RU2733184C1 - Бронезащита - Google Patents
Бронезащита Download PDFInfo
- Publication number
- RU2733184C1 RU2733184C1 RU2020106723A RU2020106723A RU2733184C1 RU 2733184 C1 RU2733184 C1 RU 2733184C1 RU 2020106723 A RU2020106723 A RU 2020106723A RU 2020106723 A RU2020106723 A RU 2020106723A RU 2733184 C1 RU2733184 C1 RU 2733184C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipes
- armor
- group
- protection
- objects
- Prior art date
Links
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)
- Laser Beam Processing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам бронезащиты и может быть использовано для защиты биообъектов и техобъектов от огнестрельного, лазерного оружия, осколков снарядов и мин. Бронезащита, выполненная в виде плиты, содержит не менее двух групп труб, расположенных по отношению друг к другу в диапазоне углов 30°±2,5° - 150°±2,5°. Трубы одной группы жестко соединены с трубами другой группы, а внешняя поверхность труб снабжена покрытием для отражения воздействующего лазерного луча. Технический результат: сохранение первичных свойств техобъектов и биообъектов за счет изменения вектора поражения и уменьшения энергии воздействия ударной волны, а также лазерного излучения. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к средствам бронезащиты и может быть использовано для защиты биообъектов и техобъектов от огнестрельного, лазерного оружия, осколков снарядов и мин.
Известно средство бронезащиты, представляющее из себя панель. Панель включает в себя плитку, изготовленную из керамики. Плитка расположена в промежуточном слое из композиционного материала типа усадочной ткани и находится в состоянии всестороннего сжатия. Оболочка состоит из композиционного материала типа терлона. (Патент России №2130159, МПК F41H 1/02, 5/04 1995.1).
Плита, изготовленная из дорогостоящей керамики, недостаточно эффективно защищает объекты от осколков снарядов и мин.
Наиболее известна бронеплита из набора алюминиевых труб с заданным диаметром и толщиной стенки, жестко соединенных между собой. Трубы имеют промежуточный слой внутри них в виде воздушной среды. (Сергей Сериков «Правда о металлах», практическое руководство по расчету эксплуатационной надежности металлов в широком диапазоне скоростей деформаций, издатель Palmarium academic publishing, 2014 г, с. 55-56)
В данном случае живучесть защищаемых объектов повышается за счет того, что труба полая и в полости- находится воздушная среда в качестве промежуточного слоя. При преодолении первой стенки трубы угрозой ударные волны успевают отразиться от второй стенки трубы и встретить угрозу в полости трубы, изменяя траекторию движения пули от ее первоначальной оси. Таким образом, объект поражается в большинстве случаев не навылет.(Это составляет приблизительно от 30 до 60%). Данное средство бронезащиты не используется для защиты от лазерного оружия.
Задача: повышение стойкости и живучести средств бронезащиты, техобъектов и биообъектов от огнестрельного, лазерного оружия, расширение функциональных возможностей бронезащиты.
Технический результат: сохранение первичных свойств техобъектов и биообъектов за счет изменения вектора поражения и уменьшения энергии воздействия ударной волны, а также лазерного излучения.
Технический результат достигается тем, что бронезащита, включающая плиту из труб с промежуточным внутренним слоем, жестко соединенных между собой, содержит не менее двух групп труб, расположенных по отношению друг к другу в диапазоне углов 30°±2,5°-150°±2,5°, при этом трубы в одной группе жестко соединены с трубами другой группы, а внешняя поверхность труб снабжена покрытием для отражения воздействующего лазерного луча.
При этом, промежуточный слой бронезащиты выполнен в виде твердого гасящего элемента и сыпучего материала.
Кроме того, в качестве промежуточного слоя может быть применен сыпучий материал или газообразный наполнитель.
При этом, бронезащита применяет в качестве покрытия верхней части труб нитрид титана с максимальным коэффициентом отражения лазерного луча.
Выполнение средства бронезащиты в несколько групп, расположенных по отношению друг к другу под углом в диапазоне от 30°±2,5° до 150°±2,5° обеспечивает увеличение рассеяния энергии нагружения, что сохраняет живучесть бронезащиты и защищаемого объекта.
На фигуре 1 схематично представлено средство бронезащиты (вид сверху), где позициями обозначены: 1 - труба, 2 - промежуточный слой, 3 - гасящий элемент, 4 - покрытие, 5 - плита.
На фигуре 2 схематично изображено средство бронезащиты с расположением групп труб по отношению друг к другу под углом 30°. (вид спереди)
На фигуре 3 изображено средство бронезащиты с расположением групп труб по отношению друг к другу под углом 90°. (вид спереди)
Плита 5 состоит из не менее двух групп труб 1, расположенных по отношению друг к другу под углом 30°±2,5°-150°±2,5°. Трубы 1 могут быть изготовлены, например, из титана и его сплавов, стали и стальных сплавов, черных металлов. Трубы жестко соединены между собой методом сварки, пайки или склеивания. В качестве промежуточного слоя 2 используется гасящий ударную волну элемент 3,например, выполненный в виде пружины, спирали, прутка и сыпучий материал, например, в виде кварцевого песка, лома металла, а также при необходимости может быть использован газообразный наполнитель. Концы труб заварены или запаяны с применением традиционных методов. Верхняя часть труб снабжена покрытием из нитрида титана TiN.
Зеркальная поверхность верхней части труб отражает лазерное воздействие, а часть кинетической энергии пули, снаряда затрачивается на раскол плитки 5, на преодоление сопротивления сыпучего материала или газообразного наполнителя. Ударная волна и фрагменты тел встречают препятствие в виде твердого гасящего элемента 3. При пробитии гасящего элемента происходит отражение от второй стенки трубы и изменение траектории движения фрагментов пуль и продуктов взрыва. При проникновении остатков продуктов взрыва во вторую группу труб происходит полное поглощение кинетической энергии и изменение вектора поражения.
Таким образом, не происходит полного пробития бронезащиты, и испытания подтвердили высокую эффективность нового образца бронезащиты.
Claims (5)
1. Бронезащита, выполненная в виде плиты, содержащей набор труб с промежуточным внутренним слоем, жестко соединенных между собой, отличающаяся тем, что плита содержит не менее двух групп труб, расположенных по отношению друг к другу в диапазоне углов 30°±2,5° - 150°±2,5°, при этом трубы одной группы жестко соединены с трубами другой группы, а внешняя поверхность труб снабжена покрытием для отражения воздействующего лазерного луча.
2. Бронезащита по п. 1, отличающаяся тем, что промежуточный внутренний слой бронезащиты выполнен в виде твердого гасящего элемента и сыпучего материала.
3. Бронезащита по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве промежуточного внутреннего слоя применен сыпучий материал.
4. Бронезащита по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве промежуточного внутреннего слоя применен газообразный наполнитель.
5. Бронезащита по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве покрытия труб применяется нитрид титана.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020106723A RU2733184C1 (ru) | 2020-02-13 | 2020-02-13 | Бронезащита |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020106723A RU2733184C1 (ru) | 2020-02-13 | 2020-02-13 | Бронезащита |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2733184C1 true RU2733184C1 (ru) | 2020-09-29 |
Family
ID=72926866
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020106723A RU2733184C1 (ru) | 2020-02-13 | 2020-02-13 | Бронезащита |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2733184C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2754237C1 (ru) * | 2020-12-10 | 2021-08-30 | Игорь Кириллович Устинов | Броневая защита |
RU211354U1 (ru) * | 2022-01-26 | 2022-06-01 | Игорь Кириллович Устинов | Броневая панель |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2130159C1 (ru) * | 1997-07-24 | 1999-05-10 | Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов | Пулезащитная панель для средств бронезащиты |
RU2517547C1 (ru) * | 2013-05-24 | 2014-05-27 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение специальных материалов" | Объемно-комбинированная броня |
US8757041B1 (en) * | 2011-07-13 | 2014-06-24 | Steven D. Gillen | Multi-layered angular armor system |
-
2020
- 2020-02-13 RU RU2020106723A patent/RU2733184C1/ru active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2130159C1 (ru) * | 1997-07-24 | 1999-05-10 | Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт химических волокон и композиционных материалов | Пулезащитная панель для средств бронезащиты |
US8757041B1 (en) * | 2011-07-13 | 2014-06-24 | Steven D. Gillen | Multi-layered angular armor system |
RU2517547C1 (ru) * | 2013-05-24 | 2014-05-27 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение специальных материалов" | Объемно-комбинированная броня |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2754237C1 (ru) * | 2020-12-10 | 2021-08-30 | Игорь Кириллович Устинов | Броневая защита |
RU211354U1 (ru) * | 2022-01-26 | 2022-06-01 | Игорь Кириллович Устинов | Броневая панель |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7406909B2 (en) | Apparatus comprising armor | |
Madhu et al. | Armour Protection and Affordable Protection for Futuristic Combat Vehicles. | |
Sadanandan et al. | Characterisation of ceramic/steel and ceramic/aluminium armours subjected to oblique impact | |
US20090114083A1 (en) | Encapsulated ceramic composite armor | |
US8468926B2 (en) | Ballistic armor system | |
IL114686A (en) | System for protecting a target from missiles by launching contraprojectiles | |
US6782790B2 (en) | Method for deflecting fast projectiles | |
US8757041B1 (en) | Multi-layered angular armor system | |
JPH07104119B2 (ja) | 反応装甲壁構造 | |
RU2733184C1 (ru) | Бронезащита | |
Deniz | Ballistic penetration of hardened steel plates | |
US20160320162A1 (en) | Armour panels | |
TW200940945A (en) | Apparatus for defeating high energy projectiles | |
CN109238015B (zh) | 一种防弹装甲板 | |
Arnold et al. | Behind armor debris investigation and their application into a new vulnerability model | |
RU2754237C1 (ru) | Броневая защита | |
RU2393416C1 (ru) | Многослойная бронепреграда | |
Cánovas et al. | Behavior of steel fiber high strength concrete under impact of projectiles | |
WO2016114743A1 (ru) | Способ гиперзвуковой защиты танка | |
RU2060438C1 (ru) | Устройство для защиты от высокоскоростных средств поражения | |
RU2314483C1 (ru) | Осколочно-фугасная авиационная бомба | |
Pahos | The Ballistic Response of Cross‐Stiffened Panels from a Rocket‐Propelled Grenade | |
RU2809956C1 (ru) | Элемент динамической защиты | |
Chartpuk et al. | Parameter analysis of SKD11 and SUS304 bulletproof plate that resistance penetration of bullet 7.62 mm according to standard NIJ 4 by finite element method | |
RU119089U1 (ru) | Броневая преграда |