IMPROVING THE PROTECTIVE PROPERTIES OF STRUCTURES WITH MECHANICALLY ACTIVATED ENERGY COMPOSITES AGAINST SMALL ARMS BULLETS
- 作者: Silnikov M.V.1,2, Mikhaylin A.I.1,2, Guk I.V.1, Nasonov V.D.1
-
隶属关系:
- НПО Спецматериалов
- РАРАН
- 期: 卷 1, 编号 136 (2025): ИЗВЕСТИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК
- 页面: 39-48
- 栏目: Articles
- URL: https://journal-vniispk.ru/2075-3608/article/view/309688
- ID: 309688
如何引用文章
全文:
详细
The possibility of using mechano-activated energy composites (MAEC) as part of spaced armored structures to protect against small arms bullets is considered. The results obtained allow us to conclude about the influence of the density and chemical composition of the MAEC samples on the nature of the reaction occurring when a bullet is inserted into the sample, as well as to evaluate the effect of the MAEC on the bullet resistance of structures.
作者简介
M. Silnikov
НПО Спецматериалов; РАРАН
编辑信件的主要联系方式.
Email: director@npo-sm.ru
чл.-корр. РАН, академик РАРАН, д-р техн. наук, профессор, генеральный директор — генеральный конструктор
俄罗斯联邦A. Mikhaylin
НПО Спецматериалов; РАРАН
Email: sazykin@npo-sm.ru
чл.-корр. РАРАН, д-р техн. наук, заместитель генерального директора по стратегическому развитию
俄罗斯联邦I. Guk
НПО Спецматериалов
Email: guk@npo-sm.ru
канд. техн. наук, заместитель директора научно-исследовательского института специальных материалов
俄罗斯联邦V. Nasonov
НПО Спецматериалов
Email: nasonov@npo-sm.ru
инженер научно-исследовательского института специальных материалов
俄罗斯联邦参考
- Сильников М.В., Анастасиади Г.П. Работоспособность броневых материалов. НПФ Астерион, 2004. 622 с.
- Held M. Brassey’s Essential Guide to Explosive Reactive Armour and Shaped Charges, Brassey, 1999. 350 p.
- Григорян В.А., Дорохов Н.С., Кобылкин И.Ф. и др. Невзрывная противокумулятивная динамическая защита контейнеров для хранения и транспортировки устройств, содержащих делящиеся и взрывчатые вещества: тр. V Всерос. конф. «Актуальные проблемы защиты и безопасности». СПб. 2002.
- Лазоркин В.И., Сильников М.В. Динамическая защита мобильных небронированных объектов от переносных средств поражения кольцевыми зарядами // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2017. № 3–4 (105–106). С. 91–97.
- Wu Q. et al. Potential space debris shield structure using impact-initiated energetic materials composed of polytetrafluoroethylene and aluminum // Applied Physics Letters. 2016. V. 108. No 10. P. 101903.
- Долгобородов А.Ю. Механоактивированные энергетические композиты окислитель-горючее // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51. № 1. С. 102–116.
- Долгобородов А.Ю., Бородина Т.И., Кириленко В.Г. и др. Развитие метода механоактивации термитных смесей // Горение и взрыв. 2024. Т. 17. № 1. С. 105–117
- Ананьев С.Ю., Гришин Л.И., Долгобородов А.Ю., Янковский Б.Д. Ударно-волновое инициирование термитной смеси Al+CuO // Физика горения и взрыва. 2020. Т. 56. № 2. С. 107–117.
- Ren S. et al. Influence of impact-induced reaction characteristics of reactive composites on hypervelocity impact resistance // Materials & Design. 2020. V. 192. P. 108722.
- Стрелецкий А.Н. и др. Дефектная структура и реакционная способность механоактивированных энергетических композитов магний/фторопласт // Коллоидный журнал. 2015. Т. 77. №. 2. С. 225–237.
- Xu X. et al. Mechanical properties, impact initiation characteristics and energy release effect of Al/PTFE reactive materials enhanced by Fe particles // Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2023. V. 33, No 3. Pp. 683–700.
- Ge C. et al. Experimental Study
- on Impact‐induced Initiation Thresholds of Polytetrafluoroethylene/Aluminum Composite // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. 2017. V. 42, No 5. Pp. 514–522.
- Ge C. et al. A study on the mechanical properties and impact-induced initiation characteristics of brittle PTFE/Al/W reactive materials // Materials. 2017. V. 10, No 5. P. 452.
- Бажанов С.П., Амосов А.П., Мишина В.А. Деформация и воспламенение смесей металл-окислитель при нагружении в замкнутом объеме // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия Физико-математические науки. 1996. №. 4. С. 235–239.
- Tao J. et al. Reactivity and reaction mechanism of Al-PTFE mechanically activated energetic composites // FirePhysChem. 2021. V. 1, No 2. Pp. 123–128.
- White B. W. et al. Impact initiation of reactive aluminized fluorinated acrylic nanocomposites //Journal of Dynamic Behavior of Materials. 2016. Vol. 2. Pp. 259–271.
- Долгобородов А.Ю. и др. О возможности детонации в механоактивированном композите алюминий-фторопласт // Химическая физика. 2004. Т. 23. № 9. С. 85–88.
- Сильников М.В., Гук И.В., Михайлин А.И., Сильников Н.М. и др. Защитные cтруктуры на основе механоактивированных энергетических композитов // Известия Российской академии ракетных и артилирийских наук. 2024. № 1 (131). С. 126–130.
- Васильев Н.Н., Дмитриев В.Я., Пугачев А.Н. и др. Экспериментальная оценка баллистических параметров высокоскоростных поражающих элементов в осколочном потоке большой плотности // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2016. № 7–8 (97–98). С. 76–81.
- Кобылкин И.Ф., Селиванов В.В. Материалы и структуры легкой бронезащиты: учебник. М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 191 с.
- Современные материалы для средств индивидуальной бронезащиты: научно-популярный журнал «Композитный мир». URL: https://compositeworld.ru/articles/materials/id636a0b3dfb445b0019831bd8 (дата обращения: 20.11.2024).
- Яшин В.Б., Имховик Н.А., Малкин А.И. Исследование возможности применения механоактивированных металл-фторопластовых композитов в конструкциях средств защиты // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2014. № 1–2. С. 49–53.
补充文件
