仿彈l衣早出現在第2次大戰時期,如今已經成為世界許多國家重點行業的必需品。放彈衣的基本原理其實很簡單,它就是采用普通玻璃和優質塑料經過加工得到的復合產品,在普通玻璃夾層中,通常有一層聚碳酸酯纖維層,就是這種設計發揮了防彈的效果。有些特殊用途的防彈玻璃還可以用有機玻璃制作而成。
防彈玻璃看起來跟普通玻璃沒有什么區別,但卻能對小型的射擊實現很好的防護,一般而言,防彈玻璃都比普通玻璃要厚,薄的防彈玻璃為7毫米,厚的在75毫米左右。子彈射擊到防彈玻璃上的時候,首先會將外層玻璃打碎,但夾層中的聚碳酸酯玻璃材料層卻能夠吸收子彈能量,讓子彈的動能到此為止。
防彈玻璃都是以三層6mm的PC作為背板材料,面板材料分別采用無機玻璃(包括普通退火玻璃、物理鋼化玻璃和化學鋼化玻璃)和有機玻璃。結果表明以無機玻璃為面板的層合玻璃防彈能力高于有機玻璃為面板的層合玻璃,這是由于無機玻璃的硬度和模量比有機玻璃高,因此它更有利于子彈的鈍化和減速,從而可以耗散更多的能量。
采用不同的無機玻璃作面板對防彈性能影響不大。雖然從強度上來看,防彈盾牌廠家,化學鋼化玻璃>物理鋼化玻璃>普通退火玻璃,但是作為防彈材料,它們并無太大差別,這是由于盡管玻璃鋼化后強度可以提高5倍以上,但其硬度和模量變化不大[4],而防彈性能主要與材料的硬度和韌性有關,金華防彈盾牌,與強度無直接關系。因此從防彈角度講,手持式防彈盾牌,鋼化玻璃并無明顯優勢。而且鋼化玻璃在破壞以后,視野會完全或部分失去,不利于駕駛員的安全。
(1) PC適合輕型防彈玻璃的要求,但必須與其它硬度高的材料如無機玻璃進行層合形成“硬-韌”結構。采用不同的無機玻璃為面板對防彈性能影響不明顯。
(2)以無機玻璃作為背板表層板材料,聚碳酸酯作為背板表層材料,定向有機玻璃作為中間過渡材料,即G /DYB /PC結構,具有良好的防彈性能和較低的面密度,折疊防彈盾牌,與傳統防彈玻璃相比,減重20%以上,適合輕型防彈要求。
(3)間隙裝甲結構有利于減重和降低應力,但對防彈有一定的不利影響。
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