Площадь защиты
В большинстве бронежилетов площадь защиты составляет не более 30...40 дм2 (в армейских - 45...49 дм2). Практикой доказано, что увеличение площади защиты начинает влиять на подвижность и обостряет проблемы, связанные с перегревом организма человека. Кроме того, увеличение площади ведет к увеличению веса защиты и жилета в целом. Сегодня пехотинец вынужден носить на себе в среднем 30. ..35 кг. В стандартную экипировку входят [12.1]:
-одежда, белье, кепка, ремень, ботинки - 4,5 кг;
-бронежилет и шлем - 9,5... 10,5 кг;
-снаряжение (транспортный жилет) - 1,8...2,0 кг; -инженерные средства (лопата) - 1,0... 1,1 кг;
-средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения (противогаз + индивидуальный дегазационный пакет + индивидуальный противохимический пакет) - 1,5 кг;
-котелок, продовольствие - 1,1 кг;
-медицинские средства (индивидуальный перевязочный пакет + аптечка индивидуальная + жгут) - 0,4 кг;
-комплекс выживания - 0,4 кг;
-индивидуальная радиостанция - 0,6 кг;
-средства разведки и наблюдения - 0,1 кг.
Американские солдаты в Ираке обеспечиваются экипировкой весом до 48 кг [12.2].
Анализ, проведенный экспертами США показал, что пехотинец для сохранения боеспособности не должен носить на себе ношу, большую 20% собственного веса. Получается, что вес всей его экипировки не должен превышать 16...20 кг. Если отсюда вычесть вес оружия, других необходимых элементов экипировки (паек, аптечка, рация, приборы наблюдения и т.д.), то на защиту и бронежилет, в частности, остается не более 5...6 кг. Задав максимальный уровень защиты, например, 6а по ГОСТ и выбрав оптимальную защитную структуру для данного уровня, поверхностная плотность которой находится в пределах 500...550 г/дм2, находим, что площадь защиты не может превышать 10... 12 дм2, что конечно, недостаточно, поскольку закрывает лишь 5 % поверхности человеческого тела.. Если же исходить из принципа обеспечения защиты от наиболее вероятного средства поражения, то картина меняется. Многочисленные литературные данные по анализу потерь на поле боя в различных военных конфликтах дают следующую картину распределения средств поражения [12.1]:
-осколки - более 60%, причем масса большей части осколков не превышает 1 г, а их скорость - 520...600 м/с;
-высокоскоростные пули - до 25%;
-низкоскоростные пули до 5%;
-другие поражающие факторы (ударная волна и т.д.) - до 10 %.
Осколочные ранения в армии США во время войны в Корее составляли примерно 73%, во Вьетнаме - 84%. По итогам проведения антитеррористических операций на Северном Кавказе (1999- 2001 гг.) осколочные ранения составляли 64,4% [12.2]. Таким образом, наиболее вероятным средством поражения на поле боя являются осколки. Поверхностная плотность защитной структуры, обеспечивающей защиту от осколка массой 1 г летящего со скоростью 550 м/с, составляет 30...40 г/дм2. В этом случае приведенной защитной структурой можно обеспечить защиту 140... 150 дм2 поверхности человеческого тела, что уже составляет половину всей площади. Но при этом боец будет абсолютно незащищен от почти 40% средств поражения. Выход из положения разработчики нашли в применении принципа дифференцирования защиты.
Смотрите также
- Список основных сокращений
- Основные понятия и определения
- Текстильная броня
- Механизмы взаимодействия пули с текстильной броней
- Полимерная композитная броня
- Металлическая броня
- Керамическая броня
- Анализ противопульной стойкости многослойных преград с внешним керамическим слоем
- Прозрачная броня
- Броня из наноматериалов - возможности и перспективы
- Заброневое действие высокоскоростного удара пуль при непробитии бронезащиты
- Баллистические испытания средств индивидуальной бронезащиты
- Общие принципы конструирования бронежилетов
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 4