RENDELJEN ONLINE VAGY HÍVJON MINKET: + 13929428415  
       Shenzhen Loop Circle Technology Co., Ltd
Testpáncél teljesítmény szabványok
Otthon » Hír » Hír » Testpáncél teljesítmény szabványok

Testpáncél teljesítmény szabványok

Megtekintések: 0     Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2025-10-20 Eredet: Telek

Érdeklődni

Facebook megosztás gomb
Twitter megosztás gomb
vonalmegosztás gomb
wechat megosztási gomb
linkedin megosztás gomb
pinterest megosztási gomb
WhatsApp megosztási gomb
kakao megosztás gomb
snapchat megosztási gomb
táviratmegosztó gomb
oszd meg ezt a megosztási gombot

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából


A testpáncél teljesítményi szabványai a nemzeti hatóságok által összeállított listák a páncél megbízható működésére vonatkozó követelményekről, egyértelműen jelezve, hogy a páncél mit győzhet le és mit nem. A különböző országokban eltérő szabványok vonatkoznak, amelyek magukban foglalhatnak olyan fenyegetéseket, amelyek más országokban nincsenek jelen.

VPAM páncél szabvány (nemzetközi)


A VPAM skála 2009-ben 1-től 14-ig terjed, ahol az 1-5 a lágy páncél, a 6-14 pedig a kemény páncél. A tesztelt páncélzatnak ki kell bírnia három, egymástól 120 mm-es (4,7 hüvelyk) távolságra elhelyezett ütést a kijelölt tesztveszélyre, és a hátlap deformációja nem haladhatja meg a 25 mm-t (0,98 hüvelyk), hogy áthaladjon. Figyelemre méltó a speciális regionális fenyegetések, mint például a Swiss P AP a RUAG-tól és a .357 DAG-tól. A VPAM honlapja szerint nyilvánvalóan Franciaországban és Nagy-Britanniában használják.


A VPAM skála a következő:

Páncélszint Védelem

PM 1

  • .22 Hosszú puska

Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 2,6±0,1 g (40±1,54 gr)  ,22 Long Rifle gömborrú golyókat 360±10 m/s (1181±33 láb/s) sebességgel vezet.

PM 2

  • 9×19mm Parabellum

Ez a páncél három, 5±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 8,0±0,1 g (123±1,54 gr)  9×19 mm-es Parabellum  DM41 FMJ kerekorrú ólommagos golyók 360±10 m/s (1181±33 láb/s) sebességgel

PM 3

  • 9×19mm Parabellum

Ez a páncél három, 5±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 8,0±0,1 g (123±1,54 gr)  9×19 mm-es Parabellum  DM41 FMJ kerekorrú ólommagos golyók 415±10 m/s (1361±33 láb/s) sebességgel

PM 4

  • .357 Magnum

  • .44 Magnum

Ez a páncél három, 5±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 10,2±0,1 g (157±1,54 gr)  .357 Magnum  golyók 430±10 m/s (1410±33 láb/s) sebességgel

  • 15,6±0,1 g (240±1,54 gr)  .44 Magnum  golyók 440±10 m/s (1443±33 láb/s) sebességgel

PM 5

  • .357 Magnum

Ez a páncél három, 5±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 7,1±0,1 g (109±1,54 gr)  .357 Magnum  FMs (réz az orrban) golyók 580±10 m/s (1902±33 láb/s) sebességgel

PM 6

  • 7,62×39 mm

Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 8,0±0,1 g (122±1,54 gr)  7,62 × 39 mm  -es PS lágy acélmagú golyók 720±10 m/s (2362±33 láb/s) sebességgel

PM 7

  • 5,56×45 mm

  • 7,62×51 mm

Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 4,0±0,1 g (62±1,54 gr) 5,56 × 45 mm SS109/US: M855 FMJ golyók 950±10 m/s (3116±33 láb/s) sebességgel

  • 9,55±0,1 g (147±1,54 gr)  7,62×51 mm  -es DM111 acélmagos golyók 830±10 m/s (2723±33 láb/s) sebességgel

PM 8

  • 7,62×39 mm

Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 7,7±0,1 g (118±1,54 gr) 7,62×39 mm-es BZ API (páncéltörő gyújtóanyag) golyók 740±10 m/s (2427±33 láb/s) sebességgel

PM 9

  • 7,62×51 mm

Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 9,7±0,2 g (149±3,08 gr) 7,62×51 mm -es P80 páncéltörő golyók 820±10 m/s (2690±33 láb/s) sebességgel

PM 10

  • 7,62×54mmR

Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 10,4±0,1 g (160±1,54 gr) 7,62×54mmR B32 API golyók 860±10 m/s (2821±33 láb/s) sebességgel

PM 11

  • 7,62×51 mm

Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 8,4±0,1 g (129±1,54 gr) 7,62×51 mm -es Nammo AP8/US M993 páncéltörő golyók 930±10 m/s (3051±33 láb/s) sebességgel

PM 12

  • 7,62×51 mm

Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
  • 12,7±0,1 g (196±1,54 gr) 7,62×51 mm-es RUAG SWISS P AP páncéltörő golyók 810±10 m/s (2657±33 láb/s) sebességgel

PM 13

  • 12,7×99 mm

Ez a páncél három, tetszőleges távolságból leadott találat ellen védene:
  • 43,5±0,1 g (671±7,71 gr) 12,7×99 mm-es RUAG SWISS P áthatoló golyók 930±10 m/s (3051±33 láb/s) sebességgel

PM 14

  • 14,5×114 mm

Ez a páncél három, tetszőleges távolságból leadott találat ellen védene:
  • 63,4±0,1 g (978±7,71 gr) 14,5×114 mm- es B32 API golyók 911±10 m/s (2988±33 láb/s) sebességgel

Ballisztikai tesztelés V50 és V0

  • A páncél ballisztikus teljesítményének mérése meghatározásán alapul ( kinetikus energiájának a lövedék ütközéskori E k = 1⁄2 mv 2). Mivel a golyó energiája kulcstényező a behatolási képességében, a ballisztikai vizsgálatok során a sebességet használják elsődleges független változóként. A legtöbb felhasználó számára a kulcsfontosságú mérték az a sebesség, amellyel a golyók nem hatolnak át a páncélon. Ennek a nulla behatolási sebességnek ( v 0) mérésekor figyelembe kell venni a páncél teljesítményének és a teszt variabilitásának változásait. A ballisztikai tesztelésnek számos változatossági forrása van: a páncél, a teszt hátlapanyagai, a golyó, a burkolat, a por, az alapozó és a fegyvercső, hogy csak néhányat említsünk.


  • A változékonyság csökkenti a V0 meghatározásának prediktív erejét. Ha például v értékét 1600 láb/s-nak (490 m/s) mérik 9 mm-es FMJ golyóval 30 lövés alapján, akkor a teszt csak a 0 egy páncéltervezés v értékének becslése. 0 páncél valós A probléma a változékonyság. Ha a v-t 0 újra tesztelik egy 30 lövésből álló második csoporttal ugyanazon a mellény kialakításon, az eredmény nem lesz azonos.


  • Csak egyetlen kis sebességű behatoló lövés szükséges a csökkentéséhez . v 0 érték Minél több felvétel készült, annál alacsonyabb v . 0 lesz a Statisztikai szempontból a nulla behatolási sebesség az eloszlási görbe hátsó vége. Ha ismert a variabilitás és kiszámítható a szórás, akkor a V0 szigorúan beállítható egy konfidenciaintervallumban. A tesztszabványok most meghatározzák, hogy hány lövést kell használni v értékének becsléséhez. Ez az eljárás a 0 a páncéltanúsítvány becslésének konfidencia intervallumát határozza meg v 0. (Lásd 'NIJ és HOSDB vizsgálati módszerek'.)


  • v 0 nehezen mérhető, ezért a ballisztikai tesztelésben egy második koncepciót dolgoztak ki, az úgynevezett ballisztikus határértéket ( v 50). Ez az a sebesség, amellyel a lövések 50 százaléka átmegy, és 50 százalékát megállítja a páncél. Az amerikai katonai szabvány MIL-STD-662F V50 ballisztikus teszt egy általánosan használt eljárást határoz meg ehhez a méréshez. A cél az, hogy három olyan lövést kapjunk, amelyek lassabbak, mint egy másodperccel gyorsabb három lövésből álló csoport, amelyet a páncél megállít. Ez a három magas ütköző és három alacsony behatolás használható a v 50 sebesség kiszámítására.


  • A gyakorlatban ehhez a v méréshez 50 1-2 mellénypanelre és 10-20 lövésre van szükség. Nagyon hasznos fogalom a páncélvizsgálat során a v 0 és v közötti eltolási sebesség 50. Ha ezt az eltolást egy páncélzat kialakításánál mértük, akkor a v 50 adatok felhasználhatók a v változásainak mérésére és becslésére 0. A mellénygyártáshoz, helyszíni kiértékeléshez és élettartam-teszthez mind a v 0 , mind a v 50 használatos. A mérések egyszerűsége miatt azonban v 50 ez a módszer fontosabb a páncél ellenőrzése során a tanúsítás után.

Katonai tesztelés: töredékballisztika

  • A vietnami háború után a katonai tervezők kidolgozták a ' koncepciót Casualty Reduction ' . A rengeteg baleseti adat világossá tette, hogy harci helyzetben a töredékek jelentik a legfontosabb veszélyt, nem pedig a golyók. A második világháború után a mellényeket fejlesztették, és a töredékek tesztelése a kezdeti szakaszban volt. A tüzérségi lövedékek, az aknavető lövedékek, a légibombák, a gránátok és a gyalogsági aknák mind töredékes eszközök. Mindegyik tartalmaz egy acél burkolatot, amelyet arra terveztek, hogy robbanómagjuk felrobbanásakor apró acéldarabkákra vagy repeszekre törjön. A NATO és a szovjet blokk különböző lőszereiből származó töredékek méreteloszlásának mérésére irányuló jelentős erőfeszítés után töredéktesztet fejlesztettek ki. Töredékszimulátorokat terveztek, és a legelterjedtebb forma a jobb oldali körhenger vagy az RCC szimulátor. Ennek az alaknak a hossza megegyezik az átmérőjével. Ezeket az RCC-töredékszimulációs lövedékeket (FSP) csoportként tesztelik. A tesztsorozat leggyakrabban 2 szem (0,13 g), 4 szem (0,263 g), 16 szem (1,0 g) és 64 szem (4,2 g) tömegű RCC FSP vizsgálatot tartalmaz. A 2-4-16-64 sorozat a mért töredékméret-eloszlásokon alapul.


  • A ' második része balesetcsökkentés ' stratégia a hadianyagból származó töredékek sebességeloszlásának tanulmányozása. A robbanófejes robbanóanyagok robbanási sebessége 20 000 láb/s (6100 m/s) és 30 000 láb/s (9100 m/s) közötti. Ennek eredményeként nagyon nagy, 3300 láb/s (1000 m/s) sebességgel képesek töredékeket kilökni, ami nagyon nagy energiát jelent (ahol a töredék energiája 1⁄2 tömeg × sebesség 2, figyelmen kívül hagyva a forgási energiát). A hadmérnöki adatok azt mutatták, hogy a töredékmérethez hasonlóan a töredéksebességek is jellegzetes eloszlásúak. Lehetőség van egy robbanófejből kibocsátott töredéket sebességcsoportokra szegmentálni. Például a 4 szemcse (0,26 g) alatti bombarobbanásból származó töredékek 95%-ának sebessége 3000 láb/s (910 m/s) vagy kisebb. Ez meghatározta a katonai ballisztikus mellény tervezésének célját.


  • A széttöredezettség véletlenszerű természete megkövetelte a katonai mellény specifikációját, hogy a tömeg és a ballisztikus haszon közötti kompromisszumot ki lehessen találni. A kemény járműpáncél minden töredéket képes megállítani, de a katonai személyzet csak korlátozott mennyiségű felszerelést és felszerelést szállíthat, így a mellény súlya korlátozó tényező a mellénytöredékek védelmében. A 2-4-16-64 szemcsés sorozat korlátozott sebességgel megállítható egy körülbelül 5,4 kg/m súlyú, teljes textilmellénnyel . 2 (1,1 lb/ft 2) A deformálható ólomgolyókhoz való mellény kialakításával ellentétben a töredékek nem változtatják meg alakjukat; acélból készültek, és nem deformálódhatnak a textilanyagok által. A 2 szemes (0,13 g) FSP (a legkisebb, a tesztelés során általánosan használt lövedéktöredék) körülbelül akkora, mint egy rizsszem; Az ilyen kis, gyorsan mozgó töredékek átcsúszhatnak a mellényen, és a fonalak között mozoghatnak. Ennek eredményeként a töredékvédelemre optimalizált szövetek szorosan szövések, bár ezek a szövetek nem olyan hatékonyak az ólomgolyók megállításában.

Hátsó anyagok teszteléshez


Ballisztikus

A lágy ballisztikai tesztelés egyik kritikus követelménye a ' hátsó szignatúra ' (azaz egy nem áthatoló lövedék által a szövetbe juttatott energia) mérése a megcélzott mellény mögé helyezett deformálható hátlapban. A katonai és rendészeti szabványok többsége az olaj/agyag keveréket alkalmazza a hordozóanyaghoz, amely Roma Plastilena néven ismert. Bár keményebb és kevésbé deformálható, mint az emberi szövet, a Roma a ' legrosszabb eset ' hordozóanyagot képviseli, ha az olajban/agyagban a képlékeny alakváltozások alacsonyak (kevesebb, mint 20 mm (0,79 hüvelyk)). (A keményebb felületre helyezett páncél könnyebben áthatol.) A ' Roma ' olaj/agyag keveréke nagyjából kétszer akkora, mint az emberi szövet sűrűsége, ezért nem felel meg a fajsúlyának , azonban a ' Roma ' olyan műanyag, amely nem veszi vissza rugalmasan alakját, ami fontos a lehetséges sérülések pontos méréséhez a hátoldalon.


A teszthátlap kiválasztása azért fontos, mert a rugalmas páncélzatban a viselő testszövete szerves szerepet játszik a ballisztikai és szúrási események nagy energiájú hatásának elnyelésében. Az emberi törzs azonban nagyon összetett mechanikai viselkedéssel rendelkezik. A bordaívtől és a gerinctől távol a lágyrészek viselkedése puha és engedelmes. A szegycsont feletti szövetben a törzs összetartása lényegesen alacsonyabb. Ez az összetettség nagyon kidolgozott biomorf hordozóanyag-rendszereket igényel a pontos ballisztikus és szúrópáncél teszteléséhez. Számos anyagot használtak az emberi szövetek szimulálására a romák mellett. Ezeket az anyagokat minden esetben a páncél mögé helyezik a tesztütések során, és úgy tervezték, hogy szimulálják az emberi szövet becsapódási viselkedésének különböző aspektusait.


A páncél tesztelésének egyik fontos tényezője a keménység. A páncél könnyebben áthatol a tesztelés során, ha keményebb anyagokkal vannak alátámasztva, ezért a keményebb anyagok, például a roma agyag konzervatívabb vizsgálati módszereket képviselnek.

Támogató típusa
Anyagok Rugalmas/műanyag Teszt típusa Fajsúly Relatív keménység vs zselatin Alkalmazás
Roma Plastilina Clay #1 Olaj/agyag keverék Műanyag Ballisztikus és Stab >2 Közepesen nehéz

Hátsó arc aláírás mérése.

 A legtöbb szabványos teszteléshez használják

10% zselatin Állati fehérje gél Visco-elasztikus Ballisztikus ~1 (90% víz)
Lágyabb, mint az alapvonal Jó szimuláns emberi szövetekhez, nehezen használható, drága. FBI vizsgálati módszerekhez szükséges
20% zselatin Állati fehérje gél Visco-elasztikus Ballisztikus ~1 (80% víz) Alapvonal

Jó szimuláns a vázizomzathoz.

 Dinamikus képet ad az eseményről.

HOSDB-NIJ Hab Neoprén hab, EVA hab, lapgumi Rugalmas Stab
~1 Kicsit keményebb, mint a zselatin

Közepes megegyezés a szövettel, könnyen használható,

 alacsony költségű. Szúrásos tesztelésben használják

Szilikon gél Hosszú láncú szilikon polimer Visco-elasztikus Orvosbiológiai ~1.2 Hasonló a zselatinhoz

Orvosbiológiai vizsgálat a tompa erő vizsgálatához,

 nagyon jó szövetegyezés

Sertés vagy juh állatkísérletek Élő szövet Különféle Kutatás
~1 A valódi szövet változó
Nagyon összetett, etikai felülvizsgálatot igényel a jóváhagyáshoz

Stab

A szúró- és tüskés páncél szabványokat 3 különböző hátlapanyag felhasználásával fejlesztették ki. Az EU-normatervezet roma agyagot, a kaliforniai DOC 60%-os ballisztikus zselatint, a jelenlegi szabvány pedig a NIJ-re és a HOSDB-re több részből álló hab- és gumi hordozóanyagot ír elő.

  • Roma agyag hátlappal csak fémes szúróoldatok feleltek meg a 109 joule kaliforniai DOC jégcsákány követelményének

  • A 10%-os zselatin hátoldalt használva az összes szövetszúró megoldás képes volt megfelelni a 109 joule Kaliforniai DOC jégcsákány követelményének.

  • Legutóbb az ISO prEN ISO 14876 szabvány tervezete a romákat jelölte ki a ballisztikai és a szúrási tesztek hátterének.

Ez az előzmény segít megmagyarázni egy fontos tényezőt a ballisztikai és szúrópáncél tesztelésében, mivel a hátlap merevsége befolyásolja a páncél behatolási ellenállását. A páncélszövet rendszer energiadisszipációja energia = erő × elmozdulás, ha puhább és jobban deformálható hátlapokon tesztelik, a teljes ütközési energia kisebb erővel nyelődik el. Ha az erőt egy lágyabb, rugalmasabb hátlap csökkenti, a páncél kisebb valószínűséggel hatol át. A keményebb roma anyagok használata az ISO szabványtervezetben ez a legszigorúbb a ma használatos stab szabványok közül.


Tartalomjegyzék lista

Kapcsolódó termékek

CÉGÜNKRŐL

A Shenzhen Loop Circle Technology Co., Ltd., több mint 15 éves tapasztalattal az egyéni védőeszközök exportjában és kereskedelmében, cégünk megbízható partnerévé vált ügyfeleinek szerte a világon. Termékeinket a Közel-Keleten, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában és Európában értékesítik, és széles körben dicsérik minőségüket és teljesítményüket.

GYORS LINKEK

TERMÉKEK

KAPCSOLATOT

   Tel: +86- 13929428415
  E-mail: tracy@glz.sinanet .com
  Hozzáadás: 315 Tianhui Building, Youasong Road, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, Kína
Kérjük, forduljon még ma a Shenzhen Loop Circle-hez, hogy megvitassa igényeit professzionális értékesítésünkkel
Copyright © 2026Shenzhen Loop Circle Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.  Webhelytérkép