RU2680948C1 - Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения - Google Patents

Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения Download PDF

Info

Publication number
RU2680948C1
RU2680948C1 RU2018112046A RU2018112046A RU2680948C1 RU 2680948 C1 RU2680948 C1 RU 2680948C1 RU 2018112046 A RU2018112046 A RU 2018112046A RU 2018112046 A RU2018112046 A RU 2018112046A RU 2680948 C1 RU2680948 C1 RU 2680948C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
volume
pores
localized
aluminum oxide
oxide layer
Prior art date
Application number
RU2018112046A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Семенович Воробьев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2018112046A priority Critical patent/RU2680948C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2680948C1 publication Critical patent/RU2680948C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H5/00Armour; Armour plates
    • F41H5/02Plate construction
    • F41H5/04Plate construction composed of more than one layer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области броневых материалов для защиты от поражающих факторов взрывных боеприпасов. Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения состоит из пористого открытоячеистого алюминия, содержащего 60-70% открытых взаимосообщающихся пор с диаметром в диапазоне от 0,14 мм до 0,5 мм, на поверхность которых микродуговым оксидированием нанесен слой оксида алюминия. Объем пор (1) с нанесенным слоем оксида алюминия локализован в общем объеме бронезащитной структуры и образует с неоксидированным объемом (2) пор явно выраженный контур. Контур объема пор (1) с нанесенным слоем оксида алюминия определен любой, существующей в трехмерном пространстве, геометрической фигурой. Локализованный объем пор (1) с нанесенным слоем оксида алюминия может быть как больше, так и меньше объема пор без нанесенного слоя оксида алюминия. Количество чередований локализованного объема пор (1) с нанесенным слоем оксида алюминия и объема пор (2) без нанесенного слоя оксида алюминия неограниченно в рамках общей геометрии структуры. Технический результат: сочетание в пористой гомогенной структуре путем локализации объема упрочнения механических свойств, обеспечивающих эффект рассеивания, и диссипация ударно-волнового воздействия продуктов взрыва, диссипация энергии потока поражающих элементов со снижением уровня трещинообразования и диссипация остаточной энергии без применения дополнительных подпорных структур. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области броневых материалов для защиты от поражающих факторов взрывных боеприпасов.
Существует отдельный подкласс средств индивидуальной бронезащиты (СИБ), характеризуемый как средства боевой экипировки подразделений, выполняющих задачу по разминированию местности и объектов. Отличие данных средств во многом связано с работой в среде высоковероятного воздействия поражающих факторов различной природы, таких как взрывные газы, обладающие высоким давлением и температурой, воздушная ударная волна, площадной характер воздействия поражающих элементов (осколков). В большинстве случаев проектирование СИБ сводится к формированию защитного экрана с площадью, покрывающей зону жизненно-важных органов человека (сердце и легкие), а основным критерием, определяющим эффективность данных средств, служит скорость непробития поражающим элементом стрелкового оружия при единичном взаимодействии. В данных условиях наиболее применимы и экономически выгодны бронезащитные структуры на основе керамики, в большинстве своем основанной на оксиде алюминия (Al2O3). Примерами таких структур являются следующие изобретения и полезные модели: RU 2308660, RU 130061, RU 2484412, RU 2459174, RU 2570129, RU 150019, RU 111906.
Данные технические решения броневых структур основаны на сочетании других бронезащитных материалов в комплексе с керамическими элементами, которые обеспечивают не только диссипацию кинетической энергии поражающего элемента, но и распределение и снижение остаточного воздействия на биоматериалы человека. Основным недостатком данных бронезащитных структур является низкая площадная стойкость к одновременному взаимодействию потока поражающих элементов, поскольку структуры на основе керамики имеют свойство высокого трещинообразования по всей площади и объему бронеэлемента, соответственно и заброневой эффект воздействия будет достаточным, чтобы повредить биоматериал человека. Помимо озвученного недостатка структуры на основе керамики не обладают свойствами перколяции и девиации ударно-волнового воздействия продуктов взрыва. Каждый фактор поражения, связанный с задачей по разминированию местности и объектов, формирует свою систему физических параметров, определяющих принципы обеспечения диссипации энергии бронезащитным материалом или сочетанием бронезащитных материалов (структурой).
Проблемным вопросом в решении задачи полного обеспечения эффекта стойкости ко всем поражающим факторам является отсутствие мультипликативной бронезащитной структуры, основанной на гомогенном материале с нерегулярными поверхностью и объемом, с внедрением в него упрочняющих субстанций. В качестве такой структуры возможны к применению пористые материалы на основе алюминия, поскольку алюминий позволяет получать гетерогенную структуру микродуговым оксидированием в виде сочетания неоксидированного алюминия и оксида алюминия. Наиболее близким прототипом изобретения является изобретение RU 2621527, состоящее из пористого открытоячеистого алюминия, содержащего 60-70% открытых взаимосообщающихся пор с диаметром в диапазоне от 0,14 мм до 0,5 мм, на поверхность которых микродуговым оксидированием нанесен слой оксида алюминия с последующей пропиткой в эпоксидной смоле. Данное изобретение решает проблему стойкости к воздействию потока поражающих элементов на основе эффекта по снижению трещинообразования относительно площади взаимодействия с поражающим элементом, одновременно сохраняя легкость бронеэлемента. Основным недостатком данного изобретения, препятствующим получению технического результата, является закрытость пор слоем оксида алюминия по всему объему бронеструктуры, что препятствует затеканию ударно-волнового потока в поры за счет эффекта перколяции и последующему распределению потока за счет девиации в межпорном пространстве. Еще одним недостатком данного изобретения является изотропность данной структуры, что обязывает включать в состав конечного бронепакета дополнительные подпорные структуры, обеспечивающие диссипацию остаточной энергии поражающих элементов и самой бронезащитной структуры.
Предлагаемая бронезашитная структура основана на пористом открытоячеистом алюминии с разделенным объемом пор с нанесенным микродуговым оксидированием слоем оксида алюминия и порами с неоксидированной поверхностью. Объем пор, упрочненных оксидированием, локализован в общем объеме пористой структуры и имеет четкую границу раздела упрочнения микродуговым оксидированием, при этом сохраняя общий алюминиевый каркас с неоксидированным объемом. Контур объема пор с нанесенным слоем оксида алюминия представляет собой любую геометрическую трехмерную фигуру и определяется исходя из геометрических особенностей формы защищаемого объекта или элемента объекта. Локализованный объем пор с нанесенным слоем оксида алюминия может быть, как больше, так и меньше объема пор без нанесенного слоя оксида алюминия. Отношение толщины слоя, образованного локализованным объемом пор с нанесенным слоем оксида алюминия, к общей толщине структуры - не менее 1/9 и не более 8/10 линейного размера общей толщины структуры. Количество чередований локализованного объема пор с нанесенным слоем оксида алюминия и объема пор без нанесенного слоя оксида алюминия неограниченно в рамках общей геометрии структуры. При производстве структуры на поверхность пор объема, не предназначенного для упрочнения микродуговым оксидированием, может быть нанесен слой диэлектрического полимера, который сохраняется на весь срок применения бронезащитной структуры.
Технический результат изобретения основан на сочетании в пористой гомогенной структуре путем локализации объема упрочнения, механических свойств, обеспечивающих эффект рассеивания и диссипации ударно-волнового воздействия продуктов взрыва, диссипации энергии потока поражающих элементов со снижением уровня трещинообразования и диссипации остаточной энергии без применения дополнительных подпорных структур.
На фиг. 1 и фиг. 2 изображена схема, определяющая состав бронезащитного материала на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения, где в заготовке из пористого открытоячеистого алюминия имеется объемом пор 1 с нанесенным микродуговым оксидированием слоем оксида алюминия и объем пор 2 без нанесенного слоя оксида алюминия, граница раздела упрочнения микродуговым оксидированием 3, общий алюминиевый каркас 4, поры 5, граница раздела алюминиевого каркаса с пустым объемом пор 6, внешний слой оксида алюминия на внутренней поверхности пор 7, слой оксида алюминия внутри алюминиевого каркаса 8, внешний слой диэлектрического полимера на внутренней поверхности пор 9. На фиг. 3 изображено возможное сочетание локализованного объема пор с нанесенным микродуговым оксидированием слоем оксида алюминия, где локализованный объем расположен по центру общего объема структуры. На фиг. 4 изображено возможное сочетание, где локализованный объем пор расположен центральным слоем в общем объеме структуры. На фиг. 5 изображено возможное сочетание, где локализованный объем разделен на два внешних слоя, а между ними расположен объем без нанесенного слоя оксида алюминия.
Осуществление бронезащитной структуры на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения происходит путем изготовления заданной формы и свойствами бронезащитных элементов для средств боевой экипировки подразделений, выполняющих задачу по разминированию местности и объектов. Свойства структуры регулируются путем установки толщины, расположения и количества объемов 1, представленных на фиг. 1 и фиг. 2. Если проектируется средство для работы в среде, где наиболее вероятным является ударно-волновое воздействие продуктов взрыва, но с возможным воздействием потока поражающих элементов, то наиболее эффективным будет сочетание, представленное на фиг. 3 или фиг. 4. При данном сочетании локализации объема упрочнения ударно-волновой поток сжатых газов будет свободно проходить через открытые поры верхнего неупрочненного слоя объема 2, что приведет к эффекту перколяции и распределению давления потока по всему объему неупрочненных пор. Заполнив данный объем, поток задержит преграда из локализованного объема оксидированных пор 1 с последующей его девиацией в обратном направлении, что приведет к конечному разрушению верхнего слоя объема 2 с сопровождающейся диссипацией энергии потока. Остаточное давление, создаваемое верхним слоем объема 2 и локализованным объемом 1, будет поглощено за счет диссипации энергии работой деформации нижнего слоя объема 2. В случае одновременного воздействия ударно-волнового потока и потока поражающих элементов слой, образованный объемом 1, будет выполнять функцию преграды, в результате внедрения в которую происходит диссипация кинетической энергии поражающих элементов за счет образованного гетерогенного слоя оксида алюминия с низкой степенью трещинообразования по площади и объему бронеэлемента. В свою очередь, нижний слой объема 2 будет выполнять функцию осколкоулавливателя и подпорного амортизирующего слоя за счет низкого предела деформации присущего неупрочненному алюминию. Аналогичные функции будут выполнять слои объемов 1 и 2 при сочетании, представленном на фиг. 5. Данное сочетание возможно при проектировании средств для работы в среде, где наиболее вероятным является воздействие потока поражающих элементов, но с возможным ударно-волновым воздействием продуктов взрыва.

Claims (5)

1. Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения, состоящая из пористого открытоячеистого алюминия, содержащего 60-70% открытых взаимосообщающихся пор с диаметром в диапазоне от 0,14 мм до 0,5 мм, на поверхность которых микродуговым оксидированием нанесен слой оксида алюминия, отличающаяся тем, что объем пор с нанесенным слоем оксида алюминия локализован в общем объеме бронезащитной структуры и образует с неоксидированным объемом пор явно выраженный контур.
2. Бронезащитная структура по п. 1, отличающаяся тем, что контур объема пор с нанесенным слоем оксида алюминия определен любой, существующей в трехмерном пространстве, геометрической фигурой.
3. Бронезащитная структура по п. 1, отличающаяся тем, что локализованный объем пор с нанесенным слоем оксида алюминия может быть как больше, так и меньше объема пор без нанесенного слоя оксида алюминия.
4. Бронезащитная структура по п. 1, отличающаяся тем, что отношение толщины слоя, образованного локализованным объемом пор с нанесенным слоем оксида алюминия к общей толщине структуры, не менее 1/9 и не более 8/10 линейного размера общей толщины структуры.
5. Бронезащитная структура по п. 1, отличающаяся тем, что количество чередований локализованного объема пор с нанесенным слоем оксида алюминия и объема пор без нанесенного слоя оксида алюминия неограниченно в рамках общей геометрии структуры.
RU2018112046A 2018-04-04 2018-04-04 Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения RU2680948C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112046A RU2680948C1 (ru) 2018-04-04 2018-04-04 Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018112046A RU2680948C1 (ru) 2018-04-04 2018-04-04 Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2680948C1 true RU2680948C1 (ru) 2019-02-28

Family

ID=65632602

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018112046A RU2680948C1 (ru) 2018-04-04 2018-04-04 Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2680948C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2294517C2 (ru) * 2005-04-12 2007-02-27 Юрий Юрьевич Меркулов Композиционный материал и способ изготовления композиционного материала (варианты)
RU2515663C2 (ru) * 2008-05-16 2014-05-20 Элемент Сикс (Продакшн) (Пти) Лтд Композиционный материал на основе карбида бора
EP2781876A2 (en) * 2013-03-21 2014-09-24 Plasan Sasa Ltd Louver armor
RU167891U1 (ru) * 2016-03-16 2017-01-11 Общество с ограниченной ответственностью "РОМБ" (ООО "РОМБ") Композитная керамическая бронепанель
RU2621527C1 (ru) * 2016-04-11 2017-06-06 Илья Валерьевич Соколов Бронезащитная структура на основе пористого алюминия и способ её производства

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2294517C2 (ru) * 2005-04-12 2007-02-27 Юрий Юрьевич Меркулов Композиционный материал и способ изготовления композиционного материала (варианты)
RU2515663C2 (ru) * 2008-05-16 2014-05-20 Элемент Сикс (Продакшн) (Пти) Лтд Композиционный материал на основе карбида бора
EP2781876A2 (en) * 2013-03-21 2014-09-24 Plasan Sasa Ltd Louver armor
RU167891U1 (ru) * 2016-03-16 2017-01-11 Общество с ограниченной ответственностью "РОМБ" (ООО "РОМБ") Композитная керамическая бронепанель
RU2621527C1 (ru) * 2016-04-11 2017-06-06 Илья Валерьевич Соколов Бронезащитная структура на основе пористого алюминия и способ её производства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3283836B1 (en) Armour system with projectile yaw angle generating layer
US7866248B2 (en) Encapsulated ceramic composite armor
Miranda et al. Bioinspired composite segmented armour: numerical simulations
US9140522B1 (en) Compositionally graded transparent ceramic armor
EP2072943A1 (en) Protection armor
CN105740557A (zh) 一种密集破片穿甲能力估计方法
RU2680948C1 (ru) Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения
US20160209178A1 (en) Ballistic armor
JP6926062B2 (ja) 複数層複合弾道用品
KR20140051341A (ko) 탄도 다층 배열 구조
CN204100924U (zh) 装甲板及装甲装备
US8438963B2 (en) High density ceramic bodies and composite armor comprising the same
WO2008097375A2 (en) Encapsulated ceramic composite armor
CN110238403B (zh) 轻量化夹心结构的复合材料及其制备方法
CN104236394A (zh) 装甲板、制造装甲板的方法及装甲装备
RU2621527C1 (ru) Бронезащитная структура на основе пористого алюминия и способ её производства
KR102008505B1 (ko) 연성장갑 및 이의 제조 방법
CN105547051A (zh) 一种金属玻璃增强密度梯度型装甲防护装置
RU2459174C1 (ru) Керамический бронеэлемент и композитная броня на его основе
US11131527B1 (en) Composite material system including elastomeric, ceramic, and fabric layers
RU167891U1 (ru) Композитная керамическая бронепанель
EP3069097B1 (en) Antiballistic garment
RU2559434C1 (ru) Бронезащита
Chabera et al. Numerical and experimental study of armour system consisted of ceramic and ceramic-elastomer composites
RU2060439C1 (ru) Броневая защитная преграда от поражения стрелковым оружием