텅스텐 구리 라이너 침투 성능

이론 밀도 텅스텐 구리 라이너는 14.9g / cm3이고, 눌려지지 않은 텅스텐 구리 모양의 전하 밀도 13.4g / cm3, 다공성 10 %, 소결 텅스텐 구리 전하 밀도 12.9g / cm3, 다공성 13.5 %입니다. 소결 후 밀도는 증가하지 않았으나 감소하지 않았다. 한편, 텅스텐 구리 성형 효과를 향상시키기 위해, 고온 소성 단계에서 혼합 분말 윤활제 및 바인더 및 기타 첨가제에 첨가되어 휘발성 및 분해되어 입자 사이에 공극을 형성한다. 다른 한편, 소결 시작 보호, 메탄 갈라진 가스가 아직 시작되지 않은 용융 동 입자에서 이들 가스는 입자 사이의 틈으로 구멍을 통과하여 액체 구리가 텅스텐 입자에 스퍼터 저항성을 갖도록 증가시킵니다. 구리의 이러한 공극은 재료의 표면에 형성된 공극을 녹이고 닫음으로써 소결 된 텅스텐 구리 라이너의 밀도를 감소시킵니다.

표 3에서 볼 수 있듯이, 제트 텅스텐 구리 성형 제트는 구리 판재 라이너가 안정적인 침투 성능을 갖도록 형성된다. 제트 라이너 동판보다 깊은 마모는 깊은 곳을 통해 45 % 증가하도록 형성됩니다.

표 3 테스트 결과

No.   어두운 색 (mm)
구리 라이너 텅스텐 구리 라이너
1 99 147
2 101 145
3 103 142
4 97 144
5 99 147
평균 100 145

목표물의 어두운 P를 착용 한 유체 역학 이론의 Shaped Jet Penetration of Shaped Jet은 다음과 같이 표현 될 수 있습니다.
P = L (ρj / ρt)
여기서, L은 제트의 길이이고; 제트 밀도의 ρj; ρt는 표적 판의 밀도이다.

603 강철 표적 판이 어두운 1.2 배 마모에 대한 어두운 구리 판 라이너를 착용하고있는 강철 타깃 판 603에 대해 텅스텐 구리 라이너를 뽑을 수있는 공식으로 작성된 것은 표 3의 테스트에서 볼 수 있지만 그 결과는 예상보다 1.45 배 더 큽니다 결과.

충격파와 분말 라이너의 역할 웨이브 라인 그래프와 분말 재료의 상태 방정식에 따르면 텅스텐 구리 충격 쇼크가 일어난 후에 분말 라이너의 다공성을 증가시킬 수 있으므로 제트 온도가 향상되므로 도움이됩니다. 제트의 인성 및 분사 제동 시간 지연을 개선한다.

휘발성 분해 및 보호 가스가 윤활제 및 결합제의 공극으로 인해 용융 된 구리 라이너는 이들 공극 밀봉 표면을 라이너함으로써 텅스텐 구리의 밀도가 소결 전보다 낮은 소결 밀도로 형성된다.

구리 라이너 침투 성능과 비교할 때, 텅스텐, 구리 라이너는 갑옷 강철의 침투에 대해 603, 구리 라이너의 침투 깊이가 45 % 증가한 것보다 우수한 침투성을 나타냅니다. 이것은 텅스텐 구리 라이너가 더 나은 전망을 가지고 있음을 보여줍니다.

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