, мас.%:
Углерод+азот 0,45-1,05
Кремний 0,9-1,5
Марганец 0,5-1,5
Хром 0,7-5,5
Никель 0,6-3,5
Молибден 0,15-0,75
Сера+фосфор не более 0,010-0,016
Железо Остальное [1].
Известна также монолистовая высокопрочная броневая сталь следующего состава, мас.%:
Углерод 0,44-0,48
Кремний 1,2-1,6
Марганец 0,3-0,6
Хром 1,3-1,7
Никель 1,4-1,8
Молибден 0,2-0,4
Железо Остальное [2].
С целью повышения эффективности противостояния баллистико-ударному воздействию при обстреле необходимо при закалке увеличить до предельно достижимого значения твердость данных монолистовых сталей.
Однако такое увеличение твердости неизбежно ухудшает вязкостные свойства монолистовых сталей, что не исключает образования свозных трещин, снижения бронестойкости и живучести бронезащитной конструкции.
Преодолеть данное противоречие позволяет использование предлагаемого слоистого бронезащитного материала.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении бронестойкости при одновременном уменьшении толщины слоев бронезащитного материала.
Для решения поставленной технической задачи слоистый бронезащитный материал состоит из по меньшей мере двух слоев, фронтального и тыльного, причем фронтальный слой выполнен из стали следующего химического состава, мас.%:
Углерод 0,28-0,55
Кремний 0,15-0,30
Марганец 0,20-0,30
Хром 0,30-0,60
Никель 0,80-1,10
Молибден 0,10-0,30
Ванадий 0,05-0,15
Железо остальное,
а тыльный слой состоит из стали, содержащей, мас.%:
Углерод 0,15-0,27
Кремний 0,30-0,60
Марганец 0,20-0,30
Хром 0,70-1,10
Никель 0,80-1,10
Молибден 0,10-0,30
Ванадий 0,10-0,25
Железо остальное.
Сущность предложенного технического решения состоит в следующем. Выполнение бронезащитного материала слоистым позволяет в процессе закалки осуществить прокаливание на всю глубину каждого из составляющих слоев.
Закаленный фронтальный слой из стали предложенного состава с повышенной до 0,28-0,55% концентрацией углерода, обеспечивает в низкоотпущенном состоянии твердость 67 единиц HRC при ударной вязкости KCU 0,5 МДж/м2. Благодаря этому термоупрочненный сердечник пули при соударении с фронтальным слоем фрагментированно разрушается.
Закаленный тыльный слой из стали предложенного состава с меньшей концентрацией углерода, имеющий меньшую твердость (60 единиц HRC), но, благодаря этому, существенно больший показатель ударной вязкости KCU 0,9 МДж/м2, поглощает без трещинообразования кинетическую энергию отдельных фрагментов разрушившегося сердечника.
С учетом наличия в слоистом бронезащитном материале по меньшей мере двух слоев с различным составом и функциональными свойствами, он обозначен аббревиатурой Б 100 СТ2 (бронезащитный, с пределом текучести не выше 100 МПа, стальной, двухслойный).
Углерод упрочняет сталь как фронтального, так и тыльного слоев. При содержании углерода менее 0,28% во фронтальном слое не достигается предельная твердость закаленной стали, а при его содержании более 0,55% снижаются вязкость, пластичность и бронезащитные свойства слоистого материала.
Снижение содержания углерода в стали тыльного слоя менее 0,15% приводит к потере его прочностных свойств, а увеличение более 0,27% резко снижает показатель ударной вязкости, требует увеличения толщины слоев, что нецелесообразно.
Кремний раскисляет сталь, повышает ее прочность и упругость. При концентрации кремния в стали фронтального слоя менее 0,15% твердость и прочность стали ниже допустимых значений, а при концентрации более 0,30% снижается пластичность и вязкость.
В стали тыльного слоя увеличение содержания кремния более 0,60% приводит к ухудшению вязкостных свойств и образованию трещин при обстреле. Снижение концентрации кремния менее 0,30% ухудшает бронестойкость слоистого материала.
Марганец раскисляет и упрочняет сталь, связывает серу. При содержании марганца как во фронтальном, так и тыльном слоях менее 0,20% прочность и твердость стали недостаточны. Увеличение содержания марганца во фронтальном и тыльном слоях более 0,30% приводит к снижению ударной вязкости закаленной стали и снижению бронестойкости слоистого материала.
Хром повышает твердость, и в большей степени вязкость стали закаленной. В условиях, когда содержание углерода в стали фронтального слоя составляет 0,28-0,55%, при концентрации хрома менее 0,30% твердость этого слоя ниже допустимого значения, а при концентрации хрома более 0,60% увеличивается склонность фронтального слоя к трещинообразованию.
Никель способствует повышению пластичности и вязкости закаленной стали, но при его концентрациях как во фронтальном, так и тыльном слоях более 1,10%, повышается содержание остаточного аустенита в стали и ухудшаются функциональные свойства слоистого бронезащитного материала. Снижение содержания никеля менее 0,80% приводит к потере пластичности и ударной вязкости фронтальных и тыльных слоев, слоистый материал не выдерживает баллистических испытаний на бронестойкость.
Молибден образует мелкодисперсные карбиды, благоприятно изменяет распределение вредных примесей по границам зерен, повышает прочность и вязкость стали, обусловливает мелкозернистость микроструктуры. При содержании молибдена менее 0,10% прочность тыльного и фронтального слоев ниже требуемого уровня, а увеличение его содержания в тыльном и фронтальном слоях более 0,30% ухудшает вязкостные свойства в закаленном состоянии.
Ванадий способствует повышению твердости, и в большей степени вязкости стальных слоев после закалки. В условиях, когда содержание углерода в стали фронтального слоя составляет 0,28-0,55%, при концентрации ванадия менее 0,05% твердость этого слоя ниже допустимого значения, а при концентрации ванадия более 0,15% увеличивается склонность фронтального слоя к трещинообразованию.
При содержании углерода 0,15-0,27%, характерном для стали тыльного слоя, снижение концентрации ванадия менее 0,10% приводит к падению прочностных свойств, а при его концентрации более 0,25% имеет место снижение вязкостных и пластических свойств закаленной стали. Это снижает бронестойкость слоистого материала и требует увеличения толщины его слоев.
Стали различного химического состава для фронтального и тыльного слоев выплавляли в электродуговой печи. В ковше стали раскисляли ферромарганцем, ферросилицием, легировали феррохромом, ферромолибденом, феррованадием, вводили металлический никель. Химический состав выплавляемых сталей приведен в таблице.
Стали разливали в слитки и подвергали прокатке в слябы толщиной 100 мм. Затем слябы нагревали до температуры 1250°C и прокатывали на реверсивном стане кварто 2000 в листы толщиной от 4,0 до 6,0 мм. Прокатанные листы подвергали с прокатного нагрева немедленной закалке с температуры 850°C водой. Закаленные листы отпускали путем выдержки в течение 3 ч при температуре 200°C.
После охлаждения листов производили испытания их механических свойств, а также изготовление двухслойных образцов путем соединения сваркой по боковым сторонам вырезанные из листов карточек размерами 200×200 мм. Полученный таким образом образцы слоистого бронезащитного материала подвергали стандартному испытанию путем обстрела по нормали с расстояния 50 м пулями с термоупрочненными стальными сердечниками.
Испытания показали, что наиболее высокими бронезащитными свойствами обладали образцы слоистого материала, фронтальные слои которых были выполнены из сталей с предложенными составами 2-4 и с тыльными слоями - из сталей с предложенными составами 7-9. Следствием этого явилась возможность снижения толщин слоев бронезащитного материала.
В случаях запредельных значений содержания химических элементов во фронтальных (составы 1 и 5) и/или тыльных слоях (составы 6 и 10), имело место снижение бронестойкости слоистого бронезащитного материала, что требовало, в свою очередь, увеличение толщины составляющих слоев.
Технико-экономические преимущества предложенного слоистого бронезащитного материала состоят в том, что целенаправленное формирование заданных функциональных свойств во фронтальном и тыльном слоях обеспечивает существенное повышение его бронезащитных свойств при одновременном снижении толщины слоев. Использование предложенного слоистого бронезащитного материала повышает эксплуатационные характеристики и живучесть бронированных изделий при одновременном уменьшении их массы.
Химический состав сталей слоистого бронезащитного материала Б 100 СТ2
№ состава Содержание химических элементов, мас.%
C Si Mn Cr Ni Mo V Fe
Состав сталей для фронтального слоя
1. 0,27 0,14 0,19 0,29 0,70 0,09 0,04 Остальн.
2. 0,28 0,15 0,20 0,30 0,80 0,10 0,05 -:-
3. 0,41 0,22 0,25 0,45 0,95 0,20 0,10 -:-
4. 0,55 0,30 0,30 0,60 1,10 0,30 0,15 -:-
5. 0,56 0,32 0,31 0,70 1,20 0,40 0,17 -:-
Состав сталей для тыльного слоя
6. 0,14 0,20 0,10 0,60 0,70 0,08 0,09 Остальн.
7. 0,15 0,30 0,20 0,70 0,80 0,10 0,10 -:-
8. 0,21 0,45 0,25 0,90 0,95 0,20 0,18 -:-
9. 0,27 0,60 0,30 1,10 1,10 0,30 0,25 -:-
10. 0,28 0,70 0,40 1,20 1,20 0,35 0,26 -:-
Литература
1. Патент Российской Федерации №2139357, МПК C21D 9/42, 1999 г.
2. Патент Российской Федерации №2185459, МПК C22C 38/44, 2002 г.

Claims (1)

  1. Слоистый бронезащитный материал, который состоит из по меньшей мере двух слоев, фронтального и тыльного, причем фронтальный слой выполнен из стали следующего химического состава, мас.%:
    углерод 0,28-0,55 кремний 0,15-0,30 марганец 0,20-0,30 хром 0,30-0,60 никель 0,80-1,10 молибден 0,10-0,30 ванадий 0,05-0,15 железо остальное,

    а тыльный слой выполнен из стали следующего химического состава, мас.%:
    углерод 0,15-0,27 кремний 0,30-0,60 марганец 0,20-0,30 хром 0,70-1,10 никель 0,80-1,10 молибден 0,10-0,30 ванадий 0,10-0,25 железо остальное
RU2009120624/02A 2009-06-01 2009-06-01 Слоистый бронезащитный материал RU2429971C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120624/02A RU2429971C2 (ru) 2009-06-01 2009-06-01 Слоистый бронезащитный материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120624/02A RU2429971C2 (ru) 2009-06-01 2009-06-01 Слоистый бронезащитный материал

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009120624A RU2009120624A (ru) 2010-12-10
RU2429971C2 true RU2429971C2 (ru) 2011-09-27

Family

ID=44804285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009120624/02A RU2429971C2 (ru) 2009-06-01 2009-06-01 Слоистый бронезащитный материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2429971C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492962C1 (ru) * 2012-07-20 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства броневых листов
RU2522067C1 (ru) * 2013-07-24 2014-07-10 Александр Иванович Трайно Слоистый бронезащитный материал

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2492962C1 (ru) * 2012-07-20 2013-09-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ производства броневых листов
RU2522067C1 (ru) * 2013-07-24 2014-07-10 Александр Иванович Трайно Слоистый бронезащитный материал

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009120624A (ru) 2010-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2801703C (en) Abrasion resistant steel plate which exhibits excellent weld toughness and excellent delayed fracture resistance
CA2801708C (en) Abrasion resistant steel plate which exhibits excellent weld toughness and excellent delayed fracture resistance
JP4238832B2 (ja) 耐摩耗鋼板及びその製造方法
EP2592168B1 (en) Abrasion resistant steel plate with excellent impact properties and method for producing said steel plate
JP2002256382A (ja) 耐摩耗鋼板及びその製造方法
RU2337976C2 (ru) Способ производства листов из хладостойкой стали
JP7088407B2 (ja) 耐摩耗鋼板およびその製造方法
RU2583229C9 (ru) Способ производства сверхвысокопрочной листовой стали
JP3432950B2 (ja) 冷間加工性と捩り疲労強度特性を兼備した高周波焼入れ軸部品用鋼材
JP4998708B2 (ja) 材質異方性が小さく、耐疲労亀裂伝播特性に優れた鋼材およびその製造方法
RU2429971C2 (ru) Слоистый бронезащитный материал
RU2358024C1 (ru) Способ производства штрипсов из низколегированной стали
RU2625861C1 (ru) Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью
KR20070076528A (ko) 용접성이 우수한 내화 강재
RU2447181C1 (ru) Броневая сталь
RU2415368C1 (ru) Способ производства стальных листов для гетерогенных бронезащитных конструкций
RU2603404C1 (ru) Способ производства высокотвердого износостойкого листового проката
JP6277679B2 (ja) 耐ガス切断割れ性および大入熱溶接部靭性が優れた高張力鋼板
RU2392347C1 (ru) Свариваемая противопульная броневая сталь
RU2499844C1 (ru) Способ производства листовой стали
CN115341138A (zh) 一种高强防护钢板及其制造方法
RU2593810C1 (ru) Способ производства высокопрочной листовой стали
RU2419673C2 (ru) Высокопрочная хладостойкая свариваемая толстолистовая сталь
JP5151510B2 (ja) 低温靭性、亀裂伝搬停止特性に優れた高張力鋼の製造方法
RU2400558C2 (ru) Броневая термостойкая свариваемая мартенситная сталь

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110602