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Capacidad de penetración

La capacidad de penetración mide la distancia que un proyectil recorre dentro de un blanco antes de detenerse. El físico inglés Isaac Newton desarrolló por primera vez esta idea para obtener aproximaciones de la profundidad del impacto de proyectiles lanzados a altas velocidades.


penetración

siendo

Longitud del proyectil
Densidad del proyectil
Densidad del blanco

Como se aprecia en la fórmula no se tiene en cuenta la velocidad, pero no se debe olvidar que si la velocidad es baja no se puede aplicar la falta de cohesión. Tampoco de depende del diámetro del proyectil.

Si tenemos un blanco con un espesor menor que la capacidad de penetración el proyectil perderá parte de su velocidad por transferencia de cantidad de movimiento pero continuara aunque a menor velocidad. Si es espesor fuera justo la capacidad de penetración el proyectil se pararía justo antes de salir. Si el espesor es mayor el proyectil llegaría igualmente a hasta la capacidad de penetración. Hay que notar que según este modelo aunque se detenga el proyectil la parte del blanco desprendida tiene la misma cantidad de movimiento. En la realidad se producen deformaciones, desprendimiento de astillas, etc.

Aplicaciones

  • Proyectil : El proyectil debe ser de un material metálico de alta densidad, tal como uranio 3) plomo 3) o wolframio 3). De acuerdo a la aproximación de Newton, un proyectil fabricado completamente de uranio perforará hasta aproximadamente 2.5 veces su propia longitud los blindajes de acero. Como es importante obtener una gran velocidad y una gran longitud se emplean proyectiles APFSDS con Sabot.
  • Carga hueca: Para que una carga hueca (anti-tanque) perfore placas de acero. La carga tiene un hueco cónico recubierto de un metal denso como cobre o tantalio. Cuando explota este metal es impulsado para formar un chorro de metal a alta velocidad, donde los factores determinantes son que sea de gran densidad y longitud. Este chorro se mueve a con lo que se puede considerarse como el proyectil de la aproximación de Newton.
  • Meteorito. Como puede concluirse de la presión del aire, el material de la atmósfera es equivalente a aproximadamente 10m de agua. Ya que el hielo tiene aproximadamente la misma densidad que el agua, un trozo de hielo desde el espacio moviéndose a unos 15 km/s debe tener una longitud mayor de 10m para alcanzar la superficie de la tierra a alta velocidad. Un trozo de hielo más pequeño se detendrá en pleno vuelo y explotara. Un trozo de hielo con un diámetro de 50m o más, sin embargo, también se puede detener en el aire, siempre y cuando entre en un ángulo pequeño (por lo que debe atravesar un gran espesor de la atmósfera). El evento de Tunguska se explica a veces de esta manera. Un meteorito de hierro con un diámetro de 1.3m penetrará la atmósfera, pero un más pequeño se detendrá en el aire, y, finalmente, caerá en caída libre por la atracción gravitatoria llegando a la superficie con su velocidad terminal. La Piedra Negra, por ejemplo, con un diámetro dea esta categoría.
  • Revienta búnkeres . Una masa del impactador podrá utilizarse en lugar de una ojiva nuclear para penetrar búnkeres. De acuerdo a la aproximación de Newton, un proyectil de uranio de 1 m de longitud, moviéndose a alta velocidad llegaría a perforar 6 m de roca (con una densidad de3g/cm3), antes de detenerse. Un impactador de este tipo a una velocidad de 5-15 km/s, tiene más energía cinética que la contenida por ojiva explosiva de la misma masa en forma de energía química.

Bibliografía

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Enlaces externos

  • Impact Earth Impact Effects Program
  •   Datos: Q1267170

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La capacidad de penetracion mide la distancia que un proyectil recorre dentro de un blanco antes de detenerse El fisico ingles Isaac Newton desarrollo por primera vez esta idea para obtener aproximaciones de la profundidad del impacto de proyectiles lanzados a altas velocidades penetracion L r p r b D displaystyle L frac rho p rho b cdot D siendo D displaystyle D Longitud del proyectil r p displaystyle rho p Densidad del proyectil r b displaystyle rho b Densidad del blancoComo se aprecia en la formula no se tiene en cuenta la velocidad pero no se debe olvidar que si la velocidad es baja no se puede aplicar la falta de cohesion Tampoco de depende del diametro del proyectil Si tenemos un blanco con un espesor menor que la capacidad de penetracion el proyectil perdera parte de su velocidad por transferencia de cantidad de movimiento pero continuara aunque a menor velocidad Si es espesor fuera justo la capacidad de penetracion el proyectil se pararia justo antes de salir Si el espesor es mayor el proyectil llegaria igualmente a hasta la capacidad de penetracion Hay que notar que segun este modelo aunque se detenga el proyectil la parte del blanco desprendida tiene la misma cantidad de movimiento En la realidad se producen deformaciones desprendimiento de astillas etc Aplicaciones EditarProyectil El proyectil debe ser de un material metalico de alta densidad tal como uranio 3 plomo 3 o wolframio 3 De acuerdo a la aproximacion de Newton un proyectil fabricado completamente de uranio perforara hasta aproximadamente 2 5 veces su propia longitud los blindajes de acero Como es importante obtener una gran velocidad y una gran longitud se emplean proyectiles APFSDS con Sabot Carga hueca Para que una carga hueca anti tanque perfore placas de acero La carga tiene un hueco conico recubierto de un metal denso como cobre o tantalio Cuando explota este metal es impulsado para formar un chorro de metal a alta velocidad donde los factores determinantes son que sea de gran densidad y longitud Este chorro se mueve a con lo que se puede considerarse como el proyectil de la aproximacion de Newton Meteorito Como puede concluirse de la presion del aire el material de la atmosfera es equivalente a aproximadamente 10m de agua Ya que el hielo tiene aproximadamente la misma densidad que el agua un trozo de hielo desde el espacio moviendose a unos 15 km s debe tener una longitud mayor de 10m para alcanzar la superficie de la tierra a alta velocidad Un trozo de hielo mas pequeno se detendra en pleno vuelo y explotara Un trozo de hielo con un diametro de 50m o mas sin embargo tambien se puede detener en el aire siempre y cuando entre en un angulo pequeno por lo que debe atravesar un gran espesor de la atmosfera El evento de Tunguska se explica a veces de esta manera Un meteorito de hierro con un diametro de 1 3m penetrara la atmosfera pero un mas pequeno se detendra en el aire y finalmente caera en caida libre por la atraccion gravitatoria llegando a la superficie con su velocidad terminal La Piedra Negra por ejemplo con un diametro dea esta categoria Revienta bunkeres Una masa del impactador podra utilizarse en lugar de una ojiva nuclear para penetrar bunkeres De acuerdo a la aproximacion de Newton un proyectil de uranio de 1 m de longitud moviendose a alta velocidad llegaria a perforar 6 m de roca con una densidad de3g cm3 antes de detenerse Un impactador de este tipo a una velocidad de 5 15 km s tiene mas energia cinetica que la contenida por ojiva explosiva de la misma masa en forma de energia quimica Bibliografia EditarYoung C W 1967 The Development of Empirical Equations for Predicting Depth of an Earth Penetrating Projectile Report SC DR 67 60 Albuquerque NM Sandia National Laboratories Alekseevskii V P 1966 Penetration of a Rod into a Target at High Velocity Combustion Explosion and Shock Waves Fizika Goreniya i Vzryva 2 2 99 106 ISSN 0010 5082 doi 10 1007 BF00749237 Tate A 1 de noviembre de 1967 A Theory for the Deceleration of Long Rods After 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