Керамика од 99% алуминијског оксида, са својом високом чврстоћом, великом тврдоћом и хемијском инертношћу у многим срединама, може се добро применити у области отпорности на метке. Отпорна керамика и плоче од влакнастог композита високе чврстоће и високог модула заједно чине слој отпорни на метке. Када метак велике брзине удари у керамички слој, керамички слој се разбија или развија пукотине које се шире од средишње тачке, трошећи већину енергије метка. Након тога, плоча од влакнастог композита високог модула додатно троши преосталу енергију метка.
Процес апсорпције енергије однепробојна керамикаможе се грубо поделити у три фазе:
① Почетна фаза удара: Метак удара у керамичку површину, тупи главу метка и разбија се на фине и тврде фрагменте на керамичкој површини.
② Фаза ерозије: Затупљени метак наставља да еродира подручје фрагмента, формирајући континуирани слој керамичких фрагмената.
③ Фаза деформације, пуцања и лома: Коначно, у керамици се ствара затезни напон, што доводи до њеног ломљења. Током удара метка у керамику, и метак и керамика су оштећени.
Једна предност непробојне керамике у односу на метале је то што метални материјали подлежу пластичној деформацији и апсорбују енергију када се одупиру удару главе метака. Ако се носи на људском телу, ова пластична деформација може проузроковати штету људском телу. Непробојна керамика једва подлеже пластичној деформацији.
Стога је примена напредне керамике у оклопним системима веома атрактивна и постала је широко коришћени заштитни оклоп за опрему као што су панцири, возила и авиони.
Време објаве: 12. мај 2025.
