RU2680948C1 - Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения - Google Patents
Бронезащитная структура на основе пористого алюминия с локализованным объемом упрочнения Download PDFInfo
- 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
Links
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 19
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 19
- 239000011148 porous material Substances 0.000 claims abstract description 42
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- 238000007745 plasma electrolytic oxidation reaction Methods 0.000 claims abstract description 10
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 12
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 8
- 238000004880 explosion Methods 0.000 abstract description 6
- 230000021715 photosynthesis, light harvesting Effects 0.000 abstract description 4
- 238000005336 cracking Methods 0.000 abstract description 3
- 239000002360 explosive Substances 0.000 abstract description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 abstract description 2
- 230000004807 localization Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 5
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 4
- 230000009471 action Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 3
- 238000005325 percolation Methods 0.000 description 3
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 229910018072 Al 2 O 3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000009982 effect on human Effects 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000013467 fragmentation Methods 0.000 description 1
- 238000006062 fragmentation reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005470 impregnation Methods 0.000 description 1
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 1
- 210000004072 lung Anatomy 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 1
Images
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
- F41H5/02—Plate construction
- F41H5/04—Plate 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.
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)
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 |
-
2018
- 2018-04-04 RU RU2018112046A patent/RU2680948C1/ru active
Patent Citations (5)
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 |