RU82308U1 - Стенд для определения защитных свойств бронежилетов - Google Patents

Стенд для определения защитных свойств бронежилетов Download PDF

Info

Publication number
RU82308U1
RU82308U1 RU2008137995/22U RU2008137995U RU82308U1 RU 82308 U1 RU82308 U1 RU 82308U1 RU 2008137995/22 U RU2008137995/22 U RU 2008137995/22U RU 2008137995 U RU2008137995 U RU 2008137995U RU 82308 U1 RU82308 U1 RU 82308U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stand
frame
tank
pendulum
membrane
Prior art date
Application number
RU2008137995/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Викторович Трофимов
Владимир Иванович Мельников
Вячеслав Владимирович Дворников
Татьяна Сергеевна Романова
Станислав Михайлович Логаткин
Евгений Петрович Тырнов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ДАС"
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 Открытое акционерное общество "ДАС" filed Critical Открытое акционерное общество "ДАС"
Priority to RU2008137995/22U priority Critical patent/RU82308U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU82308U1 publication Critical patent/RU82308U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

1. Стенд для определения защитных свойств бронежилетов, содержащий цилиндрическую емкость с мембраной, ударный механизм, датчик давления, отличающийся тем, что он снабжен расширительной емкостью и источником давления, соединенными через вентили с цилиндрической емкостью, при этом ударный механизм снабжен устройством регистрации отскока маятника и внедрения маятника в емкость. ! 2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что он снабжен рамой и вешалкой для крепления бронежилета, при этом рама установлена на горизонтальных направляющих, а вешалка в вертикальных направляющих рамы. ! 3. Стенд по пп.1 и 2, отличающийся тем, что мембрана выполнена из резины с толщиной 2-2,5 мм.

Description

Полезная модель относится к устройствам для определения защитных свойств бронежилетов, в частности к устройствам для испытания амортизационной способности бронежилета при воздействии ударной нагрузки.
Известно устройство для испытаний защитных свойств бронежилетов, которое включает блок, ударный механизм, при этом блок может изготавливаться из пластилина, глины, а ударный механизм выполнен в виде цилиндрического груза, при этом наконечник имеет сферическую форму. [1, стр.23-29].
Недостатком является то, что определение воздействия производят по глубине отпечатка. А ударный механизм служит только для определения пригодности блока (глубина отпечатка должна лежать в определенном интервале). То есть конкретная величина внедрения не учитывается. После производства удара через бронежилет требуется восстановление блока, т.е.
блок предназначен только для однократного применения.
Известен так же биомеханический имитатор туловища, заполненный жидкостью, с регистратором давления (прототип) [2, стр.217-224]. При изменении атмосферного давления и окружающей температуры это устройство дает значительные расхождения результатов от опыта к опыту. Хотя для сравнительных испытаний (по величине импульса давления от нормированного удара) дает удовлетворительные результаты.
Задачей является создать стенд, позволяющий передавать усилия воздействия в емкость, заполненную жидкостью, через бронежилет, с последующей регистрацией возникающего в жидкости импульса. При этом основной параметр, влияющий на передачу импульса, должен сохранять свое значение от опыта к опыту. Теоретические и экспериментальные исследования позволили установить зависимость жесткости системы от соотношения между упругими и пластичными ее свойствами. Конструкция стенда должна позволять регулировать значения, характеризующие эти свойства и сохранять их при производстве ударов.
Так как жидкость практически несжимаема, то упругие и пластичные свойства имитатора туловища будут определяться свойствами оболочки, в которую она помещена, а так же избыточным давлением в емкости.
На фигуре представлена схема стенда для испытаний защитных свойств бронежилетов. Стенд включает жесткую емкость 1, выполненную в виде цилиндра 2, ось которого расположена горизонтально, фронтальная сторона цилиндра перекрыта диафрагмой 3, выполненной из листового эластичного материала, например резины. Таким образом, свойства материала цилиндра и диафрагмы определяют упругопластические свойства стенда. В нижней части цилиндра установлен стержень, на котором помещен датчик давления 4 сферической формы, центр которого расположен на линии производства удара, т.е. по оси цилиндра. Чувствительный элемент датчика находится на расстоянии 20...30 мм от задней стенки цилиндра, что обеспечивает более достоверное измерение давления в точке замера. Датчик
электрически соединен с регистрирующей аппаратурой 5. В нижней части цилиндра установлен штуцер 6 и вентиль 7 для заполнения емкости жидкостью. В верхней части установлен вентиль 8 для удаления воздуха из системы при заполнении емкости жидкостью. Перед емкостью со стороны мембраны установлен ударник 9. Ударник выполнен в виде маятника и служит для производства удара с нормированной энергией. Кроме того, в непосредственной близости к мембране установлена рама 10 с вешалкой 11, на которую надевается бронежилет (не показан). Рама установлена на направляющих 12, что позволяет перемещать ее вправо или влево, а вешалка установлена на вертикальных направляющих 13 рамы 10, что позволяет перемещать ее вверх или вниз.
Величина импульса давления зависит, в том числе и от свойств мембраны. Материал и толщина мембраны первоначально подбираются по глубине внедрения ударника в емкость. Эта глубина должна быть соразмерна с глубиной внедрения в желатинный блок. Указанное условие выполняется, когда толщина резиновой мембраны лежит в пределах от 2,0 до 2,5 мм.
Жесткость всей системы определяется отношением энергии удара Ен к энергии отскока Ео маятника после производства удара. Это соотношение назовем коэффициентом упругости стенда. Для желатинного блока при энергии удара от 5 до 35 Дж этот коэффициент лежит в пределах 1,4-1,8 и зависит от температуры блока. На стенде при нормальной температуре (20°С) и калибровочном ударе с энергией 15 Дж он составляет 1,53-1,55. Для обеспечения единства измерений это соотношение должно устанавливаться перед каждым опытом. Для этого емкость имитатора соединена трубопроводом с расширительной емкостью 14. Расширительная емкость так же трубопроводом соединена с источником давления 15. Изменение избыточного давления в емкости имитатора туловища приводит к изменению отношения Ено. Это позволяет устанавливать заданное значение коэффициента упругости стенда при изменении атмосферного
давления и температуры жидкости в имитаторе туловища. Для регистрации Eо и глубины внедрения маятник снабжен двумя стрелками 16 и 17. Стрелка 16 взаимодействует с маятником посредством собачки 18, установленной на маятнике 9.
Стенд работает следующим образом.
Перед работой заполняют внутреннюю полость емкости 1 жидкостью, и после заполнения закрывают вентиль 8. Включают источник давления 15 и создают в емкости некоторое избыточное давление, например, 100 мм рт.ст.
Для подготовки стенда к работе производят удар по мембране. Для чего отклоняют маятник 9 на определенный угол, соответствующий нормированной энергии и отпускают. Ударник 9 производит удар по центру мембраны 3. Глубину внедрения ударника маятника в имитатор определяют по отклонению стрелки 17. Отскок маятника регистрируют по отклонению стрелки 16, которая при обратном движении маятника захватывается собачкой 18. По отклонениям стрелок определяют энергию отскока и энергию удара, и рассчитывают коэффициент упругости стенда. Если он больше принятой величины, то избыточное давления снижают, если меньше - увеличивают, добиваясь определенной величины. После этого производят калибровку. Для этого отклоняют маятник 9 на определенный угол и отпускают. При ударе в жидкой среде емкости имитатора возникает импульс давления, который регистрируется с помощью аппаратуры 5. После калибровки на вешалку 11 одевают бронежилет. Путем перемещения рамы 10 по горизонтальным направляющим, а вешалки по вертикальным направляющим, производят сопоставление точки удара на бронежилете с центром мембраны 3. И производят удар по бронежилету (например, метаемым элементом). Переданный импульс давления регистрируют аппаратурой и сохраняют показания. С помощью разработанных способов обработки импульсов давления при ударах по защищенной и незащищенной мембране стенда производят оценку защитных свойств бронежилетов при
ударах в различные зоны бронежилета (например, по способу патент №RU 2254544 С2).
Таким образом, стенд обеспечивает единство количественной оценки защитных свойства бронежилета при ударах в различные его зоны и при различных условиях эксплуатации как температурных, так и при изменении атмосферного давления.
Источники информации:
1. Логаткин С.М. Существующие критерии и методы оценки бронежилетов по параметру заброневого динамического воздействия / С.М.Логаткин // Вопросы оборонной техники. - М.: НТЦ «Информтехника». - 2007. - Сер. 16, вып.3-4. - С.23-29.
2. Romanova T.S. Role of impulse pressure parameters in behind armour blunt trauma (BABT) / T.S.Romanova, S.M.Logatkin, P.V.Trophimov // Proceedings of Personal Armour Systems Symposium (PASS 2004). - Hague, Netherlands, 2004. - P.217-224.
3. Патент №RU 2254544 C2. Способ определения защитных свойств средств индивидуальной защиты / П.В.Трофимов, В.А.Знахурко, Т.С.Романова, В.Г.Михеев, С.М.Логаткин, Е.П.Тырнов. - заявл. 25.03.2003.

Claims (3)

1. Стенд для определения защитных свойств бронежилетов, содержащий цилиндрическую емкость с мембраной, ударный механизм, датчик давления, отличающийся тем, что он снабжен расширительной емкостью и источником давления, соединенными через вентили с цилиндрической емкостью, при этом ударный механизм снабжен устройством регистрации отскока маятника и внедрения маятника в емкость.
2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что он снабжен рамой и вешалкой для крепления бронежилета, при этом рама установлена на горизонтальных направляющих, а вешалка в вертикальных направляющих рамы.
3. Стенд по пп.1 и 2, отличающийся тем, что мембрана выполнена из резины с толщиной 2-2,5 мм.
Figure 00000001
RU2008137995/22U 2008-09-25 2008-09-25 Стенд для определения защитных свойств бронежилетов RU82308U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008137995/22U RU82308U1 (ru) 2008-09-25 2008-09-25 Стенд для определения защитных свойств бронежилетов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008137995/22U RU82308U1 (ru) 2008-09-25 2008-09-25 Стенд для определения защитных свойств бронежилетов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU82308U1 true RU82308U1 (ru) 2009-04-20

Family

ID=41018284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008137995/22U RU82308U1 (ru) 2008-09-25 2008-09-25 Стенд для определения защитных свойств бронежилетов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU82308U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2662482C1 (ru) * 2017-10-19 2018-07-26 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2662482C1 (ru) * 2017-10-19 2018-07-26 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Способ оценки эффективности мишени противостоять воздействию кинетических снарядов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106226176B (zh) 水下爆炸载荷作用下岩石动态力学性能测试方法
CN104568613B (zh) 一种基于等效缩比模型的舰船舱室内爆炸结构毁伤评价方法
Hooper et al. On the blast resistance of laminated glass
KR101902811B1 (ko) 금속판재의 충격 전단시험 장치
RU2397468C2 (ru) Стенд для определения защитных свойств бронежилетов
EP2951549A1 (en) Blunt impact injury model system
US20160109342A1 (en) Apparatus and method to measure back face signature of armor
RU82308U1 (ru) Стенд для определения защитных свойств бронежилетов
US20160220206A1 (en) Diagnostic for in situ Deformation and Strain Measurements Applicable to Traumatic Internal Injury Investigation and Prevention
US20160130777A1 (en) Method of and driver for installing foundation elements in a ground formation
Xing et al. Perforation model of thin rock slab subjected to rigid projectile impact at an intermediate velocity
Perez-Martin et al. Experimental determination of the dynamic fracture-initiation toughness of high-strength metals
CN110068410B (zh) 一种基于动量块的无源冲击波冲量测量传感器
McShane et al. A laboratory-scale buried charge simulator
RU2397467C2 (ru) Стенд для определения защитных свойств бронешлемов
RU206506U1 (ru) Стенд для определения защитных свойств бронежилета
RU2359728C2 (ru) Тренажер-силомер для измерения динамических параметров удара
RU81876U1 (ru) Стенд для определения защитных свойств бронешлемов
RU2757850C1 (ru) Способ определения параметров фугасного действия взрыва в воздухе
Hawass et al. Multi-layer protective armour for underwater shock wave mitigation
Kumar et al. Effect of curvature on shock loading response of aluminum panels
RU207389U1 (ru) Баллистический имитатор торса для определения ударостойкости бронежилета
RU181486U1 (ru) Пневматический пенетрометр
Carton et al. Development and use of an Instrumented alternative to the clay box
Hopson et al. Testing and computational analysis of pressure transducers in water filled tank impacted by hypervelocity projectile

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100926