Placas de aceiro antibalas domésticas e estranxeiras FD16, FD53, FD54, FD56, FD79, FD95 tipos, características e aplicacións

Placas de aceiro antibalas domésticas e estranxeiras FD16, FD53, FD54, FD56, FD79, FD95 tipos, características e aplicacións

1. Introdución ás chapas de aceiro antibalas

As placas de aceiro antibalas úsanse xeralmente en proxectos de protección antibalas e a proba de explosión, como equipos de campo de tiro, portas antibalas, cascos antibalas, chalecos antibalas, escudos antibalas; mostradores bancarios, caixas fortes confidenciais; vehículos antidisturbios, transportadores de efectivo antibalas, vehículos blindados de transporte de persoal, tanques, submarinos, lanchas de desembarco, barcos anticontrabando, helicópteros, etc.

2. Tipos de placas de aceiro antibalas

Placas de aceiro antibalas: 26SiMnMo (Gy5), 28CrMo (Gy4), 22SiMn2TiB (616)
Placas de aceiro antibalas de aviación: 32CrNi2MoTiA (A-8), 32Mn2Si2MoA (F-3)
Placas de aceiro antibalas de artillería: 32Mn2SiA (F-2), 22SiMn2TiB (616)
Placas de aceiro antibalas de blindaxe de tanque: as placas de aceiro antibalas de cuberta 32Mn2SiA utilízanse para placas de aceiro antibalas de blindaxe de tanque, placas de aceiro antibalas de blindaxe de tanque e rendemento anticorrosión da zona afectada pola calor de soldadura de aceiro de ultra alta resistencia.
Placa de aceiro antibalas: FD16, FD53, FD54, FD56, FD79, FD95, B900FD Aceiro antibalas de alta resistencia Baosteel
Doméstico: aceiro antibalas NP550
Aceiro blindado 617 grao de aceiro pertence á serie de aceiro blindado antibalas, material: 30CrNi2MnMÁS
Aceiro blindado antibalas grao de aceiro 675, material: 30CrNi3MoV; implementar o estándar GJB/31A-2000. Esta norma inclúe aceiros blindados antibalas: 603 (30CrMnMoRE), 617 (30CrNi2MnMoRE), 675 (30CrNi3MoV) e outros aceiros blindados antibalas.

3. Aceiro blindado antibalas importado sueco: PRO500

Catro características da placa de aceiro blindado PRO500:

1. Composición de aliaxe coidadosamente deseñada: a microaliación de baixa aliaxe maximiza o rendemento e ten o mellor rendemento do proceso.
2. Materias primas refinadas: refinado repetido dentro e fóra do forno; os gases nocivos e as impurezas frítense ao mínimo; pode soldarse e curvarse en frío.
3. Tipo de placa laminada en quente precisa: tolerancia mínima de espesor; maior planitude bidireccional.
4. Enfriamento automático por pulverización: microestrutura fina e distribución uniforme da dureza.

IV. Composición química da placa de aceiro blindado PRO500:

V. Propiedades mecánicas típicas da chapa de aceiro blindado PRO500:

VI. Normas de aplicación e especificacións de subministración da placa de aceiro blindado PRO500:

1. Espesor: 2,5 mm-20 mm, ancho: 1000 mm-1500 mm, lonxitude: 2000 mm-6000 mm.
2. Estándar de aplicación da placa de aceiro antibalas PRO500: GJ-07-IIA
Espesor do obxectivo mm: 2,5, aplicable: Pistola tipo 54. Velocidade da bala m/s: 440. Norma aplicable: CN (Grao A).
Espesor do obxectivo mm: 2,5, aplicable a: Subfusil tipo 79, bala con núcleo de aceiro. Velocidade da bala m/s: 500. Normas aplicables: CN (grado B), EN (B3, B4), USA: IIA, IIIA.
Espesor do obxectivo mm: 4,2, aplicable a: Subfusil tipo 56, AK47 (7,62×39). Velocidade da bala m/s: 720. Normas aplicables: CN (grado C).
Espesor obxectivo mm: 6,5, aplicable a: M165,56×45, (SS109). Velocidade da bala m/s: 960. Normas aplicables: EN (B6), USA (III).
Espesor obxectivo mm: 6,5, aplicable a: NATO7,62×51, SC. ​​Velocidade de bala m/s: 820. Normas aplicables: EN: B6, USA (III).
Espesor do obxectivo mm: 12,5, aplicable: bala perforadora tipo 56 7,62x39API. Velocidade da bala m/s: 720. Norma aplicable: STANAG4569II.
Espesor obxectivo mm: 14,5, aplicable: NATO7,62x51APHC. Velocidade da bala m/s: 820. Norma aplicable: EN1063B7.

VII. Aplicación da placa de aceiro blindado antibalas PRO500:

A chapa de aceiro PRO500 utilízase principalmente para fabricar portas antibalas, cascos antibalas, chalecos antibalas, escudos antibalas, mostradores bancarios, caixas fortes confidenciais, vehículos antidisturbios, transportistas de efectivo a proba de balas, transportes de persoal blindados, vehículos de combate, submarinos, lanchas de desembarco, barcos anti-contrabando, helicópteros, etc.

VIII. Proceso de fabricación de placa de aceiro blindado antibalas PRO500:

1. Rendemento de soldadura: o equivalente en carbono do aceiro PRO500 está entre 0,50 e 0,62, o que indica que este tipo de aceiro ten un bo rendemento de soldadura. A entrada de calor durante a soldadura é de aproximadamente 1,5-2,5 KJ/mm. Tamén se poden obter pezas soldadas de alta calidade utilizando materiais de soldadura domésticos.
2. Dobrado en frío: siga os seguintes puntos para evitar fendas durante o dobrado en frío. Chame á nosa empresa para consulta.
3. Relación entre o radio de curvatura interior e o espesor da placa de aceiro: espesor da placa de aceiro mm: <6, ángulo de curvatura <90°, radio da cabeza de presión R/grosor da placa de aceiro t, R/t: 4,0, separación do punto de apoio con espesor da placa de aceiro t, W/t: 10,0; espesor da placa de aceiro mm: ≥6<20. Ángulo de flexión <90°, radio da cabeza de presión R/grosor da placa de aceiro t, R/t: 8,0, separación dos puntos de apoio con espesor da placa de aceiro t, W/t: 12,0.

IX. Aceiro blindado antibalas 675

Material de calidade de aceiro 30CrNi3MoV, implemento estándar GJB/31A-2000, placa de aceiro blindado antibalas 675 Este estándar especifica a composición, rendemento, uso e intervalo de espesor do material 30CrNi3MoV: 45 mm ~ 80 mm.

Método de fundición de aceiro a proba de balas 675: o aceiro debe refinarse mediante un forno de arco eléctrico máis VHD ou refinado ao baleiro equivalente fóra do forno. Despois da consulta entre as partes da oferta e da demanda e sinalado no contrato, tamén se poden utilizar outros métodos que poidan garantir os requisitos desta especificación para a fundición.
Características do aceiro antibalas blindado 675 e ámbito de aplicación: o aceiro antibalas blindado 675 está desenvolvido pola microaliación V en base ao aceiro de baixa aliaxe ultra-alta resistencia da serie Cr-Ni-Mo orixinal e axustando adecuadamente o contido doutros elementos de aliaxe. O aceiro de alta resistencia 30CrNi3MoV é un material difícil de procesar especialmente usado para un determinado modelo de arma. O rendemento de fresado do aceiro 30CrNi3MoV é pobre. O aceiro de alta resistencia 30CrNi3MoV é un novo tipo de aceiro de alta resistencia recentemente desenvolvido e posto en uso no meu país. Utilízase principalmente como material estrutural para pezas clave dun determinado modelo de arma principal.
Propiedades mecánicas do aceiro antibalas 675: dureza HRC40 ~ 42, resistencia á tracción é de 1280MPa.
Composición química de aceiro antibalas 675: carbono C: 0,26 ~ 0,32, silicio Si: 0,15 ~ 0,35, manganeso Mn: 0,30 ~ 0,50, fósforo P: ≤0,015, xofre S: ≤0,010, cromo Cr: 0,006 ~ 1,006 níquel. 2,80~3,20, molibdeno Mo: 0,40~0,50, vanadio V: 0,06~0,013.
Estado de entrega do aceiro blindado antibalas 675: a chapa de aceiro entrégase nun estado temperado a alta temperatura.

10. Aceiro blindado antibalas 685
Grao de aceiro 30MnCrNiMo, o material é un aceiro de baixa aliaxe de alta resistencia e carbono medio. 685 implementos blindados de aceiro antibalas estándar GJB1998-84; esta norma especifica a composición do material, o rendemento, o uso, o proceso de fundición e o intervalo de espesor de 4 mm a 30 mm (o exceso non é estándar).
685 aceiro blindado antibalas composición química: carbono C: 0,26 ~ 0,31; silicio Si: 0,20~0,40; manganeso Mn: 0,75~1,10; xofre S: contido residual admisible ≤0,010; fósforo P: contido residual admisible ≤0,015; cromo Cr: 0,75~1,10; níquel Ni: 1,05 ~ 1,30; molibdeno Mo: 0,25~0,45; cobre Cu: ≤0,25.
Estado de entrega do aceiro blindado antibalas 685: as placas de aceiro laminadas simples entréganse en estado temperado a alta temperatura e as tiras de aceiro entréganse en estado laminado en quente. O estado de entrega debe indicarse no contrato.
Os principais graos de aceiro antibalas son: FD16, FD53, FD54, FD56, FD79, FD95, 26SiMnMo(Gy5), 28CrMo(Gy4), 22SiMn2TiB(616), 32CrNi2MoTiA(A-8), 32CrNi2MoTiA(A-8), 2Mo PROA(F02-Si3), 32M , 675 (30CrNi3MoV), 685 (30MnCrNiMo)


Hora de publicación: 24-09-2024