logo
баннер

News Details

Дом > Новости >

Company news about Пуленепробиваемые керамические материалы: принципы, механизмы и сравнительный анализ

События
Свяжитесь мы
Mr. Leon
86-0755-89329383
Контакт теперь

Пуленепробиваемые керамические материалы: принципы, механизмы и сравнительный анализ

2025-05-13


1Почему керамика пуленепробиваемая?


Керамика обладает пуленепробиваемыми свойствами из-за своей высокой специфической жесткости, высокой специфической прочности и химической инертности в различных условиях.Керамика превосходит в противодействии ударам снарядовВ то время как металлические материалы подвергаются пластической деформации и поглощают энергию, керамика едва деформируется пластически.Керамическая поверхность образует тонко фрагментированныйЭто делает современную керамику очень привлекательной для бронемашин, широко используемых в бронежилетах, бронемашинах транспортных средств,и защиты воздушных судов.


2Как керамические материалы останавливают пули


Когда пуля попадает на керамическую поверхность, снаряд тускнеет.Отопченный снаряд продолжает разрушать этот фрагментированный слойНаконец, натяжное напряжение внутри керамики приводит к его разрушению, после чего задняя пластина деформируется, поглощая оставшуюся энергию.


В практическом плане:


  • При ударе верхний керамический слой ломается, рассеивая кинетическую энергию пули по большей площади.
  • Теперь пуля значительно ослаблена и достигает слоя полиэтилена, который растягивается, чтобы рассеивать энергию и ловить фрагменты пули, минимизируя повреждения.


3Сравнение обычных пуленепробиваемых керамических материалов


Ключевые керамические материалы, используемые в пуленепробиваемых приложениях, включают алюминий (Al2O3), карбид кремния (SiC), карбид бора (B4C), нитрид кремния (Si3N4) и борид титана (TiB2).и B4C наиболее широко используются.


Тип керамики Плотность (г/см3) Эластичный модуль (GPa) Твердость узла (кг/мм2) Прочность на перелом (MPa·m-2)
Al2O3 3.89 340 1800 2.8 ¢4.5
B4C 2.50 400 2900 2.8 ¢4.3
SiC 3.16 408 ¢ 451 2500 4.06.4


Основные замечания:

  • Алюминий (Al2O3):

    • Наиболее высокая плотность (более тяжелые плиты), ноНа 40% легче сталис равной защитой.

    • Низкая твердость и выносливость, нонаименьшая стоимость.

    • Зрелые производственные процессы обеспечивают размерную стабильность и надежность, идеально подходят для крупных закупок.

  • Силиконовый карбид (SiC):

    • Меньшая плотность, чем у Al2O3, сравнимая с полиэтиленом (PE).

    • 4×5× дороже, чем Al2O3, но предлагает лучшую носимость и снижение усталости.

  • Карбид бора (B4C):

    • Наиболее высокая твердость и легкий вес, ночрезвычайно дорогостоящие(8×10 раз дороже, чем SiC).

    • Ограниченное преимущество плотности по сравнению с SiC. Обычно зарезервировано дляБроня уровня IVили высококлассных клиентов.

баннер
News Details
Дом > Новости >

Company news about-Пуленепробиваемые керамические материалы: принципы, механизмы и сравнительный анализ

Пуленепробиваемые керамические материалы: принципы, механизмы и сравнительный анализ

2025-05-13


1Почему керамика пуленепробиваемая?


Керамика обладает пуленепробиваемыми свойствами из-за своей высокой специфической жесткости, высокой специфической прочности и химической инертности в различных условиях.Керамика превосходит в противодействии ударам снарядовВ то время как металлические материалы подвергаются пластической деформации и поглощают энергию, керамика едва деформируется пластически.Керамическая поверхность образует тонко фрагментированныйЭто делает современную керамику очень привлекательной для бронемашин, широко используемых в бронежилетах, бронемашинах транспортных средств,и защиты воздушных судов.


2Как керамические материалы останавливают пули


Когда пуля попадает на керамическую поверхность, снаряд тускнеет.Отопченный снаряд продолжает разрушать этот фрагментированный слойНаконец, натяжное напряжение внутри керамики приводит к его разрушению, после чего задняя пластина деформируется, поглощая оставшуюся энергию.


В практическом плане:


  • При ударе верхний керамический слой ломается, рассеивая кинетическую энергию пули по большей площади.
  • Теперь пуля значительно ослаблена и достигает слоя полиэтилена, который растягивается, чтобы рассеивать энергию и ловить фрагменты пули, минимизируя повреждения.


3Сравнение обычных пуленепробиваемых керамических материалов


Ключевые керамические материалы, используемые в пуленепробиваемых приложениях, включают алюминий (Al2O3), карбид кремния (SiC), карбид бора (B4C), нитрид кремния (Si3N4) и борид титана (TiB2).и B4C наиболее широко используются.


Тип керамики Плотность (г/см3) Эластичный модуль (GPa) Твердость узла (кг/мм2) Прочность на перелом (MPa·m-2)
Al2O3 3.89 340 1800 2.8 ¢4.5
B4C 2.50 400 2900 2.8 ¢4.3
SiC 3.16 408 ¢ 451 2500 4.06.4


Основные замечания:

  • Алюминий (Al2O3):

    • Наиболее высокая плотность (более тяжелые плиты), ноНа 40% легче сталис равной защитой.

    • Низкая твердость и выносливость, нонаименьшая стоимость.

    • Зрелые производственные процессы обеспечивают размерную стабильность и надежность, идеально подходят для крупных закупок.

  • Силиконовый карбид (SiC):

    • Меньшая плотность, чем у Al2O3, сравнимая с полиэтиленом (PE).

    • 4×5× дороже, чем Al2O3, но предлагает лучшую носимость и снижение усталости.

  • Карбид бора (B4C):

    • Наиболее высокая твердость и легкий вес, ночрезвычайно дорогостоящие(8×10 раз дороже, чем SiC).

    • Ограниченное преимущество плотности по сравнению с SiC. Обычно зарезервировано дляБроня уровня IVили высококлассных клиентов.