Kinetická energie, neprůstřelná, ochrana nože nebo stříkačky ... každý ví, co je neprůstřelná vesta. Na jakém fyzickém principu však „plátno“ nebo tuhá deska zastaví kulku nebo nůž a jaký je vyrobený materiál, který vás chrání před pronikavým tělem? Jaká ergonomie, jaká hmotnost a jaký poměr přínosů a rizik pro uživatele? Jaká (optimální) životnost ochranného materiálu? Stručně řečeno, rychlý přehled, který vám pomůže vybrat správnou ochranu a zohlednit omezení, která s ní souvisejí!
Začneme definováním toho podstatného (pro ty, kteří se naštvají, jdeme na zbytek článku), co je kinetická energie? Budeme to udržovat jednoduché a výstižné

  • Je to energie pohybujícího se těla (v tomto případě střela, nůž nebo stříkačka). Tato energie bude záviset na hmotnosti daného těla a na jeho rychlosti. Kinetická energie je vyjádřena v joulech. V případě střely - což bude nejjednodušší a nejrozpřístupnitelnější příklad - je její uvolněná kinetická energie určující její průnikovou sílu (se sadou dalších faktorů, jako je ráže střely, jeho tvar, materiál, síla exploze, která umožní tisknout počáteční sílu - nastavení v pohybu kulky, a délku hlavně - která umožní akumulaci energie až do jejích úst ).
  • Pro výpočet kinetické energie koule (nebo jiného předmětu) bude nutné použít následující vzorec:
  • Ec = 0,5 x m x V 2
  • Ec: Kinetická energie
  • m: hmotnost - vyjádřeno v kilogramech
  • v: rychlost (na druhou) - vyjádřeno v metrech (za sekundu, minutu atd.)
    • Takže pro kulku 9x19mm s hmotností 8 gramů (0,008 kg) a promítnutou rychlostí 350 m / s dává:
      • 0,5 × 0,008 (hmotnost vyjádřená v kg): 0,004
      • 350 × 350 (druhá mocnina míče vm / s): 122500
      • tudíž: 0,004 × 122500: 490 joulů
  • Fascinující věc o energii je, že ji nelze ztratit, pouze převést. Jakmile je z kulky - a tedy jednou ve vzduchu - energie střely vystavena tření (přesným rozptylem vzduchu) a přenáší část z ní, dokud dopad na tento cíl , Při dopadu bude zbývající energie přenesena jako celek (v závislosti na povaze cíle) a způsobí poškození, které se hodí na tkáně, kosti, orgány ...To je místo, kde neprůstřelný materiál udělá svou práci!
Obecná myšlenka je tedy absorbovat (zastavení mrtvého projektilu je lákavé, ale ... pamatujete si, že energie nepodléhá ztrátě, jednoduše přenos - nechám vás představit si, kam půjde, pokud materiál ochrana zastavila projektil, aniž by absorbovala jeho energii eh ...) přenos energie projektilu na povrch (co největší) jiný než vaše tělo. Komplikuje se to, že špička nože nebo kužel střely mají relativně „malé“ dopadové plochy a přitom koncentrují fenomenální energii!

srovnání kinetické energie

Balistická ocel, Kevlar, Goldflex, polyethylen, dyneema, keramika... Před představením mechanických vlastností ochranných materiálů, malý seznam těch, které se používají ve všech vestách na trhu (záměrně vylučuji materiály z nanotechnologií, biosteel - slavné pavoučí štětiny - nebo buněčné úpravy Jalila Essaïdi):

  • Vlákna (k dispozici v pružných listech):
    • Para-aramidy
      • Twaron (společnost Teijin)
      • Kevlar (společnost Dupont)
      • Goldflex (společnost Honeywell)
    • Polyethyleny
      • Spectra (společnost Honeywell)
      • Dyneema (společnost DSM)

Ze všech vláken si zachováváme Goldflex (zvýšená kapacita odporu, optimální chování v krutu - výroba je dražší) a Dyneema (vyšší poměr hmotnosti a síly než jeho konkurenti a pozoruhodná odolnost vůči vlhkost, oděr a UV).

Opět předáváme výrobní proces a různé fáze transformace vláken, použité tkané materiály, jakož i fyzikální vlastnosti každého materiálu nebo jejich variace (pro informaci existují 6 různé typy Kevlaru, bez počítání) typy Dyneemy získané podle jiného výrobního protokolu - nemám dost času na to, abych napsal knihu ... Ale pokud máte zájem, pošlete nám zprávu, zašleme vám dokumentaci).

Jedno z těchto vláken najdete ve všech flexibilních fóliích, které jsou aktuálně dostupné na trhu. Mají víceméně stejné mechanické kapacity - absorpční kapacitu v joulech na m2 - se změnami odolnosti proti vlhkosti, UV záření a oděru. Je zřejmé, že některé budou „lepší“ než jiné, ale v každém případě bude nutné vzít v úvahu, že poškozená destička (po absorpci výstřelu, vystavení chemickým látkám, slze ...) musí být nezbytně nutná být nahrazen.

balistické vlákno dyneema

  • Oceli (k dispozici v pevných deskách nebo ve zvláštních výřezech pro ochranu vozidla nebo budovy):
    • Brnění nebo Armox 500 - v závislosti na výrobci
      • Aniž by šlo o detail, ocel se specifickou konstrukcí, která se používá pro výrobu tvrdých balistických desek a neprůstřelných konstrukcí pro vozidla, modulární budovy ... Pokles v proměnlivé tloušťce podle potřeby.
      • Indikace 500 odkazuje na index tvrdosti (Brinellova stupnice)
      • Předáváme oceli s indexem 550 nebo vyšším, nepoužívají se pro výrobu osobních ochranných prvků.
  • Keramika - nebo spíše kompozitní materiál včetně keramiky (k dispozici v tvrdých deskách nebo koulích, výhradně pro neprůstřelné použití):
  • Většinou se skládá z první vrstvy epoxidu nebo skelného vlákna - ochrana desky proti střepinám, škrábancům, tupým nárazům ... - keramika (alumina, karbid boru ...), pak vrstvy UHMWPE polyethylen (ultravysokomolekulární polyethylen) nebo měkké balistické vlákno (viz výše), které zajistí rozptyl energie po celém povrchu desky. To dává slavné balistické desce SAPI (Small Arms Protective Insert)
  • Tři keramické vzorce používané (nejčastěji) k výrobě balistické ochranné desky:
    • Oxid hlinitý (Al2O3 - běžně známý jako Alumina)
      • Jedná se o nejekonomičtější vzorec (při výrobních nákladech a objemu materiálu, který se má použít k dosažení optimální úrovně ochrany) a ten, který má nejvyšší hustotu - v závislosti na čistotě konečného produktu - jeho výrobní proces. musí mít čistotu 90 až 99,95% a pórovitost menší než 2%
    • Karbid boru (B4C)
      • 2krát tvrdší než oxid hlinitý, ale také s nižší hustotou, je ideálním materiálem pro „zastavení“ střely ... až na to, že výroba je nákladná, extrémně křehká na „roztržení“ - což je charakteristická například pro děrovací kulka - a že vyžaduje odlišný výrobní proces podle toho, zda chce někdo získat optimální ochranu pro absorpci jedné nebo více. Pro využití svého výjimečného výkonu se karbid boru obvykle používá ve spojení s karbidem křemíku.
    • Karbid křemíku (SiC)
      • Zjednodušeně řečeno, máme stejné fyzické kapacity jako karbid boru, ale s vyšší hustotou. Kombinace tvrdosti téměř podobné oxidu hlinitému a karbidu boru s jeho hustotou - v závislosti na výrobním procesu - více či méně vysoká z něj činí ideální volbu pro (nebo spíše proti) kulky při velmi vysoké rychlosti nebo piercing.
    • Je třeba poznamenat, že keramická součást je ze své podstaty „křehká“ a že keramická ochranná deska bude při nárazu vždy značně poškozena - to je dokonce částečně to, co zajišťuje přenos energie a zastavení střely. Budeme diskutovat o rozdílu mezi „jednoduchými“ a „více“ zásahy (deska, která představuje možnost absorbovat energii jednoho nebo více projektilů), ale jak je uvedeno v úvodu kapitoly „keramika“, zajistit konzistence materiálu, která mu umožňuje zachovat si balistické vlastnosti a zabránit úlomkům třísek, zahrnuje přidání kompozitního materiálu (v krytu - epoxidové pryskyřice z polyesterových uhlíkových vláken) a balistického materiálu (do například základna z polyethylenu nebo aramidových vláken - umožňující snížení mikrotrhlin v keramické desce a optimální absorpci kinetické energie). Většina keramických desek má také vrstvu materiálu (fenolickou pěnu) pro její požární odolnost a tepelně izolační vlastnosti.

Stručně řečeno, čím tužší je keramická deska (vyrobená ve spojení s „přikrývkou“ a „vyztuženou“ balistickým vláknem), tím „tvrdší“ je použitá keramika - tvrdší než materiál střely - tím lepší je. „Na východ!

  • Vysoce výkonný polyetylén (UHMWPE - polyetylen s ultravysokou molekulovou hmotností) v laminované kompozitní formě (ve vláknové verzi je UHMWPE zejména - balistickými ochrannými materiály Dyneema a Spectra ve formě flexibilních balistických desek) - Materiál bude poklepán ve formě jednotlivých desek nebo rozřezán na velikost pro ochranu vozidla nebo letadla. Pojďme si to zjednodušit: doposud je to nejodolnější termoplastická směs (proti nárazům, rozpouštědlům, oděru) a stěží absorbuje vlhkost. Skládá se z opakování monomerních jednotek (zhruba opakování struktury makromolekuly - tisíckrát. Polymerizace), UHMWPE může být vyroben v několika procesech (s impregnací termostatické matice , s množstvím vláken více či méně vysokým nebo více či méně širokým průřezem, se zvláštním zvlákňováním ...) a ochranná deska může mít různý počet listů („list“ UHMWPE vyráběný společností DSM Dyneema ® SB71 například), ale v případě tvrdé desky bude vždy prezentována ve složené formě. Jeho velmi nízká hustota a výjimečná kapacita odporu z něj činí ideální materiál pro optimální poměr ochrana / hmotnost.
  • UHMWPE najdete ve složení většiny balistických štítů a hledí - zejména proto, že umožňuje průhlednost a tím optimální viditelnost pro uživatele.
  • Desku UHMWPE nelze použít k ochraně proti perforující střele nebo při velmi vysoké rychlosti (testovací sada to prokázala), ale bude vynikající přísadou do keramické desky umožňující určitý druh jednotlivé desky v „sendviči“ - keramická a kompozitní deska, jak je uvedeno výše - která poskytne ochranu proti většině lehkých kalibrů (s výjimkou určité specifické munice, 50 BMG, 408 CheyTac, v podstatě všeho, co může také sloužit jako protivozový kalibr ).

keramické uspořádání

Skvělý ! Jak to tedy vlastně funguje? Relativně jednoduché! ať už se jedná o vlákno, ocel nebo keramiku, důležité je:

  1. To, že molekulární struktura materiálu má maximální absorpční kapacitu energie.
  2. K absorpci energie dochází na nejširším možném povrchu.
  3. V případě neprůstřelné vesty síla nárazu na ochranný materiál umožňuje deformaci (a tak snižuje koncentraci energie tím, že umožňuje střelu expandovat) nebo prasknutí střely projektil.

Pro navrhované „pružné“ ochranné materiály (kevlar, goldflex, spektra nebo dyneema):

Kvůli popularizaci dobrovolně odmítám strukturální rozdíly mezi para-aramidy a polyethylenem. Představte si síť tenisových kurtů (nebo brankovou síť fotbalového hřiště). Když míč (nebo míč) narazí na síť, deformuje se kónicky a struny, které tvoří síť, absorbují energii při 360 °, dokud není zcela absorbována a míč se zastaví . „Měkký“ textilní materiál neprůstřelné destičky bude působit přesně stejným způsobem, až na to, že trauma způsobená velmi silným kónickým průnikem - a na velmi malém povrchu - do vnitřku těla může být. stejně smrtící, jako kdyby projektil skutečně pronikl do těla. Rozdíl tedy spočívá v pletivu vlákna, které je mnohem pevnější než pletivo sportovní sítě. Tato velmi jemná síť umožní rozptyl energie po celé ploše desky, a tudíž snížení kónické deformace, kterou na ni působí střela (k tomu se vrátíme v kapitole o různých oficiálních standardizacích).

Aby bylo možné toto rozptýlení energie a úplné zastavení střely před proniknutím, je nutné:

  • Dělení textilních vrstev, které fungují jednotlivě jako síť
  • Síť každé vrstvy, která je dostatečně jemná pro maximální rozptyl energie na celém jejím povrchu
  • Při nárazu působí přenos energie na samotný projektil tím, že jej „rozdrtí“, aby eliminoval část průniku kvůli kuželovitému tvaru střel - a tím přispěl ke zvětšení povrchu „úlovku“. má na starosti míč
  • Používané vlákno má výjimečné pevnosti v tahu
  • Specifický případ ochranných desek nože nebo stříkačky:
  • Rozdíl v rychlosti (rychlosti) úderu provedeného nožem (nebo hrotem nebo stříkačkou) je mnohem menší než rychlost střely (i velmi malého kalibru). Ve skutečnosti výrobci (první standardizace desek proti nože pocházejí z ... 1993) museli přizpůsobit mechanickou pevnost vláken obvykle používaných k zastavení balíků.
  • Použitá vlákna mají stejné obchodní názvy - Dyneema nebo Kevlar -, ale výrobní proces se liší tak, aby se získala síťovina schopná absorbovat a zastavit progresi čepele nebo stříkačky na povrchu desky.
  • Vrátíme se k tomu později, ale je to angličtina (zatraceně pečené hovězí maso), která (v 1993, tedy), prostřednictvím HOSDB (Vědecký vývojový odbor ministerstva vnitra - domovský úřad), který vyvíjí specifický standard navržený pro ochranu před čepelemi nožů nebo stříkačkami (balistické schopnosti, zkušební protokol, úrovně účinnosti atd.)
  • Je třeba poznamenat, že destička na okraji nože může být nošena ve spojení s destičkou odolnou proti kulkám

Pro navrhované „tvrdé“ ochranné materiály (keramika a UHMWPE):

Proces se mírně liší! Účelem tvrdé desky je chránit jejího nositele před mechanickým poškozením mnohem rychlejší munice (potenciálně s konstrukcí navrženou pro zvýšenou penetraci nebo koncentraci kinetické energie na malé ploše). Chování střely „skromnějšího“ kalibru (nebo s menší počáteční explozí), když zasáhne „textilní“ desku, nebude v případě rychlejší a „střely“ absolutně identické. silný ". Na jedné straně proto, že uvolněná kinetická energie mohla umožnit střele bez problémů proniknout na ochranný povrch - a pokračovat v její trajektorii v těle nositele - a na druhé straně proto, že i v případě absorpce energie mechanicky uložená kónická deformace by způsobila fyziologické poškození potenciálně stejně smrtelné, jako kdyby neexistovala vůbec žádná ochrana. Je proto nezbytné, aby deska vydržela:

  • Skládá se z materiálu těžšího než ten, který je naproti němu (koule, která se snaží proniknout)
  • To, že absorpce energie se provádí (jako u flexibilních desek) na co největší ploše
  • Při nárazu (vždy jako u pružných desek) se projektil zhroutí nebo rozpadne na maximum
  • Zvláštní případ „multi-zásahů“ (deska schopná absorbovat energii několika střel za sebou):
  • Nic velmi komplikovaného - viz kapitola „Keramika - nebo spíše kompozitní materiál včetně keramiky“, která podrobně popisuje strukturu desky vyrobené z různých vrstev (ochranný povlak - epoxidový, keramický, kompozitní balistický materiál a případně vrstva fenolové pěny).
  • Právě tato „sendvičová“ kompozice umožní zachovat hlavně vlastnosti keramiky (která, jak je uvedeno výše, bude fragmentována od prvního nárazu). I jako „kusový“ keramický materiál si jakmile „sendvičový“ design udrží svou původní strukturu - stručně řečeno, kusová keramika zůstane ve své matrici stlačena (před prvním nárazem), zachová si své mechanické vlastnosti. Kompozitní balistický materiál bude nadále plnit svoji roli absorpce energie.
  • Kromě „sendvičového“ složení vstupuje do hry i typ struktury použité pro keramický povrch. Podle níže uvedených testů je zásadní, aby byla keramika umístěna ne z jednoho kusu, ale z několika „dlaždic“. Tento obklad udržuje neporušené ochranné schopnosti dlaždic sousedících s dlaždicí, která absorbovala první náraz. Logické co.
  • Na základě srovnávacího testu V50 (rychlost 50 - viz níže) provedeného pány. Horsfall a Buckley a Watson et al (podívejte se na google, pokud vás jejich testy zajímají) s neporušenými deskami a deskami výsledek ukazuje (v závislosti na rychlosti střely při nárazu / s municí 7,62 / na alumina SAPI destičkách) pokles výkonu z 3 na 8%. To stále umožňuje poznamenat, že materiál si zachovává kapacitu 24 12% vyšší, než jsou požadavky normy.
  • Varování : i když materiál odvede práci, nebude vás schopen chránit před desítkami nárazů! Stručně řečeno, krycí fissa!
  • Zvláštní případ „samostatných“ desek (deska, která poskytuje úroveň ochrany, kterou označuje - v závislosti na normě zvolené pro její zkoušku - aniž by byla použita ve spojení s jinou (flexibilní) ochrannou deskou:
  • Opět jde o ochrannou desku (tvrdou), která bude těžit z výrobního procesu nebo konstrukce, která umožňuje její použití samostatně, aniž by se nosila ve spojení s podporou pružné desky (běžně ochranná deska ve vestě A přes ni pevná deska v přihrádce k tomu určené). Stručně řečeno, můžete tento talíř použít v taktickém "držáku talíře" - který sníží objem a váhu představovanou kombinací vesty s měkkým talířem + tvrdým talířem a také komfortem pohybu nositele. Je zřejmé, že to také snižuje ochranný povrch, ale pokud jste si více či méně jisti, že budete čelit střelám kalibru silnějších než ty, které jsou „ošetřeny“ pružnou deskou ... možná se nebudete nudit - přemýšlejte o riziku poškození. střepy šrapnelu ...
  • Štítek „anti-trauma“:
  • Jednoduché: je to další flexibilní deska (obvykle z vláken, ale dříve existovala v oceli nebo hliníku), která je balena v mnohem tenčí podobě než klasická flexibilní neprůstřelná deska (ale proto ze stejného materiálu). Nejde o to nabídnout „dodatečnou“ ochranu, ale omezit kónickou deformaci při nárazu (a z toho vyplývající fyziologické trauma) optimalizací povrchu rozptylu energie a rozdrcení střely. při nárazu.

Jaký typ desek pak zastaví jaký typ měřidel nebo čipů?

Každá průmyslová země - Francie, USA, Německo, Čína, Rusko, Anglie ... definovala v té či oné době zkušební protokol, který definuje ochranné kapacity (pro šrapnely, munici, trhací efekty) a nože) každého použitého materiálu. Všechny různé protokoly nabízejí (v závislosti na omezeních požadovaných pro testy) stupnici, která umožňuje určit, který produkt je nejvhodnější pro riziko, které má být léčeno.

No, začneme s domovem, hm? To je menší! Francouzský protokol a hodnotící stupnice proto:

  • Existuje malý problém: AFNOR (Association Française de Normalization) nenabízí konkrétní protokol pro neprůstřelné materiály používané k osobní ochraně nebo na vozidlech.
  • Všimněte si však:
    • Normy NF A36-800-2 a NF A50-800-2 (Svařitelné ocelové plechy válcované za tepla pro pancéřování - Část 2: Metoda zkoušky střelby)
    • Standardní NF P 78-401 (nahrazen evropskou normou NF EN 1063 - Sklo v budově - Bezpečnostní zasklení - Zkouška a klasifikace odolnosti proti nárazu kulky)
    • Norma NF EN 1522/1523 (Okna, dveře, zavírání a žaluzie - Odolnost vůči kulkám - Předpisy a klasifikace)
    • Krátce bez komentáře ...

Americká protokol a stupnice hodnocení:

  • Všichni znáte standard stanovený NIJ. Ale Ricanové to rádi dělají ve velkém! To tedy dává:
  1. Standardy definované NIJ (National Institute of Justice - americký federální standardizační a vědecký výzkumný orgán):

NIJ Standard 0101.07 - Ballistic Resistance (Draft)
NIJ Standard 0101.06 - Balistická odolnost
NIJ Standard 2005 Prozatímní požadavky na balistickou odolnost
NIJ Standard 0101.04 - Balistická odolnost
NIJ Standard 0101.04 Revize A - Balistická odolnost
NIJ Standard 0101.03 - Balistická odolnost
NIJ Standard 0115.00 - Stab Resistance
NIJ 0104.02 Standard - Riot Helmy a Face Shields
NIJ Standard 010600 - Helmy
NIJ Standard 0117.00 - Standard pro veřejnou bezpečnost
NIJ Standard 0108.01 - Balistické ochranné materiály
Zkušební protokol těla FBI 2008
Postup testování přilby HP White 401-01b

  1. Normy definované americkou armádou:

MIL-STD-662F, STANDARDNÍ VOJENSKÝ: V50 BALISTICKÝ ZKOUŠEK NA ARMOR

Německý protokol a stupnice hodnocení:

  • Díky mým omluvám nelze najít verzi dokumentů ve francouzštině nebo v angličtině, takže vám dávám původní verzi v němčině - stále musíte používat překladač Google, co ...
  1. Německý certifikační orgán (Vereinigung der Prüfstellen für angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) definovala následující standardy:

VPAM KDIW2004 Stánek: 18.05.2011
Stánek VPAM KDIW 2004: 12.05.2010
Stánek VPAM HVN 2009: 12.05.2010
Vydání VPAM APR 2006: 2009-05-14
Stánek VPAM BSW 2006: 14.05.2009

Ruský protokol a stupnice hodnocení:

  • GOST (pro zájemce o překlad dokumentu mi pošlete zprávu, víme, jak to udělat interně).

GOST R 50744 95

Anglický protokol a stupnice hodnocení:

  • Je třeba připomenout, že anglický vědecký institut nejprve definoval zvláštní protokol pro materiály vyrobené pro ochranu proti nožům a stříkačkám 2013.
  1. Anglický certifikační orgán - HOSDB (Home Office Scientific Development Branch) definovala následující protokoly:

Standardy brnění HOSDB pro britskou policii (2007)
Normy pro brnění HOSDB pro britskou policii (2007) Část 1: Obecné požadavky
Standardy brnění HOSDB pro britskou policii (2007) Část 2: Balistická odolnost
Standardy brnění HOSDB pro britskou policii (2007), část 3: Odolnost nožů a hrotů

Čínský protokol a hodnotící stupnice:

  • Doufám, že máte ponětí o angličtině, je to jediná verze, kterou jsem našel - samozřejmě kromě čínštiny a mandarinky ...
  1. Standard je definován pod názvem:

GA 141 2010

Hodnotící stupnice a protokol NATO (STANAG) - pouze pro vozidla a letadla:

  • Tento protokol je vyjádřen v objemech 2 (let NATO AEP-55 STANAG 4569 1 a 2)
  • Není určen pro osobní ochranné prvky, ale výhradně pro vozidla a letadla
  1. Standardní tabulka je k dispozici zde:

NATO AEP-55 STANAG 4569

Protokol Austrálie a Nového Zélandu a stupnice hodnocení:

  • Je třeba poznamenat, že tento protokol bere v úvahu pouze zbraně a lovecké ráže .12
  1. Standard je definován pod názvem:

AS / NZS 2343: 1997

ZDE SOUHRNNÁ TABULKA NOREM PRO JEDNOTLIVÉ OCHRANY A OCHRANY PRO VOZIDLA A LIETADLA

MALÉ TIPY PŘED (A PO) NÁKUPEM:

  • Přemýšlejte o mobilitě a pohodlí pohybu - být stále pod palbou nepřítele znamená být mrtvý
  • Žádný ochranný materiál nezaručuje, že projektil nepronikne. Důvěřujte svému materiálu, ale odůvodněným způsobem se nevystavujte zbytečným způsobem
  • Když deska (pružná nebo tuhá) prošla nárazem nebo významným zhoršením ... již není funkční!
  • Když vyhodnotíte váhu vesty nebo talířů, vezměte v úvahu přepravu vaší tašky, střeliva, zbraní ...
  • Kupte si „anti-traumatické“ desky. Cena je nižší a v každém případě nižší než bolest a následné smrtelné riziko fyziologického poškození způsobeného vnitřní deformací vašich pružných desek při nárazu
  • Pamatujte, že efektivní materiály mají životnost! Kromě záruky poskytované prodejcem nebo výrobcem musíte vzít v úvahu, že materiál již není funkční
  • Dodržujte pokyny pro údržbu a ochranu (vlhkost, UV záření, vystavení rozpouštědlům atd.) Uvedené prodejcem nebo výrobcem
  • Procvičujte si zacházení se zbraněmi a příslušenstvím, které nosíte, s vestou nebo držákem talíře na zádech! Zlepší vaše pocity jako vaše reflexy

Hodně štěstí a jako vždy zůstaňte v bezpečí, buďte požehnáni!

Napsat komentář