Megtekintések: 222 Szerző: Hazel közzétételi idő: 2025-01-29 Eredet: Telek
Tartalommenü
● Használják -e a volfrám -karbidot golyóálló alkalmazásokban?
>> Alkalmazások ballisztikus védelemben
● Hogyan hasonlítja össze a volfrám -karbid más golyóálló anyagokat?
● A volfrám -karbid erősségei és korlátai
>> Erősség
>> Korlátozások
● A volfrám -karbid valóban golyóálló?
● GYIK
>> 1. Mi teszi a volfrám -karbidot ballisztikus alkalmazásokhoz?
>> 2. Megállíthatja -e a volfrám -karbid minden típusú golyót?
>> 3. Miért van törékeny a volfrám -karbid, annak ellenére, hogy ilyen nehéz?
>> 4. Hogyan hasonlít a volfrám -karbid a testpáncél szilícium -karbidjához?
>> 5. Használja -e a volfrám -karbidot a modern katonai felszerelésekben?
A volfrám -karbid egy lenyűgöző anyag, amely szélsőséges keménységéről, nagy sűrűségéről és figyelemre méltó tartósságáról ismert. Ezek az ingatlanok népszerű választássá teszik az iparágakban, a vágószerszámoktól a katonai alkalmazásokig. De vajon a volfrám -karbid golyóálló anyagnak minősül -e? Ez a cikk feltárja a Tungsten Carbide ballisztikus védelemben való felhasználásának, annak erősségeiben és korlátainak, valamint a modern páncélrendszerekben betöltött szerepének tudományát.
A volfrám -karbid (WC kémiai képlet) egy olyan vegyület, amelyet a volfrám és a szénatomok kombinálásával alakítanak ki. Az egyedi tulajdonságairól híres:
- Keménység: A 9-9.5-es rangsorolás a MOHS skálán, ez csak a gyémántok keménységében van [2] [10].
- Sűrűség: Kétszer olyan sűrű, mint az acél, így ideális az alkalmazásokhoz, amelyek nagy teljesítményű ütésállóságot igényelnek [4] [10].
- Hőállóság: Megtartja tulajdonságait még 1000 ° C -ot meghaladó hőmérsékleten is [1] [2].
- Britosság: Keménysége ellenére a volfrám-karbid törékeny és nagy hatású stressz alatt összetörhet [4] [5].
Ezek a jellemzők miatt a volfrám-karbid kettős élű kardot tesz, ha ballisztikus védelemben használják.
A volfrám-karbidot széles körben használják katonai alkalmazásokban, ideértve a páncélos piszkáló lőszereket és a testpáncél-alkatrészeket. Szélsőséges keménysége lehetővé teszi a legtöbb anyag behatolását, míg sűrűsége biztosítja a magas kinetikus energiaátvitelt ütéskor.
1. páncélos körbejáró kerekek: A volfrám-karbidot általában használják a páncélos piszkáló golyók magjaiban, mivel képesek egy kis területre koncentrálni [3] [7].
2. test páncéllemezek: A volfrám-karbidlemezek integrálódnak a kompozit páncélrendszerekbe, hogy javítsák a nagy sebességű lövedékekkel szembeni ellenállásukat [1] [3].
3. Katonai jármű páncélja: A tartályok és más páncélozott járművek volfrám -karbidot használnak kompozit páncélrétegeik részeként a hozzáadott védelem érdekében [19].
A volfrám -karbid törékenysége azonban kihívásokat jelent. Noha hatékonyan megállíthatja vagy elterelheti a golyókat, megismétlődik az ismételt ütések vagy a szélsőséges stressz miatt.
Anyagi | keménység (mohs) | sűrűség (g/cm³) | Előnyök | hátrányok |
---|---|---|---|---|
Volfrám karbid | 9-9.5 | ~ 15.6 | Szélsőséges keménység, nagy sűrűség | Törékeny nagy hatású stressz alatt |
Acél | 7.5-8 | ~ 7,8 | Tartós, költséghatékony | Nehéz, kevésbé nehéz, mint a kerámia |
Szilícium -karbid | ~ 9 | ~ 3.2 | Könnyű, kiváló, több sújtott teljesítmény | Drága |
Bór -karbid | ~ 9.5 | ~ 2,5 | Könnyű, kiváló keménység | Törékeny bizonyos körülmények között |
Kevlar | N/A | ~ 1,44 | Könnyű, rugalmas | Nem hatékony a nagy sebességű fordulókkal szemben |
Míg a volfrám-karbid keménységben és sűrűségben kiemelkedik, addig az olyan anyagokat, mint a szilícium-karbid és a bór-karbid, gyakran a testpáncélban részesülnek előnyben a világosabb súlyuk és a jobb több ütésű teljesítmény miatt [3] [6].
1. nagy penetrációs teljesítmény: Keménysége lehetővé teszi, hogy átszúrja a legtöbb hagyományos anyagot.
2. Hőstabilitás: Szélsőséges hőmérsékleten jól teljesít.
3. Nagy sűrűség: hatékonyan koncentrálja a kinetikus energiát.
1. A törékenység: A nagy hatású stressz repedésére vagy összetörésére hajlamos.
2. Súly: sűrűsége nehezebbé teszi, mint más ballisztikus anyagok.
3. Költség: A volfrám -karbid alkatrészek gyártása drága lehet.
A * golyóálló * kifejezés félrevezető lehet. Egyetlen anyag sem mindenféle típusú golyó számára teljesen áthatolhatatlan; Ehelyett az anyagokat a konkrét fenyegetések leállítására való képességük alapján értékelik.
A volfrám-karbid megállíthatja bizonyos típusú golyókat, különösen akkor, ha olyan kompozit rendszer részeként használják, amely hátteres anyagokkal, például Kevlar vagy UHMWPE-vel (ultra-nagymolekulatömegű polietilén). A törékenység azonban korlátozza annak hatékonyságát az ismételt ütésekkel vagy a nagyon magas kaliberű körökkel szemben [4] [6].
A volfrám -karbid nem eredendően golyóálló, hanem döntő szerepet játszik a ballisztikus védelmi rendszerekben, kivételes keménysége és sűrűsége miatt. Noha meghatározott körülmények között megállíthatja vagy elterelheti a golyókat, a törékenység és a súlya kevésbé sokoldalúvá teszi, mint más modern anyagok, például a szilícium -karbid vagy a Kevlar kompozitok.
Összefoglalva:
- A volfrám-karbid kiemelkedik az egyhatású forgatókönyvekben, ahol a penetrációs rezisztencia kritikus.
- Ezt a legjobban egy réteges páncélrendszer részeként használják, nem pedig önálló megoldásként.
A volfrám-karbid szélsőséges keménysége (9-9,5 mohs) és a nagy sűrűség lehetővé teszi, hogy hatékonyan ellenálljon a golyók általi penetrációnak [2] [4].
Egyetlen anyag sem tudja megállítani az összes golyót minden körülmények között. A volfrám-karbid képes ellenállni bizonyos kalibróknak, de kudarcot vallhat az ismételt ütések vagy a nagyon magas kaliberű körök ellen [4] [6].
A keménység gyakran a keménység rovására fordul elő. A volfrám -karbid atomszerkezete ellenáll a deformációnak, de hajlamos a stressz alatti repedésre [4] [5].
A szilícium-karbid könnyebb és jobb, több ütésű teljesítményt kínál, de hiányzik a volfrám-karbid sűrűsége a kinetikus energiaátadáshoz [6].
Igen, páncélos piszkáló lőszerekben, járműpáncélban és kompozit testpáncélban használják a fokozott ballisztikus ellenálláshoz [1] [7].
[1] http://www.tungsten-carbide.com.cn/tungsten-carbide-body-armor.html
[2] https://eternaltools.com/blogs/tutorials/tungsten-carbide-an-informative-guide
[3] https://www.samaterials.com/content/ballistic-protection-materials.html
[4] https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/7g0p5q/eli5_tungsten_carbide_IS_BRITHTE_HY_IT_IT_UUSE/
[5] https://worldbuilding.stackexchange.com/questions/237354/would-tungsten-he-a-a-uful-material-for-mor-armor-and-és fegyverek
[6] https://www.bodyarmornews.com/HARD-ARMOR PLATE-MATERIALS/
[7] https://www.carbide-part.com/blog/tungsten-carbide-for-weapon-industry/
[8] https://zzhthj.en.made-in-china.com/product/pnlrkfecvevu/china-tungsten-carbide-bulletproof-with-long-life.html
[9] https://www.youtube.com/watch?v=ld2rohwpyva
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/tungsten_carbide
[11] https://www.youtube.com/watch?v=o4e_dfmbcpu
[12] https://www.preciseceramic.com/blog/comparison-of-4-types-of-bulletproof-materials.html
[13] https://www.youtube.com/watch?v=o4e_dfmbcpu
[14] https://forums.tripwireinteraction.com/index.php
[15] https://www.youtube.com/watch?v=ld2rohwpyva
[16] https://www.youtube.com/watch?v=n5kej5ijchc
[17] https://webstersdictionary1828.com/dictionary/tung
[18] https://waterlox.com/what-is-tung-oil/
[19] https://www.bbc.com/news/magazine-28263683
[20] https://www.oed.com/dictionary/tung_n?tl=true
[21] https://zzhthj.en.made-in-china.com/product/pnlrkfecvevu/china-tungsten-carbide-bulletproof-life.html
[22] https://www.vocabulary.com/dictionary/tung
[23] https://www.thesterlingpet.com/collections/titanium-tungsten-carbide-tags
[24] https://www.reddit.com/r/ashengineers/comments/m33x8r/how_thick_would_a_plate_of_tungsten_carbide_need/
A 10 legfontosabb Carbide Edge Block gyártó és beszállítók Kínában
A 10 legfontosabb karbid -istálló gyártó és beszállítók Kínában
A 10 legfontosabb karbid kovácsoltó halálgyártó és beszállítók Kínában
Hogyan használják a volfrám -karbidport a hardmetális gyártásban?
A 10 legfontosabb karbid rajzoló bár gyártója és beszállítója Kínában