Керамика на основе 99% оксида алюминия, обладающая высокой прочностью, твердостью и химической инертностью во многих средах, может успешно применяться в области пуленепробиваемости. Пуленепробиваемая керамика и высокопрочные и высокомодульные волокнистые композитные пластины вместе образуют пуленепробиваемый слой. При столкновении высокоскоростной пули с керамическим слоем, он разрушается или покрывается трещинами, распространяющимися от центра, поглощая большую часть энергии пули. Впоследствии высокомодульная волокнистая композитная пластина дополнительно поглощает оставшуюся энергию пули.
Процесс поглощения энергиипуленепробиваемая керамикаЕго можно условно разделить на три этапа:
① Начальная стадия удара: пуля ударяется о керамическую поверхность, затупляя головку пули и разлетаясь на мелкие и твердые фрагменты на керамической поверхности.
② Стадия эрозии: Затупившаяся пуля продолжает разрушать область фрагментации, образуя сплошной слой керамических фрагментов.
③ Стадия деформации, растрескивания и разрушения: В конечном итоге в керамике возникает растягивающее напряжение, вызывающее ее разрушение. В процессе попадания пули в керамику повреждаются как пуля, так и сама керамика.
Одним из преимуществ пуленепробиваемой керамики перед металлами является то, что металлические материалы подвергаются пластической деформации и поглощают энергию при сопротивлении удару пули. При ношении на теле человека эта пластическая деформация может причинить вред. Пуленепробиваемая керамика практически не подвергается пластической деформации.
Поэтому применение современных керамических материалов в бронесистемах весьма привлекательно и стало широко используемым защитным материалом для такой техники, как бронежилеты, транспортные средства и летательные аппараты.
Дата публикации: 12 мая 2025 г.
