Keramika z 99% oxidu hlinitého, s vysokou pevností, vysokou tvrdostí a chemickou inertností v mnoha prostředích, nachází uplatnění v oblasti neprůstřelné ochrany. Neprůstřelná keramika a desky z vysokopevnostního a vysoce modulovaného vláknitého kompozitu společně tvoří neprůstřelnou vrstvu. Když se vysokorychlostní střela srazí s keramickou vrstvou, keramická vrstva se rozbije nebo se v ní vytvoří praskliny, které se šíří od středu směrem ven a spotřebují většinu energie střely. Následně deska z vysokomodulového vláknitého kompozitu dále spotřebuje zbývající energii střely.
Proces absorpce energieneprůstřelná keramikalze zhruba rozdělit do tří fází:
① Počáteční fáze nárazu: Střela narazí na keramický povrch, otupí hlavu střely a rozbije se na jemné a tvrdé úlomky na keramickém povrchu.
② Fáze eroze: Otupená střela nadále eroduje oblast fragmentu a vytváří souvislou vrstvu keramických fragmentů.
③ Fáze deformace, praskání a lomu: Nakonec se v keramice vytvoří tahové napětí, které způsobí její roztříštění. Během nárazu střely do keramiky se poškodila jak střela, tak keramika.
Jednou z výhod neprůstřelné keramiky oproti kovům je, že kovové materiály podléhají plastické deformaci a absorbují energii, když odolávají nárazu hlav střel. Pokud se nosí na lidském těle, tato plastická deformace může lidskému tělu způsobit poškození. Neprůstřelná keramika se plasticky deformuje jen stěží.
Proto je aplikace pokročilé keramiky v pancéřových systémech velmi atraktivní a stala se široce používaným ochranným pancéřováním pro vybavení, jako jsou neprůstřelné vesty, vozidla a letadla.
Čas zveřejnění: 12. května 2025
