99% ալյումինե կերամիկան, իր բարձր ամրության, բարձր կարծրության և բազմաթիվ միջավայրերում քիմիական իներտության շնորհիվ, կարող է լավ կիրառվել գնդակակայունության ոլորտում: Գնդակայուն կերամիկան և բարձր ամրության ու բարձր մոդուլային մանրաթելային կոմպոզիտային թիթեղները միասին կազմում են գնդակակայուն շերտը: Երբ բարձր արագությամբ փամփուշտը բախվում է կերամիկական շերտին, կերամիկական շերտը կոտրվում կամ ճաքեր է առաջացնում, որոնք տարածվում են դեպի դուրս՝ սպառելով փամփուշտի էներգիայի մեծ մասը: Հետագայում, բարձր մոդուլային մանրաթելային կոմպոզիտային թիթեղը հետագայում սպառում է փամփուշտի մնացած էներգիան:
Էներգիայի կլանման գործընթացըգնդակակայուն կերամիկակարելի է մոտավորապես բաժանել երեք փուլի՝
① Սկզբնական հարվածի փուլ. Գնդակը հարվածում է կերամիկական մակերեսին, խամրեցնելով գնդակի գլխիկը և կոտրվելով կերամիկական մակերեսի վրա մանր ու կարծր բեկորների։
② Էրոզիայի փուլ. Բութացված գնդակը շարունակում է քայքայել բեկորի տարածքը՝ ձևավորելով կերամիկական բեկորների անընդհատ շերտ։
③ Դեֆորմացիայի, ճաքերի և կոտրման փուլ. Վերջապես, կերամիկայի մեջ առաջանում է ձգման լարում, որը հանգեցնում է դրա կոտրմանը: Գնդակի կերամիկայի հետ շփման ընթացքում վնասվել են և՛ գնդակը, և՛ կերամիկան:
Մետաղների համեմատ գնդակակայուն կերամիկայի առավելություններից մեկն այն է, որ մետաղական նյութերը ենթարկվում են պլաստիկ դեֆորմացիայի և կլանում են էներգիա՝ դիմադրելով գնդակի գլխիկների հարվածին: Մարդու մարմնի վրա կրելու դեպքում այս պլաստիկ դեֆորմացիան կարող է վնաս հասցնել մարդու մարմնին: Գնդակայուն կերամիկան գրեթե չի ենթարկվում պլաստիկ դեֆորմացիայի:
Հետևաբար, առաջադեմ կերամիկայի կիրառումը զրահատեխնիկայում խիստ գրավիչ է և դարձել է լայնորեն օգտագործվող պաշտպանիչ զրահ այնպիսի սարքավորումների համար, ինչպիսիք են փամփուշտակայուն բաճկոնները, տրանսպորտային միջոցները և ինքնաթիռները։
Հրապարակման ժամանակը. Մայիսի 12-2025
