Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Баллистический жилет или пуленепробиваемый жилет , часто называют бронежилет , это предмет бронежилета , который помогает поглотить удар и уменьшить или проникновение стоп к туловищу от огнестрельных -fired снарядов и осколков от взрыва. Жилет может быть мягкой формы, который носят многие полицейские, тюремные охранники, охранники и некоторые частные лица. Тюремные охранники и полиция могут носить мягкие жилеты, предназначенные для защиты от колющих атак, с использованием металлических или параарамидных компонентов. [1] Некоторые команды по спасению заложников и подразделения специального назначения.носите жесткую броню либо вместе с мягкой, либо отдельно. Это позволяет защитить от боеприпасов винтовки или осколков взрыва.

История [ править ]

Ранняя современная эпоха [ править ]

В 1538 году Франческо Мария делла Ровере поручил Филиппо Негроли создать бронежилет. В 1561 году упоминается, что Максимилиан II, император Священной Римской империи , испытывал свои доспехи от огнестрельного оружия. Точно так же в 1590 году сэр Генри Ли ожидал, что его гринвичские доспехи будут «пистолетными». Его фактическая эффективность была спорной в то время. [2] этимология из « пули » и прилагательного формы «доказательства» в конце 16 - го века , была бы предположить , что термин «пуленепробиваемый» возник вскоре после этого.

Во время английского гражданской войны Оливер Кромвель «ы Айронсайд кавалерии были оснащены капор шлемами и мушкетного доказательством кирасами , который состоял из двух слоев броневой плиты (в более поздних исследованиях с участием рентгеновских лучей был обнаружен третий слой , который был помещен между наружным и внутренний слой). Внешний слой был разработан для поглощения энергии пули, а более толстый внутренний слой останавливал дальнейшее проникновение. Броня останется сильно помятой, но все еще пригодной к эксплуатации. [3] Одно из первых записанных описаний использования мягких доспехов было найдено в средневековой Японии, где доспехи изготавливались из шелка. [4]

Индустриальная эпоха [ править ]

Один из первых образцов коммерчески продаваемой пуленепробиваемой брони был изготовлен портным в Дублине, Ирландия, в 1840-х годах. Ревизор Корка сообщил о своей деятельности в декабре 1847 г .: [5]

Баллистический костюм Неда Келли

Другой мягкий баллистический жилет, Myeonje baegab , был изобретен в Чосон , Корея в 1860 - х годах вскоре после французской кампании против Кореи . Ли Хаын заказал развитие пуленепробиваемой броней из - за увеличение угрозы со стороны западных армий. Ким Ги-Ду и Ган Юн обнаружили, что хлопок может защитить от пуль, если использовать 10 слоев хлопчатобумажной ткани. Жилеты использовались в бою во время экспедиции США в Корею , когда ВМС США атаковали остров Канхва. в 1871 году. ВМС США захватили один из жилетов и доставили его в США, где он хранился в Смитсоновском музее до 2007 года. С тех пор жилет был отправлен обратно в Корею и в настоящее время выставлен на всеобщее обозрение.

Преступники иногда конструировали простую баллистическую броню. В 1880-х годах банда австралийских лесников во главе с Недом Келли изготавливала базовую броню из лезвий плуга . К этому времени правительство Виктории получило награду за поимку члена банды Келли в размере 8000 фунтов стерлингов (эквивалентно доллару США).2 миллиона австралийцев в 2005 году). Одной из заявленных целей Келли было создание республики на северо-востоке Виктории. Каждый из четырех членов банды Келли участвовал в осаде отеля, одетого в доспехи, сделанные из отвала плугов. Печать изготовителя (тип № 2 Леннона) была найдена внутри нескольких табличек. Доспехи покрывали туловище, предплечья и верхнюю часть ног мужчин и носили шлем. Костюмы были грубо сшиты на русле ручья с использованием самодельной кузницы и бревна из волокнистой коры в качестве приглушенной наковальни. Костюмы имели массу около 44 кг (96 фунтов), но в конечном итоге оказались бесполезными, так как костюмы не имели защиты для ног и рук.

Американский преступник и стрелок Джим Миллер прославился тем, что носил стальной нагрудник поверх сюртука в качестве бронежилета. [6] Эта пластина дважды спасала Миллера, и она оказалась очень устойчивой к пистолетным пулям и ружьям. Один из примеров можно увидеть в его перестрелке с шерифом по имени Джордж А. «Бад» Фрейзер, где пластине удалось отразить все пули из шестизарядного патруля полицейских. [7]

Испытание жилета 1901 года, разработанного Яном Щепаником , в котором из 7-мм револьвера стреляют по человеку, носящему жилет.

В 1881 году врач- надгробный камень Джордж Э. Гудфеллоу заметил, что торговцу фаро Чарли Стормсу , в которого дважды выстрелил Люк Шорт , остановил одну пулю шелковым носовым платком в нагрудном кармане, который не позволял этой пуле проникнуть внутрь. [8] [9] В 1887 году он написал статью под названием « Непроницаемость шелка для пуль» [10] для практикующего из Южной Калифорнии, в которой задокументировал первый известный пример пуленепробиваемой ткани. Он экспериментировал с [11] шелковыми жилетами, напоминающими средневековые гамбезоны., в котором использовалось от 18 до 30 слоев шелковой ткани для защиты пользователей от проникновения.

Пт. Казимеж Жеглень использовал открытия Гудфелло для разработки пуленепробиваемого жилета из шелковой ткани в конце 19 века, который мог останавливать относительно медленные выстрелы из пистолетов с черным порохом . [12] Жилеты США стоят $ 800 каждая в 1914 году, небольшое состояние , учитывая $ 20,67 / 1oz - Au обмен рейт тогда, что эквивалентно ~ $ 50 000 около 2016, что превышает средний годовой доход. [12]

Подобный жилет, сделанный польским изобретателем Яном Щепаником в 1901 году, спас жизнь испанцу Альфонсо XIII, когда он был застрелен нападавшим. К 1900 году американские гангстеры для защиты носили шелковые жилетки за 800 долларов. [13]

28 июня 1914 года эрцгерцог Австрийский Франц Фердинанд , наследник престола Австро-Венгрии, был смертельно ранен, что спровоцировало Первую мировую войну ; несмотря на то, что у него был шелковый пуленепробиваемый жилет, который, как показывают испытания Королевской оружейной палаты Великобритании, вероятно, остановил бы пулю той эпохи, и несмотря на то, что он знал о потенциальных угрозах своей жизни, включая попытку убийства своего дяди несколькими годами ранее, Фердинанд не носил его в тот роковой день. [14] [15] Однако это в основном спорный вопрос, так как эрцгерцог был ранен в горло.

Первая мировая война [ править ]

Немецкая пехота-танк времен Первой мировой войны, 1917 год.

Бойцы Первой мировой войны начали войну, не пытаясь обеспечить солдат бронежилетами. Различные частные компании рекламировали костюмы для защиты тела, такие как Birmingham Chemico Body Shield, хотя эти продукты, как правило, были слишком дорогими для среднего солдата.

Первые официальные попытки ввести в действие бронежилеты были предприняты в 1915 году конструкторским комитетом британской армии, в частности, «Щит бомбардировщика» для пилотов бомбардировщиков, которые, как известно, были недостаточно защищены в воздухе от зенитных пуль и осколков. Совет по экспериментальным вооружениям также рассмотрел возможные материалы для пуленепробиваемой и осколочно-стойкой брони, такие как стальная пластина. «Ожерелье» было успешно выпущено в небольших масштабах (из соображений стоимости), которое защищало шею и плечи от пуль, летящих со скоростью 600 футов в секунду, с переплетенными слоями шелка и хлопка, укрепленных смолой . Защитный кожух Dayfield поступил на вооружение в 1916 году, а в следующем году был представлен закаленный нагрудник . [16]

Медицинские службы британской армии подсчитали к концу войны, что три четверти всех боевых ранений можно было бы предотвратить, если бы была выпущена эффективная броня.

Французы экспериментировали со стальными забралами, прикрепленными к шлему Адриана, и «брюшной броней», разработанной генералом Адрианом, в дополнение к наплечным «погонам» для защиты от падающих обломков и дротиков. Это не было практичным, потому что они сильно затрудняли мобильность солдата. Немцы официально выпустили бронежилеты в виде никелевых и силиконовых броневых пластин, которые с конца 1916 года назывались sappenpanzer (по прозвищу «броня лобстеров»). статические подразделения, такие как часовые и иногда пулеметчики . Усовершенствованная версия Infantrie-Panzer была представлена ​​в 1918 году с крюками для снаряжения. [17]

Испытания бронежилета в Вашингтоне, округ Колумбия, сентябрь 1923 года.

В США разработано несколько типов бронежилетов, в том числе бронежилет Brewster Body Shield из хромоникелевой стали , который состоял из нагрудника и головного убора и мог выдерживать пули пистолета Льюиса на скорости 2700 футов / с (820 м / с), но был неуклюжим и тяжелым. при 40 фунтах (18 кг). Также был разработан масштабный жилет из перекрывающихся стальных чешуек, прикрепленных к кожаной подкладке; эта броня весила 11 фунтов (5,0 кг), плотно прилегала к телу и считалась более удобной. [18]

В конце 1920-х - начале 1930-х годов боевики из преступных группировок в Соединенных Штатах стали носить менее дорогие жилеты, сделанные из толстых слоев хлопковой набивки и ткани. Эти ранние жилетки могли поглощать удары патронов, таких как .22 Long Rifle , .25 ACP , .32 S&W Long , .32 S&W , .380 ACP , .38 Special и .45 ACP, движущиеся со скоростью до 300 м / с. с (980 фут / с). [ необходима цитата ] Чтобы преодолеть эти жилеты, сотрудники правоохранительных органов начали использовать более новые и более мощные патроны .38 Super , а затем и патроны .357 Magnum .[ необходима цитата ]

Вторая мировая война [ править ]

Японский жилет, в котором использовались перекрывающиеся бронеплиты.

В 1940 году Совет по медицинским исследованиям в Великобритании предложил использовать легкий доспех для общего использования пехотой и более тяжелый костюм для войск на более опасных позициях, таких как зенитные и морские артиллерийские расчеты. К февралю 1941 года начались испытания бронежилетов из листов марганцевой стали . Две пластины закрывали переднюю часть, а одна пластина в нижней части спины защищала почки и другие жизненно важные органы. Было изготовлено пять тысяч комплектов, которые получили почти единодушное одобрение - доспехи не только обеспечивали адекватную защиту, но и не сильно затрудняли мобильность солдата, и их было достаточно удобно носить. Броня была представлена ​​в 1942 году, хотя позже спрос на нее снизился. [ необходима цитата] Канадская армия в северо-западной Европе также приняла эту броню для медицинского персонала 2- й канадской пехотной дивизии .

Британская компания Wilkinson Sword начала производить бронежилеты для экипажа бомбардировщика в 1943 году по контракту с Королевскими военно-воздушными силами . Было установлено, что большинство летальных исходов в воздухе погибло не от пуль, а от осколков с низкой скоростью. Хирург ВВС США полковник М.К. Гроу, дислоцированный в Великобритании, полагал, что многие раны, которые он лечил, можно было предотвратить с помощью какой-нибудь легкой брони. Выпускалось два вида брони по разным техническим характеристикам. Эти куртки были изготовлены из нейлоновой ткани [19] и способны противодействовать зениту.и шрапнель, но не были предназначены для остановки пуль. Хотя они считались слишком громоздкими для пилотов, использующих бомбардировщики Avro Lancaster , они были приняты на вооружение ВВС США.

На ранних этапах Второй мировой войны Соединенные Штаты также разрабатывали бронежилеты для пехотинцев , но большинство моделей были слишком тяжелыми и ограничивающими мобильность, чтобы их можно было использовать в полевых условиях, и несовместимы с существующим необходимым оборудованием. Ближе к середине 1944 года разработка бронежилетов пехоты в США возобновилась. Для армии США было произведено несколько жилетов, включая, помимо прочего, T34, T39, T62E1 и M12. Соединенные Штаты разработали жилет из Doron Plate , ламината на основе стекловолокна . Эти жилеты были впервые использованы в битве за Окинаву в 1945 году. [20]

Бронежилет Sn-42

В Советских Вооруженных Силах использовали несколько типов бронежилетов, в том числе SN-42 ( «Стального нагрудника» являются русским языком для «стали нагрудным знаком », а число обозначает расчетный год). Все прошли испытания, но в серийное производство был запущен только СН-42. Он состоял из двух штампованных стальных пластин, защищавших переднюю часть туловища и пах. Пластины имели толщину 2 мм и вес 3,5 кг (7,7 фунта). Эта броня в основном поставлялась в ШИСБр (штурмовые саперы ) и Танкодесантники . Броня SN защищала владельцев от пуль 9 × 19 мм, выпущенных MP 40 на расстоянии около 100 метров, и иногда она могла отклонять пули 7,92 Маузера (и штыковые лезвия), но только под очень небольшим углом. Это сделало его полезным в городских сражениях, таких как Сталинградская битва.. Однако вес SN делал его непрактичным для пехоты на открытой местности. Некоторые апокрифические источники отмечают отклонение в упор 9-миллиметровых пуль [21], и испытания аналогичной брони подтверждают эту теорию. [22]

Послевоенное [ править ]

Во время Корейской войны было произведено несколько новых жилетов для вооруженных сил США, в том числе M-1951, в котором использовались армированные волокном пластмассовые или алюминиевые сегменты, вплетенные в нейлоновый жилет. Эти жилеты представлены «значительное улучшение по весу, но броня не удалась остановить пули и осколки очень успешно,» [ править ] , хотя официально они утверждали , чтобы быть в состоянии остановить 7,62 × 25 мм Токарев пистолет выстрелов по морде. Такие жилеты, оснащенные пластиной Doron Plate, в ходе неофициальных испытаний победили боеприпасы для пистолета .45 ACP. Разработано Natick Laboratoriesи представленные в 1967 году, бронежилеты T65-2 были первыми жилетами, предназначенными для удерживания пластин из твердой керамики , что делало их способными останавливать 7-мм винтовочные патроны.

Эти «куриные тарелки» были сделаны из карбида бора , карбида кремния или оксида алюминия . Они были выпущены для экипажа низколетящих самолетов, таких как UH-1 и UC-123 , во время войны во Вьетнаме . [23] [24]

В 1969 году была основана компания American Body Armour, которая начала производить запатентованную комбинацию стеганого нейлона с несколькими стальными пластинами. Эта конфигурация брони продавалась американским правоохранительным органам компанией Smith & Wesson под торговым названием «Барьерный жилет». Барьерный жилет был первым полицейским жилетом, который получил широкое распространение во время полицейских операций с высокой степенью опасности.

В 1971 году химик-исследователь Стефани Кволек обнаружила раствор жидкокристаллического полимера. Его исключительная прочность и жесткость привели к изобретению кевлара , синтетического волокна, вплетенного в ткань и многослойного, которое по весу имеет в пять раз большую прочность на разрыв, чем сталь. [25] В середине 1970-х годов компания DuPont , в которой работал Кволек, представила кевлар. Немедленно кевлар был включен в программу оценки Национального института юстиции (NIJ), чтобы предоставить легкие и надежные бронежилеты группе американских сотрудников правоохранительных органов для проверки возможности повседневного ношения. Лестер Шубин, менеджер программы в NIJ, руководил этим технико-экономическим обоснованием правоохранительных органов в нескольких избранных крупных полицейских агентствах и быстро определил, что кевларовые бронежилеты можно с комфортом носить ежедневно и спасать жизни.

В 1975 году Ричард А. Армеллино, основатель American Body Armour, продал на рынок полностью кевларовый жилет под названием K-15, состоящий из 15 слоев кевлара, который также включал в себя баллистическую стальную «Shok Plate» размером 5 × 8 дюймов, расположенную вертикально над heart и на это изобретение был выдан патент США № 3,971,072. [26] Подобные по размеру и расположению «травматические пластины» все еще используются сегодня на передних баллистических панелях наиболее пригодных жилетов, уменьшая тупые травмы и повышая баллистическую защиту в центральной части сердца / области грудины.

В 1976 году Ричард Дэвис, основатель Second Chance Body Armour , разработал первый жилет из кевлара, модель Y. Была запущена индустрия легких и надежных жилетов, и новая форма повседневной защиты для современного полицейского была быстро адаптирована. К середине-концу 1980-х годов примерно от 1/3 до 1/2 полицейских патрулей [ где? ] ежедневно носил жилетки. [ необходимая цитата ] К 2006 году было зарегистрировано более 2000 задокументированных «спасений» полицейских жилетов, подтверждающих успех и эффективность легких доспехов в качестве стандартного повседневного полицейского снаряжения. [ необходима цитата ]

Последние годы [ править ]

Морским пехотинцам США выдают MTV в лагере Фостер , Окинава

В течение 1980-х годов американские военные выпустили кевларовый жилет PASGT , испытанный в частном порядке на уровне IIA NIJ несколькими источниками, способный останавливать пистолетные патроны (включая 9 мм FMJ), но предназначенный и одобренный только для разрушения. Западная Германия выпустила жилет с аналогичным рейтингом под названием Splitterschutzweste . [ необходима цитата ]

Кевларовая мягкая броня имела свои недостатки, потому что если «большие осколки или высокоскоростные пули попали в жилет, энергия могла вызвать опасные для жизни тупые травмы» [ цитата необходима ] в избранных, жизненно важных областях. Доспех Рейнджерабыл разработан для американских вооруженных сил в 1991 году. Хотя это был второй современный бронежилет в США, который мог блокировать выстрелы винтовочного калибра и при этом быть достаточно легким, чтобы его могли носить пехотные солдаты в полевых условиях (первый из них - ISAPO, или Interim Small Arms Protective Overvest), у него все еще были свои недостатки: «он был все еще тяжелее, чем выпускаемая одновременно противоосколочная броня PASGT (Personal Armor System for Ground Troops), которую носила обычная пехота, и ... не имела такой же степени баллистической защиты. вокруг шеи и плеч ". [ необходимая цитата ] Формат бронежилета рейнджера (и более позднего бронежилета, выпущенного для подразделений специальных операций США) подчеркивает компромисс между защитой сил и мобильностью, к которому современные бронежилеты заставляют организации обращаться.

Бронежилет с бельгийскими малинуа в качестве единицы К-9.

Новые доспехи выданных вооруженных силами Соединенных Штатов для большого числа войск включают в армии Соединенных Штатов «s iotv бронежилета и Корпус морской пехоты США Modular Tactical Vest . Все эти системы разработаны с жилетом, предназначенным для защиты от осколков и пистолетных патронов. Твердые керамические пластины, такие как защитная вставка для стрелкового оружия , используемая с бронежилетом-перехватчиком, используются для защиты жизненно важных органов от угроз более высокого уровня. Эти угрозы в основном имеют форму высокоскоростных и бронебойных снарядов. Подобные виды средств защиты приняты на вооружение современных вооруженных сил по всему миру.

С 1970 - х годов, несколько новых волокон и методов строительства для пуленепробиваемого материала были разработаны , кроме тканого кевлара, например , как в DSM Dyneema , Honeywell, Gold Flex и Spectra , Teijin арамидных в Twaron , Pinnacle брони Dragon Skin и Тоёбо в Zylon . Военные США разработали доспехи для служебных собак, которые помогают солдатам в бою. [27]

С 2004 года Командование специальных операций США работает над новой полной броней, которая будет опираться на реологию или технологию, лежащую в основе эластичности жидкостей в средствах для ухода за кожей и автомобильной продукции. Названные TALOS , эта новая технология может быть использована в будущем. [28]

Стандарты производительности [ править ]

Персонал индонезийской специальной полиции « Бримоб » и офицер (слева) в бронежилетах в Джакарте во время терактов в Джакарте в 2016 году.

Из-за различных типов снарядов часто неточно называть конкретный продукт « пуленепробиваемым », поскольку это означает, что он защитит от любых угроз. Вместо этого, как правило, предпочтительнее термин « пуленепробиваемый» . Спецификации жилета обычно включают как требования к сопротивлению проникновению, так и ограничения на величину ударной силы, передаваемой на тело. Даже без проникновения тяжелые пули могут нанести достаточно силы, чтобы нанести травму тупым предметом.под точкой удара. С другой стороны, некоторые пули могут пробить жилет, но наносят небольшой урон владельцу из-за потери скорости или малой / уменьшенной массы / формы. Бронебойные боеприпасы, как правило, имеют плохую конечную баллистику из-за того, что они специально не предназначены для фрагментации или расширения.

Стандарты бронежилетов региональные. Во всем мире боеприпасы различаются, и в результате испытания брони должны отражать угрозы, обнаруженные на местном уровне. Статистические данные правоохранительных органов показывают, что во многих стрельбах, когда офицеры получают ранения или убивают, используется собственное оружие офицера. [29] В результате у каждого правоохранительного органа или военизированной организации будет свой собственный стандарт характеристик брони, хотя бы для того, чтобы гарантировать, что их броня защищает их от их собственного оружия.

Хотя существует множество стандартов, некоторые из них широко используются в качестве моделей. США Национальный институт юстиции баллистические и ножевыми документов являются примерами общепринятых стандартов. В дополнение к NIJ, отдел научных разработок Министерства внутренних дел Великобритании (HOSDB - ранее Отдел научных разработок полиции (PSDB)) и VPAM (немецкое сокращение от Ассоциации лабораторий пуленепробиваемых материалов и конструкций) [30], родом из Германии. , другие общепринятые стандарты. В России стандарт ГОСТ является доминирующим.

Стойкая к винтовке броня [ править ]

Из-за ограничений технологии различают защиту для пистолета и защиту для винтовки. См. Уровни 3 и 4 NIJ для ознакомления с типичными требованиями к броне, устойчивой к винтовке. Широко стойкая к винтовке броня бывает трех основных типов: системы на основе керамических пластин , стальные пластины с защитным покрытием от осколков и ламинатные системы на основе твердых волокон. Многие компоненты брони винтовки содержат как твердые керамические компоненты, так и ламинированные текстильные материалы, используемые вместе. Однако используются различные типы керамических материалов: наиболее распространены оксид алюминия, карбид бора и карбид кремния. [31]В этих системах используются те же волокна, что и в мягкой текстильной броне. Однако для защиты винтовки наиболее распространено ламинирование под высоким давлением сверхвысокомолекулярного полиэтилена с матрицей Kraton.

Стрелковое оружие Защитные вставки (SAPI) и расширение SAPI пластина для Министерства обороны США обычно имеют такую форму. [32] Из-за использования керамических пластин для защиты винтовок, эти жилеты в 5-8 раз тяжелее по площади, чем защита для пистолета. Вес и жесткость брони винтовки - серьезная техническая проблема. Плотность, твердость и ударная вязкость входят в число свойств материалов, которые сбалансированы при разработке этих систем. Несмотря на то, что керамические материалы обладают выдающимися баллистическими свойствами, они имеют низкую вязкость разрушения. Также необходимо контролировать разрушение керамических пластин из-за растрескивания. [33] По этой причине многие керамические пластины для винтовок являются композитными. Ударная поверхность керамическая, а задняя - из ламинированного волокна и полимерных материалов. Твердость керамики предотвращает проникновение пули, а прочность на разрыв волоконной основы помогает предотвратить разрушение при растяжении. Семейство защитных вставок для стрелкового оружия США - хорошо известный пример таких пластин.

Когда керамическая пластина выстреливается, она трескается в непосредственной близости от удара, что снижает защиту в этой области. Хотя NIJ 0101.06 требует, чтобы пластина уровня III остановила шесть выстрелов шаровых боеприпасов M80 7,62x51 мм [34], он устанавливает минимальное расстояние между выстрелами 2,0 дюйма (51 мм); если два снаряда попадут в пластину ближе, чем позволяет это требование, это может привести к пробитию. Чтобы противостоять этому, в некоторых пластинах, таких как Ceradyne [35] Model AA4 и серии IMP / ACT (улучшенные характеристики многократного попадания / усовершенствованная композитная технология) [36], используется устройство для защиты от трещин из нержавеющей стали [37].встроен между лицевой стороной забастовки и защитником. Этот слой содержит трещины на поверхности удара в непосредственной близости от места удара, что приводит к значительному увеличению способности к множественному удару; [38] в сочетании с мягкой броней NIJ IIIA, пластина IMP / ACT весом 3,9 фунта может остановить восемь выстрелов из M995 5,56x45 мм, а пластина 4,2 фунта, такая как MH3 CQB, может остановить либо десять снарядов из M995 5,56x45 мм, либо шесть патронов. 7,62x39 мм BZ API. [39] [40]

Модель AA4, не требующая мягкой брони, весит 4,84 фунта (2,20 кг) и способна остановить двенадцать выстрелов калибром 7,62x39 мм BZ API [41] или одно или несколько попаданий боеприпасов RUAG Swiss P AP калибра 7,62x51 мм. ; [42] [43] его преемник, модель AA4 +, сохранил этот уровень защиты при весе всего 4,68 фунта (2,12 кг). [44] [45] Для справки: 7,62x51 мм Swiss P AP является бронебойным снарядом, превосходящим M993; он способен пробивать большинство пластин уровня IV NIJ на расстояние до 350 метров. [46]

Стандарты для бронебойных винтовочных пуль не являются четкими, потому что пробивная способность пули зависит от твердости брони цели и типа брони. Однако есть несколько общих правил. Например, пули с мягким свинцовым сердечником и медной оболочкой слишком легко деформируются, чтобы пробить твердые материалы, тогда как винтовочные пули, предназначенные для максимального проникновения в твердую броню, почти всегда производятся с материалами сердечника высокой твердости, такими как карбид вольфрама . [47] Большинство других материалов сердечника будут иметь эффекты между свинцом и карбидом вольфрама. Многие обычные пули, такие как стандартный патрон 7,62 × 39 мм M43 для винтовки AK-47 / AKM, [48]имеют стальной сердечник с классом твердости от мягкой стали Rc35 до стали средней твердости Rc45. Однако к этому правилу есть одна оговорка: что касается пробития, твердость сердечника пули значительно менее важна, чем поперечная плотность этой пули. Вот почему существует гораздо больше пуль, сделанных из вольфрама, а не из карбида вольфрама.

Кроме того, по мере увеличения твердости сердечника пули необходимо и количество керамического покрытия, используемого для предотвращения проникновения. Как и в случае мягкой баллистики, требуется минимальная твердость керамического материала сердечника пули, чтобы повредить соответствующие материалы твердого сердечника, однако в бронебойных снарядах сердечник пули скорее разрушается, чем деформируется. [49]

Министерство обороны США использует несколько пластин жесткой брони. Первый, защитная вставка для стрелкового оружия (SAPI), требовал использования керамических композитных пластин массой 20–30 кг / м 2 (4–5 фунтов / фут 2 ). Пластины SAPI имеют черную тканевую крышку с надписью «7,62 мм M80 Ball Protection»; как и ожидалось, они должны остановить три выстрела шара M80 7,62x51 мм с наклоном пластины на тридцать градусов в сторону стрелка для третьего выстрела; эта практика является общей для всех пластин с защитой от трех ударов в серии SAPI. Позже была разработана спецификация Enhanced SAPI (ESAPI) для защиты от более пробивных боеприпасов. Керамические пластины ESAPI имеют зеленую тканевую оболочку с надписью «7,62 мм APM2 Protection» на тыльной стороне и плотностью 35–45 кг / м 2.(7–9 фунтов / фут 2 ); они предназначены для остановки пуль, таких как .30-06 AP (M2), с сердечником из закаленной стали. В зависимости от ревизии пластина может останавливаться более чем на одной. С момента выпуска CO / PD 04-19D 14 января 2007 г. пластины ESAPI необходимы для остановки трех раундов M2AP. Таблички можно отличить по тексту «REV». на спине, а затем письмо. Через несколько лет после развертывания ESAPI Министерство обороны начало выпускать пластины XSAPI в ответ на предполагаемую угрозу AP снарядов в Ираке и Афганистане. Приобретено более 120 000 пластин; [50] однако угрозы AP, которые они должны были остановить, так и не материализовались, и пластины были отправлены на хранение. Пластины XSAPI необходимы для остановки трех выстрелов [51] из M993 7,62x51 мм.[52] или 5,56x45 мм M995 [53] бронебойные снаряды из карбида вольфрама (как и в более новых ESAPI, третий выстрел происходит при наклоне пластины в сторону стрелка) и выделяются коричневой крышкой с надписью «7,62 мм AP /Защита от унитаза »на спине. [54]

Cercom (теперь BAE Systems), CoorsTek , Ceradyne, TenCate Advanced Composites , Honeywell, DSM, Pinnacle Armor и ряд других инженерных компаний разрабатывают и производят материалы для композитной керамической брони винтовки. [55]

Стандарты бронежилетов в Российской Федерации , установленные в ГОСТ Р 50744-95, существенно отличаются от американских стандартов из-за другой ситуации с безопасностью. 7,62 × 25 мм Токарев раунд относительно общей угрозы в России и , как известно, способны проникать NIJ IIIA мягкую броню. [56] Следовательно, защита брони перед лицом большого количества этих снарядов требует более высоких стандартов. [57] Стандарты ГОСТ на броню более строгие, чем стандарты NIJ, в отношении защиты и тупого удара. [58]

Например, один из самых высоких уровней защиты, ГОСТ BR5, требует, чтобы броня выдерживала 3 попадания 7,62x54 ммR B32 API, выпущенных с расстояния 5,10 м с 16-миллиметровой деформацией задней поверхности (BFD). Броня уровня IV NIJ требуется только для остановки 1 попадания из .30-06 или 7,62x63 мм, M2AP с 44 мм BFD. [59]

Взрывная защита [ править ]

Костюм-бомба используется на учениях

Офицеры по обезвреживанию бомб часто носят тяжелую броню [60] [61] [62]разработан для защиты от большинства последствий взрыва средней мощности, например от бомб, возникающих при террористических угрозах. Полный шлем, закрывающий лицо, и некоторая степень защиты конечностей обязательны в дополнение к очень прочной броне для туловища. Вставка для защиты позвоночника обычно накладывается на спину на случай, если взрыв отбросит владельца. Видимость и мобильность пользователя сильно ограничены, как и время, которое можно потратить на работу с устройством. Броня, разработанная в первую очередь для противодействия взрывчатым веществам, часто несколько менее эффективна против пуль, чем броня, разработанная для этой цели. Огромная масса большей части брони для обезвреживания бомб обычно обеспечивает некоторую защиту, а пластины для защиты от повреждений совместимы с некоторыми костюмами для обезвреживания бомб. Специалисты по обезвреживанию бомб пытаются выполнить свою задачу, если возможно, используя удаленные методы (например,роботы, стропы и шкивы). На самом деле взятие бомбы в руки делается только в чрезвычайно опасной для жизни ситуации, когда опасность для людей и критических конструкций не может быть уменьшена с помощью колесных роботов или других методов.

Примечательно, что, несмотря на предлагаемую защиту, большая часть ее фрагментирована . Согласно некоторым источникам, избыточное давление от боеприпасов, превышающее заряд типичной ручной гранаты, может перегрузить бомбоубежище.

В некоторых СМИ костюм EOD изображается как тяжело бронированный пуленепробиваемый костюм, способный игнорировать взрывы и стрельбу; В реальной жизни это не так, так как большая часть костюма бомбы состоит только из мягкой брони.

Колющая и колюще-баллистическая броня [ править ]

Ранний тест "ледорубом" [ править ]

В середине 1980-х годов Департамент исправительных учреждений штата Калифорния издал требование о бронежилете с использованием коммерческого ледоруба в качестве испытательного пенетратора. В этом методе тестирования была предпринята попытка смоделировать способность атакующего человека передавать энергию удара своей верхней частью тела. Как позже показала работа бывшего британского PSDB, этот тест преувеличивал возможности атакующих людей. В испытании использовалась падающая масса или башмак, на котором был нож для льда. Используя силу тяжести, высота падающей массы над жилетом была пропорциональна энергии удара. В этом испытании было указано 109 джоулей (81 фут-фунт) энергии и падающая масса 7,3 кг (16 фунтов) при высоте падения 153 см (60 дюймов).

Ледоруб имеет диаметр 4 мм (0,16 дюйма) с острым концом с конечной скоростью 5,4 м / с (17 футов / с) в испытании. Стандарт Калифорнии не включал нож или новейшее оружие в протокол испытаний. В методе испытаний в качестве основы для испытаний использовался имитатор ткани масло / глина (Roma Plastilena). На этом раннем этапе только предложения из титана и стального листа были успешными в удовлетворении этого требования. Point Blank разработала первые сертифицированные ледорубы для Департамента исправительных учреждений штата Калифорния из профилированного титанового листового металла. Жилеты этого типа до сих пор находятся на вооружении исправительных учреждений США по состоянию на 2008 год.

Начиная с начала 1990-х годов, в Калифорнии был одобрен дополнительный метод испытаний, который позволил использовать 10% баллистический желатин в качестве замены цыганской глины. Переход от твердого, плотного рома на основе глины к мягкому желатину с низкой плотностью позволил всем текстильным решениям удовлетворить эту потребность в энергии атаки. Вскоре все текстильные жилеты «ледорубы» стали применяться в Калифорнии и других штатах США в результате этого перехода на методы испытаний. Пользователям важно понимать, что гладкий круглый наконечник ледоруба не режет волокна при ударе, и это позволяет использовать жилетки на текстильной основе для этого применения.

Самым ранним из этих тканевых жилетов, разработанных для этого теста ледоруба, была сверхплотная пара-арамидная ткань TurtleSkin Warwick Mills, патент на которую был подан в 1993 году. [63] Вскоре после работы над TurtleSkin в 1995 году DuPont запатентовала ткань средней плотности. ткань, получившая обозначение Kevlar Correctional. [64] Эти текстильные материалы не имеют равных характеристик с передовыми угрозами, и эти сертификаты были получены только для ледоруба и не были испытаны с ножами.

Стандарты HOSDB-Stab и Slash [ править ]

Параллельно с разработкой в ​​США жилетов «ледоруб», британская полиция, PSDB, работала над стандартами для защиты от ножей бронежилетов. В их программе использовался строгий научный подход и собраны данные о способности атаковать людей. [65]Их эргономическое исследование предполагает три уровня угрозы: 25, 35 и 45 джоулей энергии удара. Помимо энергетического удара, были измерены скорости, которые составили 10–20 м / с (намного быстрее, чем в калифорнийском испытании). Для использования в этом методе испытаний PSDB были выбраны два коммерческих ножа. Чтобы испытать на репрезентативной скорости, был разработан метод воздушной пушки для приведения ножа и подрывника в цель жилета с использованием сжатого воздуха. В этой первой версии в тесте PSDB '93 в качестве основы имитатора ткани также использовались материалы из масла / глины. Внедрение ножей, которые режут волокно, и твердо-плотной основы для испытаний потребовало от производителей жилетов использовать металлические компоненты в своих конструкциях жилетов, чтобы соответствовать этому более строгому стандарту. Текущие стандартные стандарты бронежилетов HOSDB для полиции Великобритании (2007 г.), часть 3:Стойкость к ножам и шипам согласована со стандартом NIJ OO15 США, используется метод испытания на падение и использование композитной вспененной основы в качестве имитатора ткани. И HOSDB, и тест NIJ теперь определяют специально разработанные лезвия, обоюдоострый S1 и односторонний P1, а также шип.

В дополнение к стандартам ударопрочности HOSDB разработала стандарт устойчивости к ударам (2006). Этот стандарт, как и стандарты на удары, основан на испытании на падение с помощью испытательного ножа в установке с контролируемой массой. В тесте на рассечение используется универсальный нож Stanley или лезвия для резки коробок. Стандарт косой черты проверяет сопротивление разрезу бронепанели параллельно направлению движения лезвия. Испытательное оборудование измеряет силу в момент, когда острие лезвия наносит устойчивый разрез по жилету. Критерии требуют, чтобы сила косого разрушения брони превышала 80 ньютонов. [66]

Комбинированные колющие и баллистические жилеты [ править ]

Жилеты, сочетающие в себе противоосколочную и баллистическую защиту, были значительным нововведением в период развития жилетов 1990-х годов. Отправной точкой для этой разработки были предложения того времени, предназначенные только для баллистики, с использованием NIJ Level 2A, 2 и 3A или HOSDB HG 1 и 2, с соответствующими баллистическими жилетами, которые производились с поверхностной плотностью от 5,5 до 6 кг / м 2. (1,1 и 1,2 фунт / фут 2 или 18 и 20 унций / фут 2 ). Однако полиция оценивала свои «уличные угрозы» и требовала жилетов с ножевой и баллистической защитой. Этот подход с множеством угроз распространен в Великобритании и других европейских странах и менее популярен в США. К несчастью для пользователей с множеством угроз, металлический массив и кольчугасистемы, которые были необходимы для поражения испытательных лопастей, обладали небольшими баллистическими характеристиками. Жилеты от нескольких угроз имеют плотность, близкую к сумме двух решений по отдельности. Эти жилеты имеют значения массы в диапазоне 7,5–8,5 кг / м 2 (1,55–1,75 фунта / фут 2 ). Ссылка (списки сертификации NIJ и HOSDB). Rolls Royce Composites-Megit и Highmark выпустили системы с металлическими массивами для соответствия этому стандарту HOSDB. Эти дизайны широко использовались Лондонской столичной полицейской службой и другими агентствами Соединенного Королевства .

Обновление стандартов США и Великобритании [ править ]

Офицеры столичной полиции наблюдают за чемпионатом мира, 2006 г.

Поскольку производители жилетов и соответствующие органы работали с этими стандартами, группы стандартов Великобритании и США начали сотрудничество по методам испытаний. [67]Необходимо было решить ряд проблем с первыми версиями тестов. Использование коммерческих ножей с непостоянной остротой и формой наконечника создало проблемы с согласованностью теста. В результате были разработаны два новых «спроектированных лезвия», которые можно было изготавливать с воспроизводимой проникающей способностью. Имитаторы тканей, ромская глина и желатин, были либо нерепрезентативными для ткани, либо непригодными для операторов испытаний. Испытательная основа из вспененного композита и твердой резины была разработана в качестве альтернативы для решения этих проблем. Метод испытания на падение был выбран в качестве основы для обновленного стандарта над вариантом воздушной пушки. Масса падающего удара была уменьшена в результате «теста ледоруба», и в подушку-пенетратор была встроена мягкая связь, напоминающая запястье, для создания более реалистичного испытательного удара.Эти тесно связанные стандарты были впервые выпущены в 2003 году под названиями HOSDB 2003 и NIJ 0015. (Отдел научных разработок полиции (PSDB) был переименован в Отдел научных разработок Министерства внутренних дел в 2004 году).[68]

Пиковые и шипованные жилеты [ править ]

В этих новых стандартах особое внимание уделяется защите Уровня 1 при 25 джоулей (18 фут-фунт-сила), Уровня 2 при 35 Дж (26 фут-фунт-сила), Уровня 3 при 45 Дж (33 фут-фунт-сила) по результатам испытаний с новыми разработанными ножами. определены в этих тестовых документах. Самый низкий уровень этого требования в 25 джоулей был удовлетворен серией текстильных изделий, состоящих как из тканых материалов, так и из тканых материалов с покрытием и ламинированных тканых материалов. Все эти материалы были основаны на параарамидном волокне. Коэффициент трения сверхвысокомолекулярного полиэтилена (UHMWPE) препятствовал его использованию в этом приложении. Продукты TurtleSkin DiamondCoat и Twaron SRM удовлетворяют этому требованию, используя комбинацию пара-арамидных тканей и связанного керамического зерна. Эти изделия с керамическим покрытием не обладают гибкостью и мягкостью текстильных материалов без покрытия.

Для более высоких уровней защиты L2 и L3 очень агрессивное проникновение небольшого, тонкого клинка P1 привело к продолжающемуся использованию металлических компонентов в колющей броне. В Германии компания Mehler Vario Systems разработала гибридные жилеты из тканого параарамида и кольчуги, и их решение было выбрано Столичной полицейской службой Лондона. [ необходима цитата ] Другая немецкая компания BSST в сотрудничестве с Warwick Mills разработала систему для удовлетворения требований к баллистическим ударам с использованием ламината Dyneema и усовершенствованной системы с металлическими решетками TurtleSkin MFA. Эта система в настоящее время внедрена в Нидерландах. [ необходима цитата ] Тенденция к защите от множества угроз продолжается с требованиями к защите иглы в проекте стандарта ISO prEN ISO 14876. Во многих странах также проявляется интерес к объединению защиты от осколков в стиле милитари с требованиями к баллистике пуль и колющим ударам.

Размеры жилета, носители и инкапсуляция [ править ]

Для того, чтобы баллистическая защита была носимой, баллистические панели и жесткие бронестойкие пластины помещаются внутри специального держателя. Носитель - это видимая часть бронежилета. Самый простой носитель включает в себя карманы, которые удерживают баллистические панели и ремни для крепления держателя на пользователе. Существует два основных типа носителей: военные или тактические носители, которые носят поверх рубашки, и скрытые носители правоохранительных органов, которые носят под рубашкой.

Военные авианосцы [ править ]

Отдельные куски , составляющие Modular Tactical Vest носить морской пехоты США , в том числе SAPI пластины (серый, в левом верхнем углу)

Военный тип переноски, переноска английской полицейской жилетки или тактическая полицейская переноска, как правило, имеет серию соединительных ремней, крючков и петель и защелкивающихся соединителей на передней и задней стороне. Это позволяет пользователю устанавливать на носитель различное снаряжение во многих различных конфигурациях. Эта функция перевозки груза - важная часть униформы и рабочего дизайна для полицейских оружейных бригад и вооруженных сил.

Помимо грузовой тележки, этот тип переноски может включать в себя карманы для защиты шеи, боковые пластины, пластины для паха и защиту задней части. Поскольку этот тип носителя не подходит для плотного прилегания, размер в этой системе является простым как для мужчин, так и для женщин, что делает ненужным изготовление на заказ.

Скрытые носители [ править ]

Перевозчики правоохранительных органов в некоторых странах скрыты. Носитель удерживает баллистические панели близко к телу пользователя, а поверх переноски надевается форменная рубашка. Этот тип переноски должен быть спроектирован так, чтобы соответствовать форме тела офицера. Чтобы скрытая броня соответствовала телу, она должна быть правильно подогнана к конкретному человеку. Многие программы предусматривают полное индивидуальное измерение и изготовление броневых панелей и носителей для обеспечения хорошей подгонки и удобной брони. Офицерам, которые являются женщинами или имеют значительно больший вес, труднее получить точные измерения и изготовить удобную броню. [69]

Жилеты [ править ]

Третий текстильный слой часто находится между носителем и баллистическими элементами. Баллистические панели закрыты чехлом или накладкой с покрытием. Этот слип обеспечивает герметизацию баллистических материалов. Слипоны выпускаются двух видов: герметичные термосклеенные и сшитые простые. Для некоторых баллистических волокон, таких как кевлар, скольжение является важной частью системы. Скольжение предотвращает попадание влаги из тела пользователя в баллистические материалы. Эта защита от круговорота влаги увеличивает срок службы брони. [70] [ требуется полная ссылка ]

Исследование [ править ]

Нестандартные конструкции жесткой брони [ править ]

Подавляющее большинство жестких бронежилетов, включая семейство защитных вставок для стрелкового оружия США , являются монолитными; их ударные грани состоят из единой керамической плитки. Монолитные пластины легче, чем их немонолитные аналоги, но страдают от снижения эффективности при многократном выстреле с близкого расстояния (т. Е. Выстрелов на расстоянии менее двух дюймов / 2,54 см друг от друга). Тем не менее, появилось несколько систем немонолитной брони, наиболее известной из которых является скандальная кожа дракона.система. Dragon Skin, состоящая из десятков накладывающихся друг на друга керамических чешуек, обещала превосходную производительность и гибкость при множественных ударах по сравнению с нынешними пластинами ESAPI; однако доставить не удалось. Когда армия США проверила систему на соответствие тем же требованиям, что и ESAPI, Dragon Skin выявила серьезные проблемы с нанесением ущерба окружающей среде; чешуйки рассыпались при температурах выше 120 ° F (49 ° C) - не редкость для климата Ближнего Востока - при воздействии дизельного автомобильного топлива или после двух испытаний на падение с высоты четыре фута (после этих падений пластины ESAPI поместили в рентгеновский аппарат для определения местоположения трещин, а затем произвели выстрел непосредственно по указанным трещинам), в результате чего пластина не могла достичь заявленного уровня угрозы и подверглась 13 полным пробитиям с первого или второго выстрела калибром .30-06 M2. AP (тестовая угроза ESAPI) из 48 выстрелов.[71]

Возможно, менее известной является LIBA (Light Improved Body Armor), производимая компаниями Royal TenCate, ARES Protection и Mofet Etzion в начале 2000-х годов. LIBA использует инновационный набор керамических гранул, встроенных в полиэтиленовую подложку; [72] [73] хотя этой компоновке не хватает гибкости Dragon Skin, она обеспечивает впечатляющую способность многократного попадания, а также уникальную способность восстанавливать броню, заменяя поврежденные гранулы и покрывая их эпоксидной смолой. [74] [75] Кроме того, существуют варианты LIBA с возможностью многократного поражения против угроз, аналогичных 7,62 × 51 мм NATO M993 AP / WC, [76] бронебойным снарядом с вольфрамовым сердечником. Полевые испытания LIBA дали успешные результаты: при 15 попаданиях АКМ остались лишь незначительные синяки.[77]

Прогресс в материаловедении [ править ]

В баллистических жилетах используются слои очень прочных волокон, которые «ловят» и деформируют пулю, превращая ее в грибовидную форму и распределяя ее силу по большей части волокна жилета. Жилет поглощает энергию деформирующей пули, останавливая ее до того, как она полностью проникнет в текстильную матрицу. Некоторые слои могут быть пробиты, но по мере деформации пули энергия поглощается все большей и большей площадью волокна.

В последние годы достижения в области материаловедения открыли дверь к идее буквально «пуленепробиваемого жилета», способного останавливать пули из пистолета и винтовки с помощью мягкого текстильного жилета без помощи дополнительного металла или керамического покрытия. Однако прогресс идет более медленными темпами по сравнению с другими техническими дисциплинами. Самое последнее предложение из кевлара, Protera , было выпущено в 1996 году. Современные мягкие бронежилеты могут остановить большинство выстрелов из пистолета (что имело место в течение примерно 15 лет [ цитата ] ), но броневые пластины необходимы для защиты от винтовочных патронов и стали. - патроны для пистолета с ядром типа 7,62 × 25 мм. Пара-арамиды не достигли предела прочности волокна в 23 грамма на денье .

Новые производители этого типа волокна добились умеренных улучшений баллистических характеристик. [78] То же самое можно сказать и о СВМПЭ ; базовые свойства волокна улучшились только до диапазона 30–35 г / сут. Улучшения в этом материале были замечены при разработке нетканого ламината с перекрестными слоями, например Spectra Shield. Значительное улучшение баллистических характеристик волоконного PBO известно в материаловедении как «поучительная история». [79] Это волокно позволило создать мягкую броню для пистолета, которая была на 30–50% меньше по массе по сравнению с материалами из арамида и СВМПЭ. Однако эта более высокая стойкость была обеспечена хорошо известным недостатком экологической устойчивости.

Команды Akzo-Magellan (ныне DuPont) работали над оптоволокном под названием M5 fiber ; однако объявленный запуск пилотной установки был отложен более чем на 2 года. Данные предполагают, что если материал M5 будет выведен на рынок, его характеристики будут примерно эквивалентны PBO. [80] В мае 2008 года группа Teijin Aramid объявила о программе разработки «суперволокон». Похоже, что Тейджин делает упор на вычислительную химию, чтобы найти решение высокой стойкости без экологической слабости.

Материаловедение «супер» волокон второго поколения является сложным, требует больших инвестиций и представляет собой серьезные технические проблемы. Исследования направлены на разработку искусственного паучьего шелка, который мог бы быть суперпрочным, но легким и гибким. [81] Другое исследование было проведено с целью использования нанотехнологий для создания сверхпрочных волокон, которые можно было бы использовать в будущих пуленепробиваемых жилетах. В 2018 году военные США начали исследования возможности использования искусственного шелка в качестве бронежилета, преимуществом которого является легкий вес и охлаждающая способность. [82]

Исследование текстильных материалов и ламинатов [ править ]

Более тонкая пряжа и более легкие ткани были ключевым фактором в улучшении баллистических результатов. Стоимость баллистических волокон резко возрастает по мере уменьшения размера пряжи, поэтому неясно, как долго эта тенденция может продолжаться. Текущий практический предел размера волокна составляет 200 денье, а для большинства тканей - 400 денье. Трехмерное плетение с волокнами, соединяющими плоские ткани в трехмерную систему, рассматривается как для жесткой, так и для мягкой баллистики. Team Engineering Inc разрабатывает и ткет эти многослойные материалы. Dyneema DSM разработала ламинаты с более высокими эксплуатационными характеристиками, используя новое более прочное волокно, обозначенное SB61 и HB51. DSM считает, что этот усовершенствованный материал обеспечивает некоторые улучшенные характеристики, однако была отозвана «мягкая баллистическая» версия SB61. [83] На выставке Shot Show в 2008 году TurtleSkin представила уникальный композит из переплетенных стальных пластин и мягкой пластины UHWMPE. [84] В сочетании с более традиционными тканями и ламинатами ряд исследовательских работ работает с баллистическим войлоком. Tex Tech работает над этими материалами. Как и в случае с трехмерным плетением, Tex Tech видит преимущество в трехосевой ориентации волокон.

Используемые волокна [ править ]

Для изготовления пуленепробиваемых жилетов можно было использовать баллистический нейлон (до 1970-х годов) или кевлар, тварон [85] или Spectra (конкурент кевлара) или полиэтиленовое волокно. Жилеты того времени изготавливались из баллистического нейлона и дополнялись пластинами из стекловолокна, стали, керамики, титана, дорона и композитов из керамики и стекловолокна, последнее из которых было наиболее эффективным.

Разработки керамической брони [ править ]

Керамические материалы, обработка материалов и прогресс в механике проплавления керамики - важные области академической и производственной деятельности. Эта комбинированная область исследований керамических доспехов широка и, возможно, лучше всего резюмирована Американским керамическим обществом. ACerS уже несколько лет проводит ежегодную конференцию по броне и составляет сборник материалов за 2004–2007 гг. [86]Областью особой деятельности, связанной с жилетами, является растущее использование небольших керамических компонентов. Керамические пластины больших размеров для туловища сложны в изготовлении и при использовании подвержены растрескиванию. Монолитные плиты также имеют ограниченную способность к множественным ударам из-за их большой зоны ударного разрушения. Это мотивирует появление новых типов броневых листов. В этих новых конструкциях используются двух- и трехмерные массивы керамических элементов, которые могут быть жесткими, гибкими или полугибкими. Нательный доспех из кожи дракона - одна из таких систем. Европейские разработки сферических и гексагональных массивов привели к появлению продуктов, обладающих некоторыми характеристиками гибкости и множественных ударов. [87]Производство систем матричного типа с гибкими и стабильными баллистическими характеристиками на краях керамических элементов является активной областью исследований. Кроме того, передовые методы обработки керамики требуют методов сборки с помощью клея. Одним из новаторских подходов является использование застежек на липучках для сборки керамических массивов. [88]

Наноматериалы в баллистике [ править ]

В настоящее время существует ряд методов, с помощью которых наноматериалы внедряются в производство бронежилетов. Первый, разработанный в Университете Делавэра , основан на наночастицах внутри костюма, которые становятся достаточно жесткими, чтобы защитить пользователя, как только будет превышен порог кинетической энергии. Эти покрытия были описаны как загустители при сдвиге . [89] Эти нано-инфузионные ткани были лицензированы BAE systems, но по состоянию на середину 2008 года не было выпущено ни одной продукции, основанной на этой технологии.

В 2005 году израильская компания ApNano разработала материал, который всегда был жестким. Было объявлено, что этот нанокомпозит на основе нанотрубок дисульфида вольфрама способен выдерживать удары, создаваемые стальным снарядом, движущимся со скоростью до 1,5 км / с. [90] Материал также был способен выдерживать ударное давление, создаваемое другими ударами до 250 метрических тонн-сил на квадратный сантиметр (24,5 гигапаскалей ; 3 550 000 фунтов на квадратный дюйм). В ходе испытаний материал оказался настолько прочным, что после удара образцы остались практически неповрежденными. Кроме того, исследование во Франции проверило материал при изостатическом воздействии.давление и обнаружили, что оно стабильно, по крайней мере, до 350 тс / см 2 (34 ГПа; 5 000 000 фунтов на кв. дюйм).

По состоянию на середину 2008 года для потенциального выпуска на рынок разрабатываются пуленепробиваемые жилеты из паучьего шелка и доспехи на нано-основе. [ необходима цитата ] Как британские, так и американские военные проявили интерес к углеродному волокну, сотканному из углеродных нанотрубок, которое было разработано в Кембриджском университете и может использоваться в качестве бронежилета. [91] В 2008 году на предприятии Nanocomp началось производство листов из углеродных нанотрубок большого формата. [ необходима цитата ]

Композитный графен [ править ]

В конце 2014 года исследователи начали изучать и тестировать графен в качестве материала для изготовления бронежилетов. Графен производится из углерода и является самым тонким, прочным и проводящим материалом на планете. Имея форму гексагонально расположенных атомов, его предел прочности на разрыв, как известно, в 200 раз больше, чем у стали, но исследования, проведенные в Университете Райса , показали, что он также в 10 раз лучше, чем сталь, в отношении рассеивания энергии, способность, которая ранее не была тщательно изучена. Чтобы проверить его свойства, Массачусетский университет сложил вместе листы графена толщиной всего в один атом углерода, создав слои толщиной от 10 до 100 нанометров из 300 слоев. Микроскопический сферический кремнезем«Пули» стреляли по листам со скоростью до 3 км (1,9 мили) в секунду, что почти в девять раз превышает скорость звука. При ударе снаряды деформировались в форме конуса вокруг графена, прежде чем в конечном итоге прорваться. Однако за три наносекунды, которые он держал вместе, переданная энергия прошла через материал со скоростью 22,2 км (13,8 миль) в секунду, быстрее, чем любой другой известный материал. Если ударное напряжение может быть распределено по достаточно большой площади, чтобы конус выдвигался с заметной скоростью по сравнению со скоростью снаряда, напряжение не будет локализовано в месте удара. Несмотря на то, что открылась широкая дыра от удара, из композитной смеси графена и других материалов можно было создать новое революционное решение для брони. [92] [93]

Законность [ править ]

Австралия [ править ]

В Австралии незаконен ввоз бронежилетов без предварительного разрешения Австралийской таможенной и пограничной службы . [98] Это также незаконно , чтобы обладать бронежилет без разрешения в Южной Австралии , [99] Виктория , [100] Северная территория , [101] ACT , [102] Queensland , [103] Новый Южный Уэльс , [104] и Тасмании . [105]

Канада [ править ]

Во всех провинциях Канады, за исключением Альберты , Британской Колумбии и Манитобы , законно носить и покупать бронежилеты, такие как баллистические жилеты. Согласно законам этих провинций, незаконно иметь бронежилеты без лицензии (если она не освобождена), выданной правительством провинции. Новая Шотландия приняла аналогичные законы, но они еще не вступили в силу. [ необходима цитата ]

Согласно Закону о контроле над бронежилетами провинции Альберта, который вступил в силу 15 июня 2012 года, любое физическое лицо, имеющее действующую лицензию на огнестрельное оружие в соответствии с Законом об огнестрельном оружии Канады, может на законных основаниях приобретать, владеть и носить бронежилеты. [106]

Гонконг [ править ]

В соответствии с Приложением C (позиция ML13) гл. Правила 60G по импорту и экспорту (стратегические товары), «бронированное или защитное оборудование, конструкции и компоненты» не регулируются «при сопровождении своего пользователя для личной защиты пользователя». [107]

Соединенные Штаты [ править ]

Агенты отряда спасения заложников

Закон Соединенных Штатов ограничивает ношение бронежилетов осужденными за насильственные преступления. Во многих штатах США также предусмотрены штрафы за хранение или использование бронежилетов преступниками. В других штатах, таких как Кентукки , хранение не запрещено, но в испытательном сроке или условно-досрочном освобождении отказано лицу, признанному виновным в совершении определенных насильственных преступлений с использованием бронежилетов и смертоносного оружия. В большинстве штатов нет ограничений для лиц, не являющихся уголовниками.

Европейский Союз [ править ]

В Европейском Союзе разрешен импорт и продажа баллистических жилетов и бронежилетов, за исключением средств защиты, которые разработаны в соответствии со строгими военными спецификациями и / или для основного военного использования, щит выше уровня защиты NIJ 4 , таким образом, рассматриваемый законом как «материалы для вооружения. "и запрещено гражданским лицам. [ необходима цитата ] В Европе есть много магазинов, которые продают баллистические жилеты и бронежилеты, бывшие в употреблении или новые. [ необходима цитата ]

Италия [ править ]

В Италии покупка, владение и ношение баллистических жилетов и бронежилетов не подлежат никаким ограничениям, за исключением тех баллистических средств защиты, которые разработаны в соответствии со строгими военными спецификациями и / или для основного военного использования, поэтому по закону рассматриваются как "вооружение". материалы »и запрещены для гражданского населения. Более того, в течение многих лет в ряде законов и постановлений судов отрабатывалась концепция о том, что баллистический жилет является обязательным для ношения теми людьми, которые работают в частном секторе безопасности .

Нидерланды [ править ]

В Нидерландах право владения бронежилетами гражданскими лицами регулируется правилами Европейского Союза. Бронежилеты различных баллистических классов продаются различными поставщиками, в основном для охранников и VIP-персон. Использование бронежилетов при совершении преступления само по себе не является дополнительным правонарушением, но может быть истолковано как таковое в соответствии с другими законами, такими как сопротивление аресту.

См. Также [ править ]

  • Бригандина (более ранняя форма жилета, используемая для защиты от мечей, ножей и т. Д.)
  • Полированное пальто (ранняя форма баллистического жилета, подходящая для использования только против пистолетных шаров, но не мушкетных шаров)
  • Бронежилете (форма баллистического жилета используется для защиты от взрывчатых веществ и оболочки фрагментов)
  • Хауберк (более ранняя форма нательного доспеха, используемая для защиты от мечей, ножей и т. Д.)
  • Джек тарелки
  • Кольчуга (броня)
  • Терминальная баллистика

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2011-07-13 . Проверено 7 октября 2010 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  2. ^ Уильямс, Аллан (2003). Рыцарь и доменная печь: история металлургии доспехов в средние века и раннее Новое время . Бостон : Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-12498-1.
  3. Перейти ↑ Ricketts, H, Firearms p. 5
  4. ^ "Руководство по выбору и применению личного бронежилета" (PDF) . Национальная справочная служба уголовного правосудия . Проверено 30 декабря 2009 .
  5. ^ "Защитная одежда домовладельца". Ревизор пробки . 6 декабря 1847 г.
  6. О'Нил, Билл (1979). Энциклопедия западных стрелков . Университет Оклахомы Пресс. С. 230–233. ISBN 0-8061-1508-4 
  7. ^ Мец, Леон Клэр (2003). Энциклопедия законников, преступников и стрелков . Галочка Книги. С. 172–173. ISBN 0-8160-4543-7 . 
  8. ^ Эрвин, Ричард Э. (1993). Правда о Уятте Эрпе (2-е изд.). Карпинтерия, Калифорния: ОК Нажмите. ISBN 9780963393029.
  9. Эдвардс, Джош (2 мая 1980 г.). «Лечение ран живота Джорджа Гудфеллоу стало легендарным» . Курьер Прескотта . С. 3–5.
  10. ^ "Доктор Джордж Гудфеллоу" . Архивировано из оригинала 20 декабря 2014 года . Проверено 8 марта 2013 года .
  11. ^ Холлингтон, Крис. «Остаться в живых» . Архивировано из оригинала 3 мая 2007 года . Проверено 4 марта 2013 года .
  12. ^ a b Олексяк, Войцех. «Монах, остановивший пули шелком: изобретение бронежилета» . Культура . Культура . Проверено 9 декабря 2018 .
  13. ^ Холлингтон, Крис (2008). Волки, шакалы и лисицы: убийцы, изменившие историю . Пресса Св. Мартина. ISBN 9781429986809.
  14. ^ «Испытания доказывают, что пуленепробиваемый шелковый жилет мог остановить Первую мировую войну» . Хранитель . 29 июля 2014 . Проверено 13 ноября 2015 года .
  15. ^ «Может ли пуленепробиваемый шелковый жилет остановить убийство, вызвавшее Первую мировую войну? Испытания говорят« да »» . История войны онлайн. 8 августа 2014 . Проверено 13 ноября 2015 года .
  16. ^ Стивен Булл (2002). Траншейная война Первой мировой войны (2): 1916–1918 . Osprey Publishing. п. 12. ISBN 978-1-84176-198-5.
  17. ^ Дэвид Пейн. «Бронежилет для западного фронта в Великой войне» .
  18. ^ «Бронежилет для западного фронта в Великой войне» . www.westernfrontassociation.com . Архивировано из оригинального 23 марта 2010 года.
  19. ^ Стефан, Рестл (1997). Ballistische Schutzwesten und Stichschutzoptionen. Bischofszell: Kabinett Verlag, стр.61.
  20. ^ Кинг, Ладлоу (январь – февраль 1953 г.). «Легкий бронежилет» . Артиллерия . Проверено 12 ноября 2008 .
  21. ^ "Бронежилеты русской армии - Энциклопедия безопасности" . Survincity.com . Проверено 11 сентября 2020 .
  22. ^ Макколлум, Ян (2015-06-25). "Испытание репродукции немецкой окопной брони времен Первой мировой войны" . Забытое оружие . Проверено 11 сентября 2020 .
  23. ^ Баррон, Эдвард Р .; Парк, Алиса Ф; Алези, Энтони Л. (январь 1969). "Бронежилет летчика" (PDF) . Лаборатории Натика армии США . Проверено 12 ноября 2008 . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )[ постоянная мертвая ссылка ]
  24. ^ "Кого вы называете Цыпленком?" . VietnamGear.com. 2006-07-03 . Проверено 12 ноября 2008 .
  25. ^ "Стефани Л. Кволек" . Институт истории науки . Июнь 2016 . Проверено 20 марта 2018 года .
  26. ^ "Патент США 3971072 - Легкая броня и способ изготовления" . ООО "ПатентСторм". 1976-07-27. Архивировано из оригинала 2011-06-12 . Проверено 12 ноября 2008 .
  27. ^ Рансфорд, Шерил (2005-02-25). «Кинологи в Афганистане выдали новые защитные жилеты» . DefenseLINK . Пресс-служба американских вооруженных сил . Архивировано 13 января 2008 года . Проверено 25 января 2008 . Армия сержант. 1-го класса Эрика Гордон, хозяин питомника 25-й роты военной полиции, использует здание в качестве укрытия, в то время как ее военная служебная собака, Ханна, недавно расчищает дверной проем на полигоне боевых действий в городской местности на авиабазе Баграм, Афганистан. .
  28. ^ Часть MIT (2013). «Какое будущее у брони: жидкая или твёрдая?» Архивировано 13 октября 2013 года на Wayback Machine. Проверено22 августа2013 года.
  29. Образец цитирования: Терри Д. Эдвардс, (1995) «Преступные убийства сотрудников полиции штата и дорожных патрулей: описательная и сравнительная оценка», American Journal of Police, Vol. 14 Выпуск: 2, стр. 89–105
  30. ^ "Домашний сайт VPAM" .
  31. ^ Holmquist, TJ; Раджендран, AJ; Темплтон, DW; Бишной К.Д. (январь 1999 г.). «База данных материалов для керамической брони» . Центр НИОКР ТАКОМ . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  32. ^ Ли, BL; Уолш, Т.Ф .; Выиграл, ST; Patts, HM; Майер, AH (2001). «Механизмы разрушения броневых волоконных композитов при ударе». Журнал композитных материалов . 35 (18): 1605–1633. Bibcode : 2001JCoMa..35.1605L . DOI : 10,1106 / YRBH-JGT9-U6PT-L555 . S2CID 135870731 . 
  33. Перейти ↑ Savage, G (август 1990). «Керамическая броня». Журнал Института металлов . 6 (8): 487–492.
  34. ^ «Баллистические стандарты» . Новости Body Armour | BodyArmorNews.com . Проверено 25 ноября 2019 .
  35. ^ "Тарелка 4-го уровня?" . Тактический форум Lightfighter . Проверено 6 апреля 2020 .
  36. ^ "Брошюра по броне Ceradyne" (PDF) . Ceradyne . Ceradyne. Архивировано из оригинального (PDF) 4 февраля 2007 года . Проверено 6 апреля 2020 .
  37. ^ "Вопросы, окружающие отзыв о бронежилете SOF" . Military.com . Проверено 12 июня 2020 .
  38. ^ «ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ПОЛ Дж КЕРН главнокомандующим армия США MATERIEL COMMAND перед Комитетом по ВООРУЖЕННЫМ УСЛУГАМ ПОДКОМИТЕТ о возникающих угрозах и возможности Сената Соединенных Штаты сессии, 108 - й конгресс по ОБОРОНЕ лаборатории и S & T Обзор армии США 31 марта 2003» ( PDF) . Глобальная безопасность . Конгресс США . Проверено 6 апреля 2020 .
  39. ^ "Multi Hit III ++ Hard Armor Plate - MH3HAP-B4C" . Параклетная броня . Параклетная броня. Архивировано из оригинала на 2005-02-16 . Проверено 6 апреля 2020 .
  40. ^ «Разное снаряжение и оборудование» . beta.sam.gov . Администрация общих служб США . Проверено 12 июня 2020 .
  41. ^ «Первая защита» . Архивировано 17 марта 2006 года.
  42. ^ "Боеприпасы сил безопасности" . Швейцарская амунион энтерпрайз корп . RUAG Munition. Архивировано из оригинала 8 декабря 2000 года . Проверено 12 июня 2020 .
  43. ^ "Security Pro USA" . Архивировано апрелем 2004 года . Проверено 12 июня 2020 .
  44. ^ "Security Pro USA" . Архивировано в феврале 2004 года.
  45. ^ «Первая защита» .
  46. ^ «Достижения в области снарядов с вольфрамовым сердечником» (PDF) . Центр оборонной технической информации . Центр оборонной технической информации. Архивировано из оригинального (PDF) 24 апреля 2003 года . Проверено 6 апреля 2020 .
  47. ^ Манфред Хелд "Угрозы военно-транспортным самолетам: технический обзор", журнал Battlefield Technology, том 6, № 2, июль 2003 г. 11440-5113 © 2003 Argos Press
  48. Джо Пойер . Автомат Калашникова АК-47 и АК-74 и их варианты. Публикации в Нордкапе Авторские права 2004 г.
  49. ^ Чарльз Э. Андерсон младший, Джеймс Д. Уокер, "Аналитическая модель для задержки и поражения интерфейса" International Journal of Impact Engineering, том 31, выпуск 9 2004.
  50. ^ «Лучшая бронежилет означает больший вес для войск» .
  51. ^ "Описание покупки XSAPI" (PDF) .
  52. ^ «Обоснование торговой марки баллистических пластин.pdf (открывается в новом окне)» .
  53. ^ "Слушание Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, обсуждающее разработку XSAPI" .
  54. ^ "Изображение задней части XSAPI" . 1 декабря 2019.
  55. ^ "Список корпоративных членов" . Ceramics.org. Архивировано из оригинала на 2010-08-28 . Проверено 12 августа 2010 .
  56. ^ Съемка PSM: 5,45x18 мм против 7,62x25 мм на Soft Armor , получено 25 ноября 2019 г.
  57. ^ «Баллистические стандарты - Armourshield: производители качественных бронежилетов / пуленепробиваемых жилетов: установлен в 1974 году» . www.armourshield.com . Проверено 25 ноября 2019 .
  58. ^ "Российская Федерация ГОСТ-Р 50744-95" (PDF) . www.sentineltailors.com . Проверено 13 января 2020 .
  59. ^ "Баллистические стандарты | sentineltailors.com" . www.sentineltailors.com . Проверено 25 ноября 2019 .
  60. ^ Стюарт, Ян Б .; Стюарт, Келли Л .; Worringham, Charles J .; Костелло, Джозеф Т. (01.01.2014). «Время физиологической терпимости при ношении защитной одежды для обезвреживания взрывоопасных предметов в смоделированных экстремальных условиях окружающей среды» . PLOS ONE . 9 (2): e83740. Bibcode : 2014PLoSO ... 983740S . DOI : 10.1371 / journal.pone.0083740 . ISSN 1932-6203 . PMC 3931617 . PMID 24586228 .   
  61. ^ Костелло, Джозеф Т .; Стюарт, Келли Л .; Стюарт, Ян Б. (2015-08-01). «Внутри« шкафчика для ран »: комбинированные эффекты обезвреживания взрывоопасных предметов и химической защитной одежды на время физиологической толерантности в экстремальных условиях» . Летопись гигиены труда . 59 (7): 922–931. DOI : 10,1093 / annhyg / mev029 . ISSN 1475-3162 . PMC 4580838 . PMID 25878167 .   
  62. ^ Костелло, Джозеф Т .; Стюарт, Келли Л .; Стюарт, Ян Б. (01.01.2015). «Влияние скорости метаболической работы и окружающей среды на время физиологической переносимости при ношении взрывчатых и химических средств индивидуальной защиты» . BioMed Research International . 2015 : 857536. дои : 10,1155 / 2015/857536 . ISSN 2314-6141 . PMC 4383354 . PMID 25866818 .   
  63. ^ "Патент США 5565264 - Защитная ткань, имеющая высокое сопротивление проникновению" . ООО "ПатентСторм". 1996-10-15. Архивировано из оригинала 2011-06-12 . Проверено 13 ноября 2008 .
  64. ^ Фой, Брайан Э. (1996-11-26). «Изделие из арамида, устойчивое к проникновению» . Патенты Google . Проверено 13 ноября 2008 .
  65. ^ Чедвик, EKJ; Nicol, AC; Лейн, СП; Грей, TGF (1999-11-25). «Биомеханика ножевых атак». Международная криминалистическая экспертиза . 105 (1): 35–44. DOI : 10.1016 / S0379-0738 (99) 00117-6 . PMID 10605074 . 
  66. ^ Отделение научных разработок Министерства внутренних дел, запросы общественности @ homeoffice gsi gov uk. «Публикации по средствам защиты» . Архивировано из оригинала на 2010-04-08.
  67. ^ "Преодоление ударов ножом" [ постоянная мертвая ссылка ] . TechBeat , Spring 2000 (весь выпуск) [ постоянная мертвая ссылка ] , стр. 1 (версия PDF ).
  68. Отчет департамента Министерства внутренних дел за 2005 год, заархивированный 2 июня 2008 г. в Wayback Machine , стр. 19. Министерство внутренних дел , июнь 2005 г.
  69. Робин Хупер, Почему полицейские оставляют бронежилеты в шкафу? , Contemporary Ergonomics 1999, (ed. Margaret Hanson, EJ Lovesey, SA Robertson) , (Padstow, UK: TJ International), стр. 358–362.
  70. ^ Журнал прикладной науки о полимерах "Кинетика деградации прочности на разрыв нейлоновой и кевларовой пряжи" I. Auerbach Отдел аэродинамики, Sandia National Laboratories, Альбукерке, Нью-Мексико 87185
  71. ^ "Экологические испытания кожи дракона" (PDF) .
  72. ^ "Легкая композитная броня" . Патенты JUSTIA . MKP Конструкционного Design Associates, Inc . Проверено 6 апреля 2020 .
  73. ^ "Грим брони LIBA" .
  74. ^ "LIBA 15 попадает из огня калибра 7,62 АК" .
  75. ^ Mofet Etzion. «Мофет Эцион» . YouTube . Проверено 6 апреля 2020 .
  76. ^ " " Super LIBA "назад, показывает рейтинг 7,62 WC" .
  77. ^ "15 ударов размером 7,62x39 мм на пластине LIBA, Голанские высоты 2002" . Архивировано 21 февраля 2007 года.
  78. ^ Гетероциклические арамидные волокна - принципы производства, свойства и применение, Николай Н. Мачалаба и Кирилл Е. Пекин
  79. ^ Морфологическое исследование волокна поли-п-фениленбензобисоксазола (PBO), Tooru Kitagawa *, Hiroki Murase, Исследовательский центр Kazuyuki Yabuki Toyobo, Toyobo Co. Ltd., 2-1-1, Katata, Ohtsu 520-02 Japan
  80. ^ Cunniff, Philip M .; Ауэрбах, Маргарет; Веттер, Юджин; Сиккема, Дотце Дж. «Высокоэффективное волокно M5 для баллистики / конструкционных композитов» (PDF) . Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
  81. ^ Лазарис, Антула; Арчидиаконо, Стивен; Хуанг, Юэ; Чжоу, Цзян-Фэн; Дюге, Франсуа; Кретьен, Натали; Валлийский, Элизабет А; Соарес, Джейсон В; Караца, Костас Н (2002). «Волокна паучьего шелка, сплетенные из растворимого рекомбинантного шелка, произведенного в клетках млекопитающих». Наука . 295 (5554): 472–476. Bibcode : 2002Sci ... 295..472L . DOI : 10.1126 / science.1065780 . PMID 11799236 . S2CID 9260156 .  
  82. ^ "Ученые ВВС изучают искусственный шелк для бронежилетов, парашютов" .
  83. ^ «Главная - Консорциум тестирования и оценки уголовного правосудия (CJTEC)» . cjtec.org . Архивировано из оригинального 28 мая 2007 года.
  84. ^ "Шоу: Пистолетная броня TurtleSkin" . Проводной . 4 февраля 2008 г.
  85. ^ «Различия между кевларом и твароном | Разница между» . www.differencebetween.net . Проверено 30 марта 2018 .
  86. ^ Wiley Достижения вкерамической брони III ACS
  87. ^ Tencate AresShield
  88. ^ Foster Miller Последняя броня.
  89. ^ Ли, Янг S; Wetzel, ED; Вагнер, штат Нью-Джерси (июль 2003 г.). «Характеристики баллистического удара тканых материалов из кевлара, пропитанных коллоидной загущающей жидкостью». Журнал материаловедения . 38 (13): 2825–2833. Bibcode : 2003JMatS..38.2825L . DOI : 10,1023 / A: 1024424200221 . S2CID 136105658 . 
  90. ^ «Нано-броня: защита солдат завтрашнего дня» . Isracast.com. Архивировано 6 апреля 2009 года . Проверено 6 апреля 2009 .
  91. ^ Ринкон, Пол (2007-10-23). "Наука / Природа | Сверхпрочный бронежилет в поле зрения" . BBC News . Проверено 6 апреля 2009 .
  92. ^ Сильнейшие испытания Мировые Материал В бронежилет Архивировано 2014-12-09 в Wayback Machine - Armedforces-Int.com, 1 декабря 2014 года
  93. ^ Графен может найти применение в легких баллистических бронежилетах - Gizmag.com, 1 декабря 2014 г.
  94. ^ "Sacar la tenencia de chaleco antibalas" . Argentina.gob.ar . 16 марта 2018 г.
  95. ^ "Exército libera diversos calibres para venda no Brasil, включая alguns de fuzis" . ГЖ . 15 августа 2019.
  96. ^ Джеймс Гриффитс и Чиеу Луу. «Британский журналист арестован в Таиланде за ношение бронежилета» . CNN .
  97. ^ "Законы о бронежилетах в Великобритании" . www.safeguardarmor.com . Проверено 4 июня 2020 .
  98. ^ «Добро пожаловать в Министерство внутренних дел» (PDF) . www.customs.gov.au .
  99. ^ Закон о суммарных правонарушениях 1953 (SA) s 21B Бронежилет.
  100. ^ Закон о контроле над оружием 1990 (Vic) s 8A .
  101. ^ Закон о контроле над оружием (NT) s 9 .
  102. ^ Постановление о запрещенном оружии 1997 (ACT) r 12 .
  103. ^ Оружие Категории Regulation 1997 (КЛД) R 6 Категория E оружие.
  104. ^ Закон о запрещении оружия 1998 (NSW) Приложение 1 - запрещенное оружие.
  105. ^ Закон о преступлениях против полиции 1935 г. (Tas) 15E Бронежилет.
  106. ^ "Разрешение на бронежилет" .
  107. ^ "Электронное законодательство Гонконга" . www.elegislation.gov.hk . Проверено 22 декабря 2018 .

Внешние ссылки [ править ]

СМИ, связанные с бронежилетами на Викискладе?

  • NIJ Баллистическая стойкость бронежилета
  • Веб-сайт новостей и знаний Body Armour
  • Обзор стандарта бронежилетов NIJ