Les céramiques à 99 % d'alumine, grâce à leur haute résistance, leur dureté élevée et leur inertie chimique dans de nombreux environnements, sont parfaitement adaptées au domaine de la protection balistique. Ces céramiques, associées à des plaques composites de fibres à haute résistance et à haut module d'élasticité, forment la couche pare-balles. Lors de l'impact d'une balle à grande vitesse, la couche de céramique se brise ou se fissure, les fissures se propageant depuis le centre et absorbant la majeure partie de l'énergie du projectile. La plaque composite de fibres à haut module d'élasticité absorbe ensuite l'énergie restante.
Le processus d'absorption d'énergie decéramique pare-ballespeut être divisée en trois étapes principales :
① Phase d'impact initial : La balle frappe la surface en céramique, émoussant la tête de la balle et se brisant en fragments fins et durs sur la surface en céramique.
② Stade d'érosion : La balle émoussée continue d'éroder la zone du fragment, formant une couche continue de fragments de céramique.
③ Phase de déformation, de fissuration et de rupture : Finalement, une contrainte de traction se crée dans la céramique, provoquant son éclatement. Lors de l’impact de la balle sur la céramique, la balle et la céramique sont toutes deux endommagées.
L'un des avantages des céramiques pare-balles par rapport aux métaux réside dans le fait que les matériaux métalliques se déforment plastiquement et absorbent l'énergie lors de l'impact des balles. Portées sur le corps, ces déformations plastiques peuvent causer des blessures. Les céramiques pare-balles, quant à elles, ne se déforment pratiquement pas.
Par conséquent, l'application de céramiques avancées dans les systèmes de blindage est très intéressante et est devenue une protection largement utilisée pour des équipements tels que les gilets pare-balles, les véhicules et les aéronefs.
Date de publication : 12 mai 2025
