×
10.07.2014
216.012.dbe1

Результат интеллектуальной деятельности: СЛОИСТЫЙ БРОНЕЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002522067
Дата охранного документа
10.07.2014
Аннотация: Изобретение относится к области броневых конструкций, а именно к слоистым материалам разнесенного типа для защиты от кинетических средств поражения личного состава и техники. Слоистый бронезащитный материал против кинетических средств поражения содержит расположенные параллельно фронтальный слой из закаленной стали с твердостью не менее HRC 55 и тыльный слой, при этом между слоями дополнительно размещен промежуточный слой, слои размещены с зазором 2-4 мм между фронтальным и промежуточным слоями и 6-8 мм между промежуточным и тыльным слоями, причем промежуточный слой выполнен из закаленной стали с твердостью не менее HRC 50. Техническим результатом является снижение массы броневых конструкций. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к области броневых конструкций, а именно к слоистым материалам разнесенного типа для защиты от кинетических средств поражения (пуль стрелкового оружия с термоупрочненным и твердосплавным сердечником, осколков разрывных средств поражения и др.) личного состава и техники.

Известна конструкция слоистого бронезащитного материала, используемого в производстве бронежилетов. Бронезащитный материал состоит из двухслойной пластины с наружным слоем из стали с твердостью 58-64 HRC и внутренним слоем из стали с твердостью 40-52 HRC, а также пакета баллистической ткани, причем толщина наружного слоя пластины составляет 0,6-0,8 диаметра пулевого калибра при отношении толщин наружного и внутреннего слоев 0,5-1,2 [1].

Недостаток известного способа состоит в том, что слоистый бронезащитный материал имеет высокую массу единицы площади, что увеличивает массу бронеконструкции в целом.

Ближайшим аналогом к предлагаемому изобретению является слоистый бронезащитный материал, который состоит из двух стальных закаленных листовых слоев, фронтального и тыльного, при этом фронтальный слой имеет твердость HRC 67, а тыльный имеет твердость HRC 60. Фронтальный и тыльный слои соединены между собой без зазора [2].

Недостаток известного слоистого материала состоит в том, что эффективность разрушения пулевого сердечника зависит только от механических свойств стальных слоев, что предопределяет для увеличения бронестойкости увеличение толщины стальных слоев и массы броневых конструкций.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в снижении массы броневых конструкций.

Для решения технической задачи в известном слоистом бронезащитном материале против кинетических средств поражения, содержащем расположенные параллельно фронтальный слой из закаленной стали с твердостью не менее HRC 55 и тыльный слой, согласно изобретению между слоями дополнительно размещен промежуточный слой, слои размещены с зазором 2-4 мм между фронтальным и промежуточным слоями и 6-8 мм между промежуточным и тыльным слоями, причем промежуточный слой выполнен из закаленной стали с твердостью не менее HRC 50. В вариантах реализации слоистого материала слои имеют толщину 0,4-0,6 диаметра калибра средств поражения, а в зазоры помещен заполнитель, обладающий адгезией к поверхностям слоев. Кроме того, тыльный слой может быть выполнен из дюралюминия марки Амг 6М или в виде уложенной слоями арамидной ткани.

Сущность изобретения состоит в следующем. Исследования показали, что повысить эффективность разрушения пулевого сердечника и осколков можно при создании в них механического резонанса, возникающего под действием последовательных ударов о твердые, расположенные с нормируемым зазором преграды - слои закаленной стали. Наложение импульсных напряжений в пулевом сердечнике, генерируемых при его соударениях с фронтальным и промежуточным слоями броневой преграды, приводит к преобразованию его собственной кинетической энергии во внутреннюю энергию, разрушающую термоупрочненный сердечник. Благодаря этому достигается уменьшение необходимой суммарной толщины стальных слоев и энергии фрагментов разрушенного сердечника, воздействующих на улавливающий их тыльный слой брони. Этим обеспечивается снижение массы броневых конструкций при сохранении показателей их бронестойкости.

Экспериментально установлено, что при твердости фронтального слоя менее HRC 55 и промежуточного слоя менее HRC 50 снижаются бронезащитные свойства слоистого материала, что требует увеличения толщины слоев и массы броневых конструкций.

При величине зазора между фронтальным и промежуточном слоями менее 2 мм и между промежуточным и тыльным слоями менее 6 мм не достигается возбуждения резонансных колебаний внутренних разрушающих напряжений в пулевом сердечнике. Это снижает бронестойкость слоистого материала. Увеличение указанных зазоров более 4 мм и более 8 мм соответственно не ведет к повышению броневой стойкости слоистого материала, а лишь увеличивает его общую толщину, что нецелесообразно.

При толщине слоев менее 0,4 от диаметра пулевого калибра имеет место сквозное пробитие слоистого бронезащитного материала пулями с термоупрочненным сердечником. Увеличение толщины слоев более 0,6 диаметра пулевого калибра не ведет к дальнейшему повышению бронестойкости, а лишь увеличивает массу броневой конструкции, что нецелесообразно.

Выполнение тыльного слоя из легкого сплава, например дюралюминия марки Амг 6М, который улавливает осколки броневого сердечника и стальных слоев броневой преграды, имеющих низкую кинетическую энергию, позволяет дополнительно снизить массу броневой конструкции.

Выполнение тыльного слоя в виде уложенной слоями арамидной ткани, что само по себе является известным [1], смягчает удар и уменьшает вероятность травмирования запреградного объекта. Это особенно важно при использовании слоистого бронезащитного материала в конструкциях бронежилетов.

Примеры выполнения слоистого бронезащитного материала

Для создания броневой защиты от бронебойных пуль с термоупрочненным и твердосплавным сердечником калибра d=7,62 мм используют фронтальный слой в виде закаленного и низкоотпущенного листа толщиной Нф=3,8 мм (Нф=0,5·d) из мартенситной хромоникелевой стали с твердостью HRC 57. Промежуточный слой выполняют также из закаленного стального листа с твердостью HRC 52 и толщиной Нп=3,8 мм (Нп=0,5·d), выполненного из хромоникелевой закаленной и низкоотпущенной стали мартенситного класса. В качестве тыльного слоя использую лист толщиной Нт=3,8 мм из дюралюминия.

Слои собирают с воздушными зазорами в пакет. Между фронтальным и промежуточным слоями зазор составляет Zфп=3 мм, а между промежуточным и тыльным слоями зазор составляет Zпт=7 мм. Слои соединяют в пакет с помощью крепежных винтов, размещенных по углам пакета, величина зазоров между слоями определяется толщиной шайб-прокладок.

Собранный пакет закрепляют на испытательном стенде и производят его обстрел по нормали с расстояния 50 м из снайперской винтовки Драгунова СВД пулями калибра 7,62 мм, имеющими твердосплавный сердечник.

В результате соударения пули с фронтальным слоем происходит его пробитие, в твердосплавном сердечнике пули при ее движении в зазоре Zфп между слоями возникают резонансные механические колебания сжатия-растяжения. При последующем соударении и пробитии сердечником промежуточного слоя амплитуда резонансных колебаний в зазоре возрастает, внутренние механические напряжения становятся выше предела прочности сердечника, что ведет к его фрагментированному разрушению в зазоре Zпт. Образовавшиеся в результате разрушения осколки улавливаются тыльным слоем, а слоистый бронезащитный материал в целом остается непробитым.

Благодаря тому, что бронезащитный материал выполнен из двух разнесенных тонких стальных слоев, установленных с зазорами, кинетическая энергия пули при последовательном соударении с ними преобразуется во внутреннюю колебательную энергию твердосплавного сердечника, которая вызывает его разрушение, а образующиеся осколки улавливаются тыльным слоем, чем обеспечивается непробитие слоистого бронезащитного материала.

Тыльный слой бронезащитного материала может быть выполнен из арамидной ткани, например, типа Кевлар, уложенной слоями.

Преобразование собственной кинетической энергии пули в колебательную энергию при двойном соударении со стальными слоями, приводящем к ее разрушению, позволяет снизить массу броневой конструкции на величину ΔР=33-36% по сравнению с массой монолиста из броневых закаленных сталей с аналогичными бронезащитными характеристиками.

Для фиксации слоев в блок в зазоры между ними может быть помещен заполнитель, обладающий адгезией к поверхностям слоев, например самовспенивающаяся система полиуретановая УРЕМИКС-208 по ТУ 2254-304-32972176-99 или подобное ей средство.

Варианты выполнения слоистого бронезащитного материала и показатели их эффективности приведены в таблице.

Из данных, приведенных в таблице, следует, что предложенный слоистый бронезащитный материал (варианты №2-4 и №6) обеспечивает снижение массы бронезащитной конструкции за счет превращения собственной кинетической энергии пули в разрушающую ее энергию резонансных колебаний. Тыльный слой из легкого сплава, например Амг6М, или уложенной слоями арамидной ткани улавливает фрагменты разрушенного пулевого сердечника, чем обеспечивается непробитие броневой конструкции в целом.

При запредельных значениях заявленных параметров (варианты №1 и №5) не обеспечивается непробитие слоистого бронезащитного материала, что требует увеличения толщины слоев и массы броневых конструкций.

Таблица
Конструктивные параметры слоистых бронезащитных материалов и показатели их эффективности
№ п/п Фронтальный слой Промежуточный слой Тыльный слой Показатели эффективности
Нф/d HRC Zфп, мм Нп/d HRC Zпт, мм Hт/d Материал Сквозное пробитие Снижение массы ΔР, %
1 0,3 54 1 0,3 49 5 0,3 Алюминий есть 41
2 0,4 55 2 0,4 50 6 0,4 Дюраль Амг6М нет 36
3 0,5 57 3 0,5 52 7 0,5 Алюминий нет 35
4 0,6 58 4 0,6 53 8 0,6 Алюминий нет 33
5 0,7 55 5 0,7 51 9 0,7 Алюминий есть 25
6 0,5 56 2 0,5 51 7 0,5 Арамидная ткань, уложенная слоями нет 36

Технико-экономические преимущества предложенного изобретения состоят в том, что выполнение слоистого бронезащитного материала в виде разнесенной конструкции с заявленными параметрами позволяют реализовать эффект разрушения пулевого сердечника из твердого сплава за счет собственной кинетической энергии пули путем возбуждения и усиления в нем резонансных колебаний сжатия-растяжения, механические напряжения от которых превышают предел прочности твердого сплава. Фрагменты разрушенного сердечника удерживаются тыльным слоем из легкого сплава или уложенной слоями арамидной тканью.

В качестве базового объекта принят ближайший аналог [2]. Использование предложенного слоистого материала позволит снизить массу бронезащитной конструкции на 33-36%, что особенно важно при ее применении для бронежилетов и защиты летательных аппаратов.

Источники информации

1. Патент Российской Федерации №2172920, МПК F41H 1/02, 2001.

2. Патент Российской Федерации №2429971, МПК F41H 1/02, 2011.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-58 of 58 items.
20.12.2014
№216.013.1142

Способ производства низкоуглеродистой стали

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при получении холоднокатаных листов толщиной 0,4-1,8 мм из низкоуглеродистой стали марки 08ЮТР для получения изделий методом глубокой вытяжки. Способ включает многопроходную холодную прокатку горячекатаных травленых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535841
Дата охранного документа: 20.12.2014
20.03.2015
№216.013.33b4

Способ производства стальных сортовых профилей

Изобретение относится к прокатному производству стальных сортовых профилей. Способ включает получение заготовок, их нагрев и последующую многопроходную продольную прокатку в вертикальных и горизонтальных валках с калибрами. Снижение затрат на производство при одновременном повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544711
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.04.2015
№216.013.4067

Сталь для прокатных валков

Изобретение относится к области металлургии, а именно к составам сталей для изготовления рабочих валков многовалковых станов холодной прокатки тончайших полос, лент и фольг из высокопрочных сталей и прецизионных сплавов. Сталь содержит, мас.%: 2,13-2,29 C, 0,20-0,40 Si, 0,24-0,60 Mn, 1,90-2,52...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547975
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.406a

Способ термического улучшения инструмента

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для термической обработки инструмента из кобальтсодержащей быстрорежущей стали. Для повышения эксплуатационной стойкости инструмента осуществляют закалку путем нагрева инструмента до температуры 1190-1220°C с последующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547978
Дата охранного документа: 10.04.2015
27.11.2015
№216.013.9471

Способ управления охлаждением слитка в машине непрерывного литья

Изобретение относится к области металлургии, в частности автоматического управления процессом получения непрерывнолитых заготовок с равномерной макроструктурой для производства прокатных высокопрочных металлических изделий. Управление охлаждением слитка осуществляется в трех контурах: контуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569620
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.06.2016
№216.015.4a2c

Способ холодной прокатки полос на реверсивном стане

Изобретение относится к технологии холодной прокатки полосы на реверсивных одноклетевых станах. Способ включает прокатку полос в несколько реверсивных проходов с заданными при настройке стана величинами обжатий и натяжений для каждого прохода. Минимизация энергозатрат совокупно на всем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587010
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.b601

Способ получения листового композиционного материала системы титан-алюминий

Изобретение может быть использовано при получении листового композиционного материала системы титан-алюминий для изготовления деталей летательных аппаратов, в том числе подвергаемых повышенным тепловым нагрузкам. Способ включает получение слоистой заготовки в виде пакета и последующую ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614511
Дата охранного документа: 28.03.2017
19.01.2018
№218.015.ff1d

Листопрокатная клеть

Изобретение относится к прокатному производству, конкретно к конструкциям прокатных валков в клетях листопрокатных станов дуо, в том числе одноклетьевых. Комплект прокатных валков содержит пару валков с бочками цилиндрической формы, на которых выполнены геликоидальные выступы, имеющие форму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629579
Дата охранного документа: 30.08.2017
Showing 51-60 of 85 items.
01.03.2019
№219.016.cc56

Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано для получения штрипсов категории прочности Х80, используемых при строительстве магистральных нефтегазопроводов. Техническим результатом является повышение прочности, пластичности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358024
Дата охранного документа: 10.06.2009
01.03.2019
№219.016.ccd4

Сталь низколегированная свариваемая

Изобретение относится к области металлургии, а именно к низколегированным сталям, используемым для изготовления сварных нефте- и газопроводов, эксплуатируемых в условиях Крайнего Севера. Сталь содержит углерод, кремний, марганец, ванадий, ниобий, алюминий, титан, азот, хром, никель, медь, серу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335568
Дата охранного документа: 10.10.2008
01.03.2019
№219.016.ccda

Способ производства горячекатаных полос

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к горячей прокатке полос на непрерывных широкополосных станах, и может быть использовано при изготовлении штрипсов для сварных водогазопроводных труб. Для повышения выхода годного при одновременном снижении концентрации марганца в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337147
Дата охранного документа: 27.10.2008
01.03.2019
№219.016.cd46

Приемный участок холодильника сортового прокатного стана

Изобретение относится к прокатному производству, а именно к конструкциям приемного участка холодильника стального сортового проката. Приемный участок холодильника сортового прокатного стана содержит подводящий рольганг, систему приводных подъемных клапанов, расположенных вдоль оси рольганга,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368444
Дата охранного документа: 27.09.2009
01.03.2019
№219.016.cef1

Способ производства стальных горячекатаных полос

Изобретение предназначено для получения горячекатаных полос с односторонним рифлением и без рифления на непрерывных широкополосных станах кварто горячей прокатки. Способ включает нагрев слябов, черновую прокатку и чистовую многопроходную прокатку в непрерывной группе клетей в полосы конечной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455089
Дата охранного документа: 10.07.2012
01.03.2019
№219.016.d007

Способ горячей прокатки полос с односторонним рифлением

Изобретение предназначено для снижения расходного коэффициента рабочих валков и повышения качества стальных горячекатаных полос с ромбическим и чечевичным рифлением. Способ включает многопроходное обжатие полос с обжатием в заключительном проходе в рабочих валках, на поверхности бочки одного из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445179
Дата охранного документа: 20.03.2012
20.03.2019
№219.016.e6a9

Способ производства хромоникелевой листовой стали

Изобретение относится к области прокатного производства и термической обработки. Для повышения уровня и стабильности механических свойств листов, их стойкости к ударно-импульсным нагрузкам высокой энергии, выхода годного нагрев плоских заготовок ведут до температуры аустенитизации, подвергают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303638
Дата охранного документа: 27.07.2007
20.03.2019
№219.016.e885

Оловянистая бронза для расходуемых электродов машин электроразрядного текстурирования листопрокатных валков

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении стержневых расходуемых электродов машин электроразрядного текстурирования листопрокатных валков. Бронза содержит, мас.%: олово 4,0-менее 6,0, фосфор 0,1-0,3, сурьма не более 0,002, кремний не более 0,002, железо не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002401315
Дата охранного документа: 10.10.2010
29.03.2019
№219.016.eeb5

Способ производства холоднокатаных листов для глубокой вытяжки

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к технологии изготовления стальных холоднокатаных листов с высокими вытяжными свойствами, и может быть использовано для холодной штамповки деталей кузовов легковых автомобилей. Технический результат, решаемый изобретением, состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277594
Дата охранного документа: 10.06.2006
29.03.2019
№219.016.ef52

Способ горячей прокатки стального углового профиля

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к сортопрокатному производству, и может быть использовано для получения угловой стали с уменьшенной толщиной полок. Задача изобретения - повышение выхода годного. Способ включает многопроходное деформирование полосы в горизонтальных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287382
Дата охранного документа: 20.11.2006
+ добавить свой РИД