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9 B+ w/ ?' E% Q/ E; E8 n0 o" v
2 s- l& q1 C2 I; X& u- g& W4 b如圖所示,紗線在子彈以速度v的橫向打擊下,將產生沿長度方向的縱波和垂直于長度方向的橫波。如果把紗線作為彈性體,紗線中縱波波速即材料中沿軸向聲速,它決定于纖維中高聚物分子的取向度等因素,且對于具體對象是常數。0 B- h; b: D9 C2 L
子彈對紗線的橫向沖擊
5 W; n6 m& B, w3 a" |2 F. q 式中:c———軸向波速,m/s;7 W& z$ o. n7 k. v9 J. n. A* d `4 w
E———紗線拉伸彈性模量,cN/dtex;0 [$ q" b2 `8 h- l2 G) v
δ———紗線密度,g/cm3。3 ^1 }% f) C* K' H' B: y% x
圖中橫波速度ulab決定于子彈速度及其導致的瞬時應變ε。 式中:v———子彈速度,m/s。0 {7 v! ?) G2 z+ O0 k4 D7 X, \
由于紗線的縱波和橫波也會導致織物的縱波和橫波,織物吸收子彈動能的機理是纖維斷裂、織物縱波區域的應變能、織物橫波區域的應變能和動能。采用高模量纖維,縱波波速增加,織物應變區域增大,使能量吸收增大;采用失效應變高的纖維,纖維斷裂功增加,吸收動能量也增加。在織物設計中,通常選用對位芳族聚酰胺纖維和超高分子量高強度高模量聚乙烯纖維;而碳纖維由于相對較低的失效應變,以及其斷裂功有限,一般不用于防彈織物的設計。 |