nieiye1

Prečo sa môže v oblasti nepriestrelnosti použiť keramika s vysokým obsahom oxidu hlinitého?

Keramika z 99 % oxidu hlinitého s vysokou pevnosťou, vysokou tvrdosťou a chemickou inertnosťou v mnohých prostrediach sa dá dobre uplatniť v oblasti nepriestrelnosti. Nepriestrelná keramika a vysokopevnostné a vysokomodulové vláknité kompozitné dosky spolu tvoria nepriestrelnú vrstvu. Keď sa vysokorýchlostná strela zrazí s keramickou vrstvou, keramická vrstva sa rozbije alebo sa v nej vytvoria praskliny, ktoré sa šíria smerom von od stredu a spotrebúvajú väčšinu energie strely. Následne vysokomodulová vláknitá kompozitná doska ďalej spotrebuje zvyšnú energiu strely.

Proces absorpcie energienepriestrelná keramikamožno zhruba rozdeliť do troch etáp:
① Počiatočná fáza nárazu: Guľka narazí na keramický povrch, otupí hlavu guľky a rozbije sa na jemné a tvrdé úlomky na keramickom povrchu.
② Fáza erózie: Otupená strela naďalej eroduje oblasť úlomkov a vytvára súvislú vrstvu keramických úlomkov.
③ Fáza deformácie, praskania a lomu: Nakoniec sa v keramike vytvorí ťahové napätie, ktoré spôsobí jej rozbitie. Počas nárazu strely do keramiky sa poškodila strela aj keramika.

Jednou z výhod nepriestrelnej keramiky oproti kovom je, že kovové materiály podliehajú plastickej deformácii a absorbujú energiu pri odolávaní nárazu hlavičiek striel. Ak sa nosia na ľudskom tele, táto plastická deformácia môže spôsobiť poškodenie ľudského tela. Nepriestrelná keramika takmer nepodlieha plastickej deformácii.

Preto je použitie pokročilej keramiky v pancierových systémoch veľmi atraktívne a stalo sa široko používaným ochranným pancierom pre vybavenie, ako sú nepriestrelné vesty, vozidlá a lietadlá.

nepriestrelná keramika


Čas uverejnenia: 12. mája 2025