以此来层层降低穿透力,达到出单一材质装甲的防护效果。
当弹头穿过外层合金钢板以后,会被内层极具韧性的芳纶纤维板挡住、拖拽,以形成侧面作用力,迫使弹头翻滚,扩大受力面积,快降低穿透力。当弹头冲破芳纶纤维层,继续前进的时候,硬度极高的陶瓷板会成为它下一道障碍。由于此时弹头多数情况下已经变形,想要穿透硬度极高的陶瓷板就会变得非常困难。而且即便它击碎了陶瓷板,因为陶瓷破碎的时候,会呈网状向四周扩散,故而也会消耗掉大量的冲击力,即便冲破了陶瓷板的阻拦,还会再次被一层芳纶纤维所网住,靠细密的网状结构和强的韧性,把弹头阻拦下来。
当弹头还能继续前进,还会面对最后一层合金钢板的拦截。此时动能大多已经被消耗,且严重变形的弹头,再要穿透钢板将远比它穿透第一层钢板时,难度大多了。
复合装甲就是这样,通过不同材质,不同物理特性的作用下,尽最大可能让来袭的弹头生形变、改变冲击方向、消耗动能,最终达到保护装甲后方成员的目的。
正是因为这些独特的组合设计,使得厚度仅有二十公分的装甲板,能够挥出过一倍以上的防护力。
祝总工确认装甲板的确是按照当初会议上,确定的指标制作,甚至还从边缘刮了一些粉末,小心地包到白纸上,准备作为检测的样品。
之后,他才向弹头击中部位瞧去。
装甲被击中的部位位于正中,在数码迷彩中开了一个小孔。孔不大,还有没小指头粗,但从孔的内径看,却非常光滑。
显然弹头的穿透力极高,厚达七公分的合金钢板在它面前,就如黄牛一般,轻易就被穿透,没有起到一点阻拦效果,才会形成这样光滑圆润的小孔。
他从兜里取出一根竹筷,顺着小孔捅了进去,直到被抵住,无法继续深入为止。
咝!
周围屏住呼吸,围观的专家们不约而同,牙痛般的倒抽了一口凉气。
筷子进去才一小截。
目测不到八公分!
实际用卷尺量了一下,确实是只有七点三公分。
也就是说,弹头连芳纶纤维层都没有穿过去,放宽一点来说,弹头卡在了里面,算上弹头的尺寸,它最多也才刚刚穿透芳纶的阻拦,但动能已经消耗殆尽,被陶瓷层死死挡在了外面,一丝一毫也没穿透进去。
“刚才放的阻拦膜片,是多少的?”他头也没抬,仍专注地观察着小孔,询问道。
具体数值他其实记得很清楚,但还是问了一句。
“好像是三百穿透力”
“是这个数字。”
“很了不起了,三百穿透的弹头,连陶瓷板都没突破!照这个计算,这块装甲的防护力不致四百,我看说不定能达到五百!”
“我们计算的理论值是多少?”
“五百
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