钛锆铌铝高熵合金药型罩
穿而不散,后效倍增
通过调控动态拉伸塑性使射流在穿透后分散成密集粒子群,大幅增强靶后毁伤效果。
Liu, Xudong · Yihao, Lu · Wang, Xutao · Kaiyuan, Liu · Wang, Liang · Xuelei, Feng · 王本鹏 · 金课 · Sun, Shihai · Cao, Tangqing · Rui, Yu · 祖旭东 · 薛云飞
Journal of Alloys and Compounds 2025
具体参数
- 动态压缩断裂应变(单相)
- {'zh': '21', 'en': '21'} %
- 动态压缩断裂应变(双相)
- {'zh': '31', 'en': '31'} %
- 动态拉伸塑性(单相)
- {'zh': '14', 'en': '14'} %
- 动态拉伸塑性(双相)
- {'zh': '2', 'en': '2'} %
- 射流头部直径
- {'zh': '0.3', 'en': '0.3'} CD
- 后效穿孔数(双相)
- {'zh': '67', 'en': '67'}
- 后效弹坑数(双相)
- {'zh': '213', 'en': '213'}
技术优势
穿透不降,后效倍增
双相合金S1药型罩成功穿透装甲钢靶,同时因射流在穿透后碎成粒子群,后效弹坑数(213)接近单相H1(113)的两倍。
附带高温燃烧毁伤
穿透后的射流粒子因高熵合金中的活性元素促进燃烧,在靶后造成显著高温附加毁伤。
应用场景
- 高熵合金装甲:利用高熵合金高动态压缩塑性,药型罩射流兼具侵彻与后效毁伤。
- 高超声速防护:研究动态拉伸塑性对射流破碎的影响,可用于优化超高速碰撞防护。
- 航空航天抗冲击材料:Ti-Zr-Nb-Al系高熵合金的动态变形行为可为航天器抗撞击结构提供设计依据。
- 爆炸成形弹丸:调控动态拉伸塑性可使射流粒子化,适用于爆炸成形弹丸增强靶后毁伤。