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欧洲古代骑士用整体甲和锁子甲比较多,中国和日本古代用鱼鳞甲比较多。哪个更加管用说不好,双方没有对砍过,但现在防弹衣都是整体甲的。1月15日《南华早报》报导,湖南大学土木工程学院建材中心主任朱德举教授领导的团队在《复合材料学报》上发表论文,描述新研制的鱼鳞甲可在15米距离上挡住7.62毫米穿甲燃烧弹的射击,这很厉害了。
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能挡住手枪弹的防弹衣已经不稀奇了,但7.62毫米子弹(哪怕是AK47的中等威力弹而不是北约或者俄制全威力弹)就是不同的问题了,意义也大得多。能挡手枪弹的防弹衣对警察比较有用,这一般也能挡住近炸的炮弹弹片。但战斗士兵需要能挡住突击步枪子弹的防弹衣,能挡住7.62毫米弹就能挡住小口径弹。& Q1 J9 n+ }4 Z! j. B7 B
! k _8 I$ s& J3 O4 T; w: `. E朱德举的团队受到草鱼鱼鳞的启发,据说这是保护性特别好的鱼鳞,每一片由硬质的表层和弹性的底层组成,按特别的角度斜叠而成,遇到尖物穿刺时,会拧转和把压力分散到其他鳞片而耗散能量,很难刺穿,遭到其他更加凶猛的鱼类的攻击的时候,常常能够全身而退。朱德举的团队研究了其他鱼类和动物的鳞甲,包括穿山甲、鳄鱼等,发现都不如草鱼的鱼鳞。
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7 H$ t' q3 D @4 w' Y2020年,团队研制成能抵挡手枪弹的鱼鳞甲。现在,鱼鳞甲升级到能抵挡7.62毫米穿甲燃烧弹。报导没有详细说是哪一种7.62毫米弹,但提到子弹速度3倍于音速。AK-47的7.62毫米中等威力弹的初速只有2倍多的音速,可以排出。俄制7.62x54毫米全威力弹用SVD狙击步枪或者PK机枪发射时,初速也只有2.5倍音速。Accuracy International的7.62毫米狙击步枪发射的北约7.62x51毫米全威力弹也低于3倍音速,但最接近,基本数据也是普通子弹,穿甲燃烧弹的初速可能更高,估计就是它了。/ [) |+ R J! }3 n5 T
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这是很了不起的。在2000年,美国的Pinnacle装甲公司研制了“龙甲”鱼鳞甲,号称能抵挡7.62毫米中等威力弹(AK-47弹),而且是普通子弹,不是穿甲弹。美国军方大喜过望,但在签约时发现,在高温、潮湿、剧烈运动等实战条件使得“龙甲”粘合剂失效,叠合变形,实际防弹能力大大下降。合同取消,10年索赔官司后,Pinnacle装甲倒闭了。$ T5 W1 l, @3 P- j& e# i7 j
4 u* R0 E, H Q朱德举团队在防手枪弹的防弹衣基础上,通过大量的计算、仿真、测试、选材,最后确认:硬质表面材料被击中后,破碎越彻底,吸能也越好。最后选用碳化硅,这是可与金刚钻相媲美的硬质材料。
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研究发现,在理想情况下,最好一片鳞甲的硬质表面直接粉碎、气化,坚韧的弹性底层吸收剩余能量。子弹还要击中下一层鳞片的硬质表层,然后还有一层弹性底层。两层鱼鳞甲下来,7.62毫米全威力穿甲燃烧弹也没了脾气,橡胶靶板上留下不超过20毫米的凹陷。试验中,持续射击会导致凹陷增加,这个没有办法,什么装甲也顶不住盯着打。
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子弹击中鱼鳞甲后的压力分布
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鱼鳞甲背击中后的状态,左为弹性背层,右为X光和照片,可以看到,背层不是均质的,是某种纤维复合材料
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( G k1 x5 E9 V. F8 r, {计算机模拟的击中过程
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4 p1 N3 d. ~: j6 [' L整体甲最大的问题还不是重量,而是与人体很难匹配。要么特别庞大、沉重,要么只能覆盖重要部位,而留下不少无防护的身体表面。鱼鳞甲的柔韧性好得多,也因此可以合体,轻得多,实际保护效果也好得多。
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好玩的是百度上关于朱德举的介绍。
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朱德举,博士导师,教授,担任建材中心主任、绿色先进土木工程材料及应用技术湖南省重点实验室、湖南省绿色先进土木工程材料国际科技创新合作基地副主任。5 ^) W# L; b; A' U. D2 Q+ D
. A$ N8 \9 G) S$ R8 H' I研究方向编辑:5 F& X! u' G' E* v, X# n2 i
高性能纤维/织物增强水泥基复合材料. W+ [! L( N' e$ K% @1 [8 R
防弹高性能纤维布的力学特性和有限元分析- x' G; M2 F; V
生物材料和仿生材料的力学行为及多尺度计算分析1 C+ K( Z. N5 d% p p3 o+ p! w
冲击和高应变率试验技术) c2 X; [$ s/ P2 _. o( W9 [7 o: H8 m
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人物经历% x5 L) {( L& b. j& w' J. Y
教授, 湖南大学土木工程学院, 长沙,中国,2012–至今( g; Y( L; X# b* g
博士后(生物/仿生材料), 麦吉尔大学,加拿大, 2010–2011$ f' h* p( k, f8 l
博士(结构/材料工程), 亚利桑那州立大学, 美国, 2006–2009 o9 j2 v" b" l( k0 e. s
论文题目:Experimental Study and Finite Element Modeling of Woven Fabrics
( j7 G& P5 \" D& B( b9 [, _8 o' p研究生(岩土地震工程), 阿拉斯加大学, 美国, 2004–2005
/ x( i$ Z( z: i2 {$ g( X本科和硕士(交通土建工程), 东北林业大学, 哈尔滨, 中国, 1997–20031 V. z5 S% e% Q
& e8 ], U- U/ A8 W科研项目! w, w) L2 ?' Q! Q, K3 r5 n
国家自然科学基金重点项目,U1806225,“海洋环境下高耐久FRP筋海水海砂混凝土材料与结构设计基础理论研究”,2019-2022,主持(在研)7 x, K. v4 p N4 O; o3 n/ ?
国防科技创新特区,19-H863-03-ZT-003-026-01,“xxx”,2019-2020,主持(在研)4 @6 ~7 d. f) F
国家自然科学基金面上项目,51778220,“动态荷载与温度耦合作用下织物增强混凝土的损伤机理研究”,2018-2021,主持(在研)
, }9 \7 [+ ]+ K湖湘高层次人才聚集工程-创新人才,2018RS3057,2018-2020,主持(在研)
" `6 D- z Q7 \) _国家重点研发计划绿色建筑及建筑工业化重点专项,2017YFC0703006,“高性能纤维增强复合材料与新型结构关键技术研究与应用”-课题六“大拉力纤维增强复合材料索、锚具、连接件及其轻量化大跨结构体系研究”,2017-2020,研究骨干(子课题负责人)(在研)5 z! F8 Q& R5 G% ]
国家自然科学基金重点项目,51638008,“绿色低碳地聚物混凝土材料和结构设计的基础研究”,2017-2021,研究骨干(排名第三,在研)
$ R$ G4 ]# s( l: E8 M& c5 G8 P5 `. \湖南省重点研发计划项目,2017GK2130,“仿生柔性全身防护装具的设计与制备关键技术研究”,2017-2020,主持(在研) i8 u$ W1 b* {6 C# h
国防科技创新特区,17-H863-03-ZT-003-008-06 ,“xxx”,2017-2018,主持(已结题)
* M7 x& v( K8 }- B* T湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化项目,2016GK4016,“纤维编织网增强混凝土材料与复合结构的关键技术研究与应用示范”,2016-2018,首席专家(已结题). o! J& Y1 Z) P/ G7 K: [
装备预研教育部联合基金青年人才基金项目,6141A02033602,“基于鳞片仿生的柔性防护装具关键技术研究”,2016-2017,主持(已结题)% }% J8 k _( |+ Z9 n! q, ?
湖南省科技计划重点项目-国际与区域科技合作,2014WK2026,“高性能仿生防护墙的性能研究”,2014-2016,主持(已结题)
2 ], a2 D2 w8 y1 K, ?) r/ v P+ J3 X教育部留学回国人员科研启动基金(第48批),“鱼鳞片多尺度力学行为的实验研究”,2014-2015,主持(已结题)
# E" U( ]! Q9 ^) Y# ? L湖南大学交叉学科研究项目,“仿生高性能防护墙的试验与理论研究”,2013-2014,主持(已结题)7 ?' E \/ J8 ?8 z( n! N
国家重点基础研究发展计划(973),2012CB026200,“应用FRP实现重大工程结构高性能与长寿命的基础研究”-课题四“FRP及其增强结构在极端荷载下的动力响应及控制方法研究”,2012-2016,研究骨干(已结题)
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* D0 S# V b! }; o& m" z农林部果然是人狠话不多的地方。
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$ n" B9 P" ^# @5 ~0 X0 O$ Q2 f另外,坊间说得没错:公开发表的都是已结题的项目。 |
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