Megtekintések: 0 Szerző: Site Editor Közzététel ideje: 2025-10-20 Eredet: Telek
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.
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
|
Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 2
|
Ez a páncél három, 5±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 3
|
Ez a páncél három, 5±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 4
|
Ez a páncél három, 5±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 5
|
Ez a páncél három, 5±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 6
|
Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 7
|
Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 8
|
Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 9
|
Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 10
|
Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 11
|
Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 12
|
Ez a páncél három, 10±0,5 méterről leadott találat ellen védene:
|
PM 13
|
Ez a páncél három, tetszőleges távolságból leadott találat ellen védene:
|
PM 14
|
Ez a páncél három, tetszőleges távolságból leadott találat ellen védene:
|
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.
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.
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 |
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.