Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Industrial materials >> Metaal

Bolvormige fragmenten van wolfraamlegering


Sferische fragmenten van wolfraamlegering

Sferische fragmenten van wolfraamlegering zijn samengesteld uit hoogwaardige explosieven, veel wolfraam legeringsballen en een metalen omhulsel. Ze vertrouwen voornamelijk op de kinetische energie van de fragmenten om doelen te beschadigen. Ze zijn geleidelijk het favoriete schade-element geworden voor luchtverdediging, oppervlaktedoding en andere soorten dodelijke kernkoppen.

Sferische fragmenten van wolfraamlegering

Wolfraamlegering geeft de bolvormige fragmenten uitstekende eigenschappen, zoals hoge dichtheid, hoge hardheid, slijtvastheid, geen groot energieverlies met behoud van snelheid, sterke pantserpenetratie en dodelijkheid.

Werkingsprincipe van bolvormige fragmenten van wolfraamlegering

De explosie van het explosief veroorzaakt een detonatiegolf en een grote hoeveelheid detonatiegas van hoge temperatuur en hoge druk botst op de granaat, waardoor deze enorme vervorming en zelfs fragmentatie ondergaat.

Nadat de schaal is gebroken, worden er verspreide bolletjes van wolfraamlegering gevormd, en de door de explosieve explosie gevormde detonatieproducten zullen ontsnappen en snel de door de gebroken schaal gevormde fragmenten omringen.

Fragmenten worden versneld onder invloed van detonatiegolven en gas onder hoge temperatuur en hoge druk totdat de gasexpansiesnelheid lager is dan de fragmentatiesnelheid.

Omdat de detonatiegolf veel sneller vervalt dan de fragmentsnelheid, zullen de fragmenten na korte tijd uit het detonatieproduct vliegen.

Meer over bolvormige fragmenten van wolfraamlegering

Normaal gesproken wordt de dodelijkheid van bolvormige fragmenten van een wolfraamlegering gemeten aan de hand van de kinetische energie van het doelwit of het vermogen om in het doelwit te zenden. Daarom is het proces waarbij fragmenten een doelwit doden, een proces van energieafgifte en -overdracht, dat wil zeggen, de mate van schade aan het doelwit door fragmenten hangt af van hoeveel energie wordt overgedragen. Binnen een bepaald diameterbereik, hoe kleiner het fragment, hoe hoger de efficiëntie van energieoverdracht.

Het ballistische penetratievermogen van fragmenten wordt vaak gekenmerkt door de ballistische penetratiegrensdikte van de fragmenten op de stalen doelplaat. Volgens literatuurgegevens hebben onderzoekers relevante experimenten uitgevoerd met de ballistische prestaties op het eindpunt van bolvormige fragmenten van wolfraamlegering.

Ze bestudeerden de snelheidsvervalwet van sferische fragmenten van wolfraamlegeringen, de vervorming en fragmentatie veroorzaakt door detonatie, de penetratie van semi-oneindige stalen doelen en de penetratie van dunne stalen doelen . De onderzoeksresultaten laten zien dat de verzwakkingscoëfficiënt van bolvormige fragmenten van wolfraamlegering tijdens langeafstandsvluchten constant is en dat de luchtweerstandscoëfficiënt een lineaire relatie heeft met de beginsnelheid van de fragmenten.

Gedreven door detonatie is de fragmentatiesnelheid van sferische fragmenten van wolfraamlegering met een kleinere diameter erg laag, terwijl de fragmentatiesnelheid van fragmenten met grotere diameter bijna 50% is, dat wil zeggen de diameter van de wolfraamlegering bal direct van invloed op de fragmentatiesnelheid.

Nadat de wolfraamlegering door de detonatie was aangedreven, trad een licht massaverlies en vervorming op, en de conserveringssnelheid en het pantserpenetratievermogen waren verminderd, maar het had nog steeds een sterk pantser penetratievermogen na een langeafstandsvlucht. Binnen een bepaald snelheidsbereik nemen het uiteindelijke pantserpenetratievermogen van sferische wolfraamlegeringsfragmenten en de pantserpenetratiesnelheid in principe lineair toe.

Conclusie 

Bedankt voor het lezen van ons artikel en we hopen dat het je kan helpen om een ​​beter begrip te krijgen van de bolvormige fragmenten van wolfraamlegering . Als u meer wilt weten over wolfraamlegeringen of andere soorten vuurvaste metalen en legeringen , willen we u adviseren om Advanced Refractory Metals (ARM) te bezoeken voor meer informatie.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Lake Forest, Californië, VS, Advanced Refractory Metals (ARM)  is een toonaangevende fabrikant en leverancier van vuurvaste metalen en legeringen over de hele wereld. Het biedt klanten hoogwaardige vuurvaste metalen en legeringen zoals niobium ,  molybdeen, tantaal, rhenium , wolfraam, titanium,  en  zirkonium tegen een zeer concurrerende prijs.


Metaal

  1. Kenmerken en gebruik van W-Ag-legering
  2. Wolfraamlegering voor contragewicht voor vorkheftrucks
  3. Gebruik van wolfraamlegeringswafels
  4. Tungsten Copper Alloy vs Tungsten Nickel Iron Alloy
  5. Productiemethoden van sferisch wolfraampoeder
  6. Productieproces van wolfraam-nikkel-ijzerlegering
  7. Bereiding van wolfraamlegering door Arc Melting
  8. Tungsten Alloy Fishing Sinker
  9. Eigenschappen en gebruik van contragewicht van wolfraamlegering
  10. Eigenschappen en gebruik van Tungsten Alloy Balls
  11. Wolfraamlegering voor kogels