99% алуминиева керамика, с високата си якост, висока твърдост и химическа инертност в много среди, може да се приложи добре в областта на бронираните изделия. Куршумоустойчивата керамика и високоякостните и високомодулни влакнести композитни плочи заедно образуват бронирания слой. Когато високоскоростен куршум се сблъска с керамичния слой, керамичният слой се разрушава или развива пукнатини, които се разпространяват навън от централната точка, консумирайки по-голямата част от енергията на куршума. Впоследствие високомодулната влакнеста композитна плоча допълнително консумира останалата енергия на куршума.
Процесът на абсорбция на енергия набронирана керамикаможе грубо да се раздели на три етапа:
① Начален етап на удара: Куршумът удря керамичната повърхност, притъпявайки главата му и разпадайки се на фини и твърди фрагменти върху керамичната повърхност.
② Стадий на ерозия: Притъпеният куршум продължава да ерозира зоната на фрагмента, образувайки непрекъснат слой от керамични фрагменти.
③ Етап на деформация, напукване и счупване: Накрая в керамиката се генерира напрежение на опън, което води до нейното разрушаване. По време на удара на куршума в керамиката, както куршумът, така и керамиката са повредени.
Едно предимство на бронираната керамика пред металите е, че металните материали претърпяват пластична деформация и абсорбират енергия, когато устояват на удара на главите на куршумите. Ако се носят върху човешкото тяло, тази пластична деформация може да причини вреда на човешкото тяло. Бронеустойчивата керамика почти не се деформира.
Следователно, приложението на усъвършенствана керамика в бронираните системи е изключително привлекателно и се е превърнало в широко използвана защитна броня за оборудване като бронежилетки, превозни средства и самолети.
Време на публикуване: 12 май 2025 г.
