第533章 要启动结构性断裂,需要的能级更高 首页

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第533章 要启动结构性断裂,需要的能级更高(2/3)

十组之后的变化说明了一件事:面板增厚到某个临界厚度之后,对钢弹芯的破碎能力出现阶跃式提升。不再是厚度线性增加、防护线性变强;跨过这个阈值之后,材料在冲击下的动态响应机制发生质变。

他走到老孙的工位旁边,把打印的报表翻到中间一页,指着第37组的数据说:

“P5B3E2这一组,M43穿甲弹五发全挡,7.62×51M80弹五发全挡,连打了十发,背板没有穿透记录。”

“对,我还加测了一轮。”老孙说,“第五发打完之后我在同一块板上又补了五枪,打的是面板边缘,不是弹坑位置。十发打完,板子还在。”

“还在是什么意思?”

“就是还能打。”

何江峰沉默了片刻,说:“把高速摄像的对比数据导出来,我要看裂纹扩展时间。”

老孙把陶瓷靶和C1靶在同一种弹速条件下的冲击影像并排放在两个屏幕上。何江峰来回看了三遍。

在弹丸冲击下,陶瓷靶的动态断裂阈值低,撞击发生的微秒量级内就会出现大范围脆性碎裂。

影像里可以清楚看到,弹头接触陶瓷板的那一刻,以撞击点为圆心,放射状裂纹在几微秒内扩展到整个靶面,撞击区域的陶瓷瞬间丧失结构承载能力,后续能量直接作用在已经碎裂的粉体上,靠粉末挤压消耗弹丸。

但C1合金靶的表现完全不同。

同等硬度条件下,C1合金的动态断裂阈值比陶瓷高出一个量级以上。撞击初期,弹头接触面的应力波已经超过了陶瓷的断裂门槛,但对C1来说这个应力水平远不足以启动扩展型裂纹。

影像里,弹头以同样的速度撞上来,弹尖变形、碎裂、向四周飞溅,而靶板上只有撞击点位置的局部压痕,没有任何裂纹向非撞击区域扩展。

何江峰把影像停在第37组那一帧。

“结构完整性保持的时间差了多少?”

老孙指着数据:“陶瓷靶在撞击后大约八到十二微秒开始出现宏观裂纹,到二十微秒左右,撞击区域已经完全碎裂失去承载能力。C1靶在同样的时间点,表面只有压痕和弹头残留物,一直到四十微秒之后,都没有出现可扩展的裂纹。”

“也就是说,陶瓷是把自己碎掉来换弹丸的动能,C1靠高压挤压、

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