ЗАЩИТНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В работе приведены результаты испытаний принципиально нового класса противопульной защиты, основанной на использовании реакционного материала в виде механоактивированных энергетических композитов (МАЭК). Описан метод изготовления образцов МАЭК с составами на основе алюминий-фторопласт. Приведены результаты баллистических испытаний защитных структур на основе МАЭК. Показаны преимущества применения МАЭК в защитных структурах.

Об авторах

М. В. Сильников

АО «НПО Спецматериалов»; РАН; РАРАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: director@npo-sm.ru

чл.- корр. РАН, академик РАРАН, д-р техн. наук,
профессор, генеральный директор — генеральный конструктор

Россия

И. В. Гук

АО «НПО Спецматериалов»

Email: guk@npo-sm.ru

канд. техн. наук, заместитель директора научно-исследовательского института специальных материалов

Россия

А. Ю. Долгобородов

Объединенный институт высоких температур РАН; ФИЦ ХФ им. Н.Н. Семенова РАН

Email: alexdol@yandex.ru

д-р. физ.-мат. наук, заведующий лабораторией ударно-волновых воздействий Объединенного института высоких температур РАН, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН

Россия

А. И. Михайлин

АО «НПО Спецматериалов»

Email: mikhaylin@npo-sm.ru

чл.-корр. РАРАН, д-р техн. наук, заместитель генерального директора по стратегическому развитию

Россия

Н. М. Сильников

АО «НПО Спецматериалов»

Email: Nikita.Silnikov@npo-sm.ru

чл.- корр. РАРАН, канд. техн. наук, заместитель генерального директора

Россия

Список литературы

  1. Анастасиади Г.П., Сильников М.В. Работоспособность броневых материалов. СПб.: Астерион. 2004. 624 с.
  2. Сильников М.В. Активная защита подвижных объектов на основе новых физических принципов // Защита и безопасность. 2010. № 3(54). С. 16–17.
  3. Сильников М.В., Лазоркин В.И. Активная защита стационарных объектов. СПб., 2021. 508 с.
  4. Сильников М.В., Лазоркин В.И. Активная защита мобильных объектов. СПб., 2020. 488 с.
  5. Разнесенная бронеструктура: пат. RU147175 U1; опубл. 27.10.2014; бюл. № 30.
  6. Композитная броня: пат. RU2329455 C1; опубл. 20.07.2008; бюл. № 20
  7. 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.
  8. Ren S., Zhang Q., Wu Q., Long R., Gong L., Lu Y. A reactive material double-bumper shield for centimeter sized projectile // Int. J. Impact Engineering, 2021. 158, P. 104028 (1–10).
  9. Долгобородов А.Ю. Механоактивированные энергетические композиты окислитель-горючее // Физика горения и взрыва. 2015. Т. 51. № 1. С. 102–116.
  10. Huston M.R., Sippel T.R. Confined flame propagation of Al/PTFE mechanically activated composites // Combustion and Flame. 2019. Pp. 83–91.
  11. Tao J., Wang X. Experimental study and simulation of the reaction mechanism of Al–PTFE mechanically activated energetic composites // RSC Advances. 2023. № 13. Pp. 20457–20466.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).