Алюминиевый сплав как противоосколочная защита бронетехники#

При пробитии брони внутрь танка могут проникать фрагменты боеприпаса или кумулятивной струи, а также осколки, образовавшиеся из самой брони. Разлетаясь под заметными углами, они способны ранить экипаж, повредить оборудование и вызвать возгорание топлива или боекомплекта.

Для снижения этой опасности внутри бронемашин устанавливают противоосколочную защиту. Обычно подбой размещают за внутренней поверхностью брони и изготавливают из арамидных тканей, стекловолокна либо сверхвысокомолекулярного полиэтилена. В качестве альтернативы могут применяться лёгкие сплавы, в том числе алюминиевые.

В 1970-х годах в СССР проверили противоосколочные свойства сплава АМГ-6. Испытания показали, что алюминий способен уменьшать число осколков, достигающих внутреннего пространства, и ограничивать их разлёт.

Как проводили испытания#

В эксперименте использовали стальные броневые плиты средней твёрдости толщиной от 100 до 150 мм и плиты из АМГ-6 толщиной от 40 до 60 мм. Стальной и алюминиевый слои размещали под разными углами: вплотную друг к другу или с небольшим воздушным промежутком.

Комбинированные преграды обстреливали двумя боеприпасами для 100-мм пушки танка Т-54/55: подкалиберным БМ-2 и кумулятивным БК-3. За бронёй устанавливали улавливающий экран типа «Сито» — алюминиевую плиту. По пробоинам и вмятинам на ней оценивали количество осколков и направление их разлёта.

Чтобы сравнить результаты, обстреливали не только конструкции из стали и алюминия, но и монолитные стальные плиты. Всего провели 25 опытов с двухпреградной бронёй; их результаты были сведены в таблицу.

В таблице использовались следующие обозначения: N — число убойных осколков, способных нанести экипажу тяжёлые ранения, повредить оборудование и вызвать пожар; B — угол разлёта осколков; a — угол наклона броневых плит. Параметр η обозначал запас снаряда по пробиваемости и рассчитывался по формуле η = (δₚₚ − δₚᵣ) / δₚₚ. Здесь δₚₚ — предельная толщина сквозного пробития в миллиметрах, а δₚᵣ — приведённая толщина преграды, характеризующая оставшуюся пробивную способность снаряда.

Что показали результаты#

При обстреле подкалиберными боеприпасами алюминиевый слой уменьшал угол разлёта осколков в 1,5–3 раза. Их количество сокращалось в 4–20 раз — в зависимости от конструкции преграды и остаточной пробиваемости снаряда.

Для кумулятивных боеприпасов зафиксировали уменьшение угла разлёта в 1,2–2 раза, а числа осколков — в 2–5 раз. При этом алюминиевые плиты сами не становились источником осколков: они задерживали фрагменты, образовавшиеся при разрушении стального листа.

Возможное применение#

Полученные показатели сочли достаточно высокими, чтобы рекомендовать дальнейшее изучение алюминиевых сплавов для противоосколочной защиты боевой техники. Среди преимуществ отмечались эффективность, сравнительная простота изготовления и неприхотливость материала в эксплуатации.

У такого решения есть и ограничения. Алюминиевые плиты обладают значительной массой и увеличивают габариты бронирования. В качестве более лёгкого и дешёвого варианта могут использоваться арамидный подбой или сочетание арамидных материалов со стекловолокном. Тем не менее алюминий может применяться как базовый противоосколочный слой в составе комбинированной брони боевой машины.

В основу материала легли результаты работы «Защищающая способность броневой преграды с пластическим алюминиевым слоем», опубликованной в научно-техническом сборнике «Вопросы оборонной техники», серия ХХ, выпуск № 86.