
(a) 真空袋膜压工艺制备装甲板;(b) 弹道测试装置;(c) 弹道测试后的复合装甲板和弹丸;(d) X 射线计算机断层扫描(CT)扫描设备
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(a) 真空袋膜压工艺制备装甲板;(b) 弹道测试装置;(c) 弹道测试后的复合装甲板和弹丸;(d) X 射线计算机断层扫描(CT)扫描设备
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不同结构的B4C/UHMWPE复合装甲板抵挡12.7 mm穿甲侵彻的有效防护百分比
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弹道侵彻后B4C/UHMWPE复合装甲板的损伤形貌:(a) 基于CT扫描的沿弹孔直径方向的复合装甲板横截面剖面形貌(S4#-3);(b) 弹着点处装甲板的宏观尺度的损伤形貌;((c1)~(c4)) 弹着点处装甲板的微观尺度的损伤形貌
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(a1) 弹着点处B4C陶瓷板背面的破碎形貌(S4#-5);(a2) 与B4C陶瓷板背面分离并贴附于UHMWPE层压板上的超前碎裂区陶瓷破碎形貌(S4#-5);(b) 穿甲弹侵彻作用下B4C陶瓷响应区域分类示意图
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穿甲弹侵彻作用下B4C/UHMWPE复合装甲板中B4C陶瓷超前破碎区的形成机制
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穿甲弹侵彻作用下B4C/UHMWPE复合装甲板的响应机制:(a) 冲击波的传播过程;(b) 弹道侵彻过程:(b1) 陶瓷表面产生裂纹并形成超前破坏区;(b2) 超前破碎区与陶瓷分离并发生碎裂;(b3) 弹丸开始侵彻背板;(b4) 弹丸动能耗尽;(b5) 装甲有效抵挡弹丸侵彻;(b6) 装甲被弹丸穿透
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弹道侵彻后B4C/UHMWPE复合装甲板的自由面锥角
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2023, 40(10): 5466-5485. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20230427.001
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2023, 40(3): 1751-1763. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20220420.002
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2022, 39(10): 4908-4917. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210928.002
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2022, 39(6): 2829-2843. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210716.007
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2022, 39(4): 1692-1700. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20210601.004
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2021, 38(5): 1455-1467. DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20200722.003
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2013, 30(5): 151-158.
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2011, 28(5): 126-132.