Riigi julgeolek on seotud inimeste toimetuleku ülesehitamise ja poliitilise võimu stabiilsusega ning selle arengu tagamine on meie riigi jaoks väga oluline. Venemaa pidas raskete soomusmasinate arendamist enne II maailmasõda väga tähtsaks. Seoses üha tõsisema soomukivastase ohuga suureneb ja muutub paksemaks ka lahingumasinate kaitserüü. Viimase 20 aasta jooksul on lahingumasinate ohutuse parandamiseks maasoomukite kvaliteet tõusnud 15% kuni 20%. Kui see trend jätkub, mõjutab soomukite massi suurenemine tõsiselt nende transpordivõimet, kergsildade ületamist ja liikuvust. Tulevikus nõuavad kõrgtehnoloogilised kohalikud sõjad{8}}, et maapealne tulejõud oleks kiirem, mobiilsem ja paindlikum. Eelkõige nõue seadmete kiireks kasutuselevõtuks erinevatesse maailma paikadesse.

Relvade ja varustuse edasiseks moderniseerimiseks kiirendavad varustusmaterjalid arendust, uuendamist ja uuendamist, samuti liiguvad relvad ja varustus suurema võimsuse, kergema kaalu, suurema töökindluse ja pikema eluea poole. Seetõttu on lahingumasinate ohutuse tagamise eeldusel lahingumasinate soomukite kerg- ja kaitsetehnoloogia uurimine ülimalt oluline relvade ja varustuse arendamiseks erinevates riikides. Titaani kui üht olulist haruldaste metallide materjale kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades, nagu metallurgia, naftakeemia, meditsiiniseadmed jne. Titaanmetallist ja titaanisulamist on oma madala tiheduse, kõrge eritugevuse ja tugeva korrosioonikindluse tõttu muutunud kosmose- ja relvade valdkonnas asendamatud ja olulised materjalid.
Praegu arendavad sellised riigid nagu Jaapan, USA, Hiina ja Venemaa jõuliselt teadusuuringuid titaani ja titaanisulamite kasutamise kohta soomuskaitses. Titaanisulamil on suur konstruktsioonikoormus{1}}kandevõime ja hea ballistiline vastupidavus, mistõttu on see jõudluse poolest parim soomuskaitsematerjal. Nihutage materjali vastupidavuse tehnilised näitajad dünaamilistele mehaanilistele omadustele ja keskenduge materjalide adiabaatilisele nihkenähtusele. Adiabaatilise nihkeriba (ASB) nähtus esineb tavaliselt dünaamiliste deformatsiooniprotsesside puhul, nagu läbitungimine läbi sihtmärkide, plahvatuskildude, kiire stantsimine ja vormimine ning materjalide, nagu metallid, metallklaasid ja tehniline plast, lõikamine. Titaani ja titaanisulamite materjalid on nende halva soojusjuhtivuse ja ebapiisava libisemissüsteemi tõttu altid adiabaatilisele nihkenähtustele suure deformatsioonikiirusega plastilise deformatsiooni mehhanismides. Üks tehnoloogilisi läbimurdeid titaanisulamite rakendamisel relvade valdkonnas on materjali adiabaatilise nihketundlikkuse vähendamine, parandades seeläbi selle kaitsevõimet.
Praegu on välismaiste soomussõidukite kaitseplaatide puhul terase asendusmaterjalina hakatud kasutama ülitugevaid{0}}titaanisulameid, millel on suurepärane korrosioonikindlus. Need mitte ainult ei vähenda kaalu, vaid neil on ka suurepärased mehaanilised omadused ning ülitugev vastupidavus merevee ja soolapihustuskorrosioonile. Ameerika Ühendriigid on soomusplaatide jaoks edukalt kasutanud TC4 titaanisulamit, mis võib vähendada soomuse kaalu 30–40% ja saavutada häid tulemusi, asendades osa terasest. Ameerika põhilahingutanki M1A2 Abrams on teraskomponendid asendatud titaanisulamist osadega mootorikapotis, relva vastumeetmete kattes, torni pöördraamis ja juurdepääsuluugis, vähendades selle kaalu 475 kg võrra.
Praegu on USA-s kasvav suundumus titaanisulamite rakendusuuringutes tankides, jalaväe lahingumasinates ja amfiibsetes ründesõidukites. Venemaa peamise lahingutanki T-90A tornis kasutatav "fragment" komposiitsoomus koosneb titaanisulamist raamist ja "kausikujulisest" põhjata metallist, mille esitakistusvõime on võrdne 1300 mm paksuste soomusterasplaatidega; T-95 tankitorni esiosa on varustatud ülitugeva ja vastupidava titaanisulamist moodulsoomusega, mis võimaldab vastupanuvõimel saavutada või ületada 1500 mm paksuste soomustatud terasplaatide takistust.
Küsi hinnapakkumist
Whatsapp:+8613571718779





