Броня с двумя или более пластинами, расположенными на расстоянии друг от друга, относится к категории разнесенной брони . Разнесенная броня может быть наклонной или ненаклонной. Наклонная броня снижает проникающую способность пуль и сплошных дробей, так как после проникновения в каждую пластину снаряды имеют тенденцию кувыркаться, отклоняться, деформироваться или распадаться; разнесенная броня, которая не имеет наклона, обычно предназначена для защиты от разрывных снарядов, которые детонируют, не достигнув основной брони. Разнесенная броня используется на военных транспортных средствах, таких как танки и боевые бульдозеры. В менее распространенном применении она используется в некоторых космических кораблях, которые используют щиты Уиппла .
Разделенная броня танков применялась со времен Первой мировой войны, когда она была установлена на французских танках Schneider CA1 и Saint-Chamond . Поздние варианты Panzer III имели лобовую раздельную броню: слой закаленной стали толщиной 20 мм перед основной броней толщиной 50 мм. Пораженные снаряды физически повреждались 20-мм пластиной, поэтому основная броня могла выдерживать гораздо более сильные попадания. [ необходима цитата ] Из-за нехватки материалов немецкая промышленность в конечном итоге перешла на катаную гомогенную броню (RHA), которая менее эффективна, а из-за более медленного процесса производства эта технология не получила широкого распространения на немецких танках.
Многие немецкие танки времен Второй мировой войны использовали бронированные юбки ( Schürzen ), чтобы сделать их более тонкую боковую броню более устойчивой к противотанковым ружьям , вопреки распространенному мнению, что немецкие Schürzen были разработаны для защиты от кумулятивных снарядов. [1] [2] Обычные русские винтовки ПТРС могли пробить 35-40 мм брони на обычных боевых дистанциях, тогда как многие немецкие танки имели только 30 мм брони по бокам. Таким образом, юбки добавляли 8 мм дополнительной толщины, чтобы компенсировать разницу, и теоретически могли заставить снаряд кувыркаться, улучшая защиту от этого оружия. Тем не менее, эти винтовки продолжали быть полезными на протяжении всей войны. [3]
Послевоенный анализ разнесенной брони на американском Абердинском испытательном полигоне показал, что разнесенная броня неэффективна, если слои имеют примерно одинаковую толщину. Многочисленные испытания неизменно показывали, что комбинации нескольких пластин обеспечивали «значительно меньшую защиту, чем одна сплошная пластина той же общей толщины». Это связано с тем, что средняя часть пластин обеспечивает большую устойчивость к проникновению, чем передняя и задняя поверхности, и, таким образом, более толстая пластина обеспечивает лучшую производительность. Вместо этого дополнительные слои брони должны быть самыми тонкими, необходимыми для получения возможности разрушения снаряда, что дает наилучшие результаты в улучшении защиты, хотя этот эффект не был постоянным и мог быть смягчен путем улучшения конструкции снаряда. Снаряды, ударяющиеся о наклонную разнесенную броню на больших расстояниях, также могли привести к тому, что снаряд поворачивался и ударялся о вторую пластину под более перпендикулярным углом, делая добавленную броню хуже, чем ничего. [4] Это связано с тем, что снаряд, проникающий в пластину, отклоняется по нормали, что может разрушить схему брони. [5]
Хотя разнесенная броня появилась в некоторых танках, таких как Leopard 1 и Merkava , эта схема брони не считалась достаточно надежной защитой от бронебойных снарядов, чтобы оправдать возросшую сложность, которую они создавали, и поэтому ее использование на послевоенных танках было ограничено и в конечном итоге было заменено более эффективной композитной броней. [6]
Большая часть разнесенной брони времен Холодной войны была разработана против кинетических боеприпасов среднего и малого калибра (например, 30-мм автопушка и 76-мм снаряды HESH ), особенно бортовые экраны транспортных средств. Большинство из них были сделаны из пластин RHA ( Centurion ) или толстой армированной резины ( T-72 ) и работали так же, как и в эпоху Второй мировой войны. Некоторые бронированные машины Второй мировой войны использовали сети из деревянных бревен на определенном расстоянии от корпуса в качестве импровизированной разнесенной брони для защиты транспортного средства от магнитных мин , брошенных кумулятивных зарядов и гранат, а иногда и самоубийственных методов (например, японская мина-выпад ). Этот метод применялся на американских танках M4 Sherman и советских средних танках T-34 , среди прочих.
Идея заключается в том, что этот тонкий слой брони преждевременно детонирует взрывные боеголовки. Такие методы были эффективны на военных кораблях против бронебойных снарядов с короткими взрывателями. [5] Однако фугасные боеголовки противотанкового типа (HEAT) используют сфокусированную гиперскоростную струю меди или стали для пробития брони. Чтобы быть эффективными, кумулятивные боеголовки должны детонировать на определенном расстоянии от основной брони цели, чтобы обеспечить максимальное проникновение. Ранняя детонация может снизить проникновение кумулятивных боеприпасов, но на самом деле может улучшить проникновение, если снаряд изначально детонировал слишком близко к броне. Из-за ограничений по длине снарядов многие конструкции намеренно детонируют ближе, чем на оптимальном расстоянии, при этом для оптимального пробития требуется расстояние более метра для многих ранних снарядов. Таким образом, обычные юбки неэффективны против кумулятивных снарядов. [7] [8] [4]
Для повышения эффективности юбок против кумулятивного оружия ранние Т-64 имели юбки-«жабры». Они содержали несколько коротких юбок по бокам машины, которые открывались на открытой местности под углом от 30 до 45°, увеличивая пространство между броней и пластиной. Они были эффективны (соотношение массы к эффективности), но легко отделялись от машины, поэтому не распространялись широко. [ необходима цитата ]
Военные исследователи пытались повысить эффективность брони, изменяя используемые материалы и конструкцию брони, что привело к созданию более сложной композитной брони , которая может включать пустые пространства.
Щит Whipple использует принцип разнесенной брони для защиты космических аппаратов от ударов очень быстрых микрометеоритов . Удар о первую стенку расплавляет или разбивает входящую частицу, в результате чего фрагменты разлетаются по более широкой области при ударе о последующие стенки.