Aquí hay algo sobre la mayoría de las artillería, detona en el impacto o incluso antes del impacto. Y no importa cuán grueso sea su vidrio balístico, lo más probable es que ceda ante las uniones a la pared. Los explosivos altos “modernos” utilizados en proyectiles de artillería como la composición B crean una onda de conmoción lo suficientemente rápida como para voltear automóviles a decenas de metros de la detonación, por lo que a menos que el vidrio se una a la pared para que no se empuje a la siguiente pared . Si sacamos la detonación y pensamos en la carcasa de 155 mm como un objeto inerte, para resistir 1 disparo de .50 bmg, necesita 4 cm de oxinitruro de aluminio, una cerámica transparente. El armazón M795 para el arma de 155 mm pesa 47 kg, en comparación, la bala de .50 bmg pesa de 42 a 52 gramos.
La masa del proyectil de artillería ab es 940 veces mayor que la bala promedio de .50 bmg.
De una tabla para el obús de 155 mm de calibre 23, a 12 km, con una carga razonable y una velocidad de boca de 568 m / s, tiene una velocidad terminal de 304 m / s a 12 km. Eso le da a la cáscara 2,1718 millones de julios de energía en el punto de impacto, cuando un bmg de .50 tiene de 10000 a 15000 julios de energía de boca. Por lo tanto, la energía es 180 veces mayor si el rifle calibre .50 está al lado del cristal, suponiendo 12000 julios como energía promedio razonable.
Si tomamos el enfoque burdo y simplemente comparamos las energías involucradas, sin ir a la fuerza por área, porque esos cálculos se vuelven bastante complicados porque no sabemos de antemano qué tan grueso es el vidrio.
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Por lo tanto, necesitaría 723 cm de AlON según ese estándar. Eso es 7,23 metros. Eso va a ser increíblemente pesado y costoso. Además, la visibilidad a través de eso no será muy buena, ya que AlON tiene una transparencia del 80%.
En una cáscara de nuez, no vale la pena.