×
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

Показаны записи 41-50 из 58.
10.04.2014
№216.012.b1ad

Способ перекатки железнодорожных рельсов

Изобретение предназначено для повышения выхода годных сортовых профилей и фасонных профилей, получаемых путем переработки прокаткой железнодорожных рельсов, выведенных из эксплуатации. Способ включает нагрев рельса до температуры аустенитизации и последующее многопроходное обжатие в валках с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511201
Дата охранного документа: 10.04.2014
20.05.2014
№216.012.c366

Способ производства металлических ромбических профилей

Изобретение предназначено для получения длинномерных ромбических профилей из легких сплавов, используемых для изготовления деталей фюзеляжа летательных аппаратов. Способ включает нагрев заготовок прямоугольного сечения и их обжатие в валках с ромбическим калибром в положении «плашмя». Повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515781
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.05.2014
№216.012.c37b

Способ горячей прокатки толстых листов из медных сплавов

Изобретение предназначено для повышения качества толстолистового проката из труднодеформируемых медных сплавов с пониженной технологической пластичностью. Способ включает нагрев плоской заготовки и ее многопроходное обжатие в рабочих валках. Исключение образования в прокате внутренних дефектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515802
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.11.2014
№216.013.0733

Способ производства высокопрочной толстолистовой стали

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при получении высокопрочной листовой стали толщиной 8,0-40,0 мм для изготовления платформ грузовых автомобилей, работающих в условиях Крайнего Севера. Слябы отливают из стали содержащей, мас.%: 0,13-0,18 C, 0,40-0,60 Si, 0,7-0,9 Mn,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533244
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0814

Способ производства листовой стали с высокой износостойкостью

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при получении толстолистовой стали для изготовления деталей транспортных и горнодобывающих машин, обладающих высокой стойкостью против абразивного износа (истирания). Способ включает получение слябов из стали, содержащей, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533469
Дата охранного документа: 20.11.2014
20.11.2014
№216.013.0816

Способ эксплуатации чугунных рабочих валков

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при эксплуатации чугунных рабочих валков непрерывных и реверсивных клетей кварто горячей прокатки. Способ включает вывалку валка из клети, измерение температуры, шлифование с профилированием по плавной вогнутой образующей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533471
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ccc

Способ холодной прокатки стальных полос

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при холодной прокатке стальных полос толщиной 0,3-1,5 мм на реверсивных и непрерывных станах. Способ включает обжатие заготовки в рабочих валках, образующие бочек которых имеют профилировку в виде выпуклой кривой линии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534693
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0ccf

Способ холодной прокатки полос

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано на непрерывных станах для холодной прокатки полос и лент из высокопрочных сталей и сплавов. Способ включает многопроходное обжатие заготовки с приложением натяжений. Снижение продольной разнотолщинности полос и лент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534696
Дата охранного документа: 10.12.2014
10.12.2014
№216.013.0dd3

Широкополосный фазовращатель на π/2

Широкополосный фазовращатель на π/2 относится к области радиотехники. Достигаемый технический результат - обеспечение постоянного фазового сдвига опорного напряжения в широкой полосе промежуточных частот и повышение широкополостности. Фазовращатель содержит два идентичных отрезка коаксиальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534956
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.12.2014
№216.013.1141

Способ производства бескремнистой листовой динамной стали

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при получении бескремнистой листовой изотропной электротехнической стали толщиной 0,2-1,8 мм. Способ включает заправку горячекатаной травленой полосы в шестиклетевой непрерывный стан, распределение и установку обжатий по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535840
Дата охранного документа: 20.12.2014
Показаны записи 41-50 из 85.
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
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
01.03.2019
№219.016.cb1a

Способ производства толстых листов

Изобретение относится к металлургии, конкретнее к производству листов толщиной 20-50 мм из углеродистых и низколегированных сталей конструкционного назначения. Способ включает нагрев заготовок, горячую прокатку с обжатием по толщине в регламентированном температурном интервале и охлаждение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348702
Дата охранного документа: 10.03.2009
01.03.2019
№219.016.cb29

Способ отжига холоднокатаных рулонов из малоуглеродистой стали

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для термообработки рулонов холоднокатаных полос из малоуглеродистой стали, стабилизированной алюминием, в колпаковой муфельной печи с газовым отоплением и водородной защитной атмосферой. Для уменьшения расхода топлива и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346062
Дата охранного документа: 10.02.2009
01.03.2019
№219.016.cb2a

Способ производства штрипсов

Изобретение относится к области металлургии, конкретнее к прокатному производству, и может быть использовано при изготовлении на непрерывных широкополосных станах полос для электросварных прямошовных обсадных труб, предназначенных для обустройства нефтяных и газовых скважин. Для повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346060
Дата охранного документа: 10.02.2009
01.03.2019
№219.016.cc38

Способ производства штрипсов из низколегированной стали

Изобретение предназначено для снижения расходного коэффициента стали на толстолистовых реверсивных станах при контролируемой прокатке штрипсов. Способ включает нагрев заготовок, многопроходную черновую и чистовую прокатку на толстолистовом реверсивном стане с подстуживаним раскатов на воздухе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353441
Дата охранного документа: 27.04.2009
01.03.2019
№219.016.cc50

Способ производства стальных горячекатаных полос

Изобретение относится к прокатному производству, конкретнее к горячей прокатке на непрерывных широкополосных станах полос, предназначенных для изготовления сварных труб и металлоконструкций. Способ включает нагрев слябов, горячую прокатку полос с регламентированной температурой конца прокатки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002358022
Дата охранного документа: 10.06.2009
+ добавить свой РИД