Possiamo già iniziare a notare le somiglianze con il T64, l'uso di materiali compositi nello scafo (primato del T-64 appunto), il cannone da 125mm 2A46 e la suite ottica e notturna.
Il T-72 Ural non aveva fumogeni sulla torretta, né gonne laterali convenzionali, ma bensì le cosiddette Gill Armour, ovvero 4 piastre per lato, pieghevoli e che si aprivano a molla a 90°, servivano a proteggere i lati del carro dalle cariche cave sparate dalla direzione frontale al carro, la carica avrebbe colpito l piastra e il getto avrebbe attraversato un metro di vuoto prima di incontrare lo scafo, rendendola inutile, ma non proteggeva affatto dallo stesso colpo se sparato da una posizione laterale al carro.
🇮🇹
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The T-72 tank gun loading process
❤2
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T-72A 1979
The second variant of the T‑72, namely the T‑72A, entered service in 1979. It was an extensive upgrade package, which mainly included the addition of composite armor in the turret cheeks, nicknamed “Dolly Parton” (after the American actress with an abundant bust) precisely because of the characteristic bulges. You will recall that the T‑72 Ural introduced glass textolite armor in the hull at a time when American MBTs were still made of steel; well, the T‑72A introduced blocks of quartz sand with an artificial resin, a sort of ballistic rock — a true mineral armor that drastically increased turret protection against HEAT rounds, since the pressure difference between steel and quartz disrupted the jet.
It also introduced modern ballistic‑rubber side skirts, replacing the bizarre fish‑scale armor, greatly increasing flank resistance against HEAT.
So let us look at the figures: frontal hull protection increased slightly — an 18 mm plate was added, raising protection from about 390 to 410 mm against hard penetrators, and from 430 to 500 mm against HEAT. But on the turret the difference was significant: from 500 to 560 mm against HEAT, allowing it to withstand the ATGMs of the era such as the TOW, and the 105 mm APFSDS fired by the early M1 Abrams.
It introduced the famous TPD‑K1 laser rangefinder, weighing a full 66 kg, replacing the old coincidence rangefinder that required about six seconds to measure distance; the laser reduced this to under one second. However, it had already been installed on some T‑72s as early as 1975, albeit in modest quantities.
The T‑72A is easily recognizable by the smoke‑grenade launchers on the turret.
It also introduced modern ballistic‑rubber side skirts, replacing the bizarre fish‑scale armor, greatly increasing flank resistance against HEAT.
So let us look at the figures: frontal hull protection increased slightly — an 18 mm plate was added, raising protection from about 390 to 410 mm against hard penetrators, and from 430 to 500 mm against HEAT. But on the turret the difference was significant: from 500 to 560 mm against HEAT, allowing it to withstand the ATGMs of the era such as the TOW, and the 105 mm APFSDS fired by the early M1 Abrams.
It introduced the famous TPD‑K1 laser rangefinder, weighing a full 66 kg, replacing the old coincidence rangefinder that required about six seconds to measure distance; the laser reduced this to under one second. However, it had already been installed on some T‑72s as early as 1975, albeit in modest quantities.
The T‑72A is easily recognizable by the smoke‑grenade launchers on the turret.
Compass Call
T-72A 1979
🇮🇹 La seconda variante del T-72, ovvero il T-72A è entrata in servizio nel 1979, fu un vastissimo pacchetto di aggiornamenti, che include principalmente l'aggiunta della corazza composita nelle guance della torretta che prese il nome di Dolly Parton (Attrice americano con un seno abbondante) proprio per i caratteristici rigonfiamenti, ricorderete che il T-72 Ural introdusse la corazza con Textolite di vetro nello scafo quando gli MBT Americani erano ancora di acciaio, bene il T-72A introduce dei blocchi di sabbia di quarzo con una resina artificiale, una specie di roccia balistica, una vera corazza minerale che aumentava drasticamente la protezione della torretta contro gli HEAT, poiché la differenza di pressione fra acciaio e quarzo disturbava il getto.
In più introduce delle moderne gonne laterali in gomma balistica, a sostituzione di quella bizzarra corazza a spina di pesce, aumentando molto la resistenza sui fianchi agli HEAT.
Dunque vediamo i dati, la protezione sullo scafo frontale aumentava di poco, una piastra di 18mm fu aggiunta, dunque passa da circa 390 a 410mm contro penetratori duri e da 430 a 500mm contro HEAT, ma sulla torretta la differenza è notevole da 500 a 560mm contro HEAT, potendo proteggersi dagli ATGM dell'epoca come il TOW e dagli APFSDS da 105mm dell'M1 Abrams.
Introduce il celebre telemetro laser TPD-K1 da ben 66kg al posto del vecchio telemetro a coincidenza che richiedeva circa 6 secondi per misurare la distanza, questo telemetro la riduce a meno di 1, ma fu montato già sui T-72 del 1975 sebbene in modeste quantità.
Il T-72A è facilmente riconoscibile per i lanciatori di fumogeni sulla torretta.
In più introduce delle moderne gonne laterali in gomma balistica, a sostituzione di quella bizzarra corazza a spina di pesce, aumentando molto la resistenza sui fianchi agli HEAT.
Dunque vediamo i dati, la protezione sullo scafo frontale aumentava di poco, una piastra di 18mm fu aggiunta, dunque passa da circa 390 a 410mm contro penetratori duri e da 430 a 500mm contro HEAT, ma sulla torretta la differenza è notevole da 500 a 560mm contro HEAT, potendo proteggersi dagli ATGM dell'epoca come il TOW e dagli APFSDS da 105mm dell'M1 Abrams.
Introduce il celebre telemetro laser TPD-K1 da ben 66kg al posto del vecchio telemetro a coincidenza che richiedeva circa 6 secondi per misurare la distanza, questo telemetro la riduce a meno di 1, ma fu montato già sui T-72 del 1975 sebbene in modeste quantità.
Il T-72A è facilmente riconoscibile per i lanciatori di fumogeni sulla torretta.
you can see the laser rangefinder on bottom right, it was HUGE man
Compass Call
T-72AV 1985, Russian and Syrian in photo
In 1985 a revised variant of the T‑72A entered service, the T‑72AV, which introduced the Kontakt‑1 ERA armor. Reactive armor was originally a Soviet invention on paper, but later abandoned; the first to use it in combat were the Israelis, with their Blazer armor, which essentially eliminated losses caused by shaped charges. This does not mean it was derived from it, but the Israeli use of Blazer pushed Soviet generals to dust off Kontakt‑1.
The T‑72AV mounted 227 ERA blocks, for a total of 1200 kg of additional armor. They were also installed on the sides, and on the turret they were arranged in a frontal wedge. Each brick, weighing 5.3 kg, contained two explosive elements enclosed between two steel plates placed obliquely inside the brick. The penetration of a HEAT jet would trigger the explosive, which would move the steel plates obliquely relative to the jet, cutting it into multiple parts and deflecting it, essentially nullifying its effect. The steel plates move at about 1156 m/s after detonation.
To be precise, NII Stali reports that the armor can reduce the effect of a Soviet Konkurs ATGM by 86%, of a 125 mm HEAT (much larger than Western ones) by 58%, and can essentially nullify the effect of Carl Gustav and LAW rounds.
The highly insensitive explosive does not detonate with non‑explosive projectiles, ordinary explosions (no chain reaction), but it is sensitive to napalm.
The armor is obviously single‑use: about one third of the turret bricks would be blown off by a large HEAT warhead, almost 75% of those on the frontal arc in case of a hit there, and about half on the side. It is also ineffective against APFSDS and dangerous for infantry.
This allowed the T‑72AV to survive the first hit from a non‑tandem ATGM and to escape, saving the crew. Western tanks rarely used HEAT against other tanks at the time, so ERA would rarely be useful in a tank‑on‑tank engagement, but it would give the crew a second chance if surprised by infantry.
The T‑72AV mounted 227 ERA blocks, for a total of 1200 kg of additional armor. They were also installed on the sides, and on the turret they were arranged in a frontal wedge. Each brick, weighing 5.3 kg, contained two explosive elements enclosed between two steel plates placed obliquely inside the brick. The penetration of a HEAT jet would trigger the explosive, which would move the steel plates obliquely relative to the jet, cutting it into multiple parts and deflecting it, essentially nullifying its effect. The steel plates move at about 1156 m/s after detonation.
To be precise, NII Stali reports that the armor can reduce the effect of a Soviet Konkurs ATGM by 86%, of a 125 mm HEAT (much larger than Western ones) by 58%, and can essentially nullify the effect of Carl Gustav and LAW rounds.
The highly insensitive explosive does not detonate with non‑explosive projectiles, ordinary explosions (no chain reaction), but it is sensitive to napalm.
The armor is obviously single‑use: about one third of the turret bricks would be blown off by a large HEAT warhead, almost 75% of those on the frontal arc in case of a hit there, and about half on the side. It is also ineffective against APFSDS and dangerous for infantry.
This allowed the T‑72AV to survive the first hit from a non‑tandem ATGM and to escape, saving the crew. Western tanks rarely used HEAT against other tanks at the time, so ERA would rarely be useful in a tank‑on‑tank engagement, but it would give the crew a second chance if surprised by infantry.
Compass Call
T-72AV 1985, Russian and Syrian in photo
🇮🇹Nel 1985 venne messa in servizio una variante revisionata del T-72A, il T-72AV che introduce la corazza ERA Kontakt 1, la corazza reattiva fu un invenzione sovietica su carta, ma abbandonata, i primi ad utilizzarla in combattimento furono gli Israeliani, con la loro corazza Blazer che sostanzialmente azzerò le perdite dovute a cariche sagomate, ciò non vuol dire che sia derivata, ma l'utilizzo Israeliano della corazza Blazer portò i generali Sovietici a rispolverare la Kontakt 1.
Il T-72AV montava 227 blocchi di ERA, per un totale di 1200kg aggiuntivi di corazza, erano disposte anche sui fianchi e sulla torretta erano disposte a cuneo frontale, ogni mattoncino dal peso di 5,3 kg conteneva due elementi esplosivi chiusi dentro due lastre di acciaio disposte obliquamente all'interno del mattoncino, la penetrazione del getto HEAT avrebbe innescato l'esplosivo che avrebbe spostato obliquamente le lastre di acciaio rispetto al getto, tagliandolo in più parti e deviandolo, annullandone sostanzialmente l'effetto, le piastre di acciaio si muovono circa a 1156m\s dopo l'esplosione.
Per la precisione NII Stali riporta che la corazza può ridurre dell'86% l'effetto di un ATGM Konkurs Sovietico, del 58% un HEAT da 125mm (ben più grande di quelli Occidentali) e sostanzialmente azzerare l'effetto di Carl Gustav e LAW.
L'esplosivo altamente insensibile non detona con proiettili non esplosivi, esplosioni normali (niente effetto a catena), ma è sensibile al napalm.
L'armatura ovviamente è monouso, circa un terzo dei mattoncini sulla torretta verrebbe spazzato via da una grande HEAT, quasi il 75% di quelli sull'arco frontale in caso di un colpo lì e circa la metà sul lato, è inoltre inefficace contro APFSDS ed è pericolosa per la fanteria.
Questo permetteva al T-72AV di resistere al primo colpo di ATGM (non tandem) e a permettergli di fuggire, salvando l'equipaggio, raramente i carri occidentali usavano HEAT contro altri carri all'epoca, per cui raramente sarebbe servita a qualcosa in uno scontro fra carri, ma avrebbe dato una seconda chance all'equipaggio se fosse stato sorpreso dalla fanteria.
Il T-72AV montava 227 blocchi di ERA, per un totale di 1200kg aggiuntivi di corazza, erano disposte anche sui fianchi e sulla torretta erano disposte a cuneo frontale, ogni mattoncino dal peso di 5,3 kg conteneva due elementi esplosivi chiusi dentro due lastre di acciaio disposte obliquamente all'interno del mattoncino, la penetrazione del getto HEAT avrebbe innescato l'esplosivo che avrebbe spostato obliquamente le lastre di acciaio rispetto al getto, tagliandolo in più parti e deviandolo, annullandone sostanzialmente l'effetto, le piastre di acciaio si muovono circa a 1156m\s dopo l'esplosione.
Per la precisione NII Stali riporta che la corazza può ridurre dell'86% l'effetto di un ATGM Konkurs Sovietico, del 58% un HEAT da 125mm (ben più grande di quelli Occidentali) e sostanzialmente azzerare l'effetto di Carl Gustav e LAW.
L'esplosivo altamente insensibile non detona con proiettili non esplosivi, esplosioni normali (niente effetto a catena), ma è sensibile al napalm.
L'armatura ovviamente è monouso, circa un terzo dei mattoncini sulla torretta verrebbe spazzato via da una grande HEAT, quasi il 75% di quelli sull'arco frontale in caso di un colpo lì e circa la metà sul lato, è inoltre inefficace contro APFSDS ed è pericolosa per la fanteria.
Questo permetteva al T-72AV di resistere al primo colpo di ATGM (non tandem) e a permettergli di fuggire, salvando l'equipaggio, raramente i carri occidentali usavano HEAT contro altri carri all'epoca, per cui raramente sarebbe servita a qualcosa in uno scontro fra carri, ma avrebbe dato una seconda chance all'equipaggio se fosse stato sorpreso dalla fanteria.
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T-72B\BV PART ONE
Today we will examine the T‑72B and T‑72BV tanks, which entered production starting in 1985 and differ only in the presence of Kontakt‑1, similarly to the T‑72A and T‑72AV.
I would begin with an element that, until now, had remained unchanged in the T‑72 due to its robustness and was its main advantage over the T‑64A: the engine. You will recall that the T‑72 Ural/A/AV used the famous V46‑6, a multifuel 12‑cylinder diesel engine weighing 980 kg and capable of delivering 780 horsepower, extremely durable and requiring virtually no maintenance from the crew.
The T‑72B introduced the new V‑84‑1 engine with 840 horsepower, maintaining the same general aspects such as displacement and configuration. It was a very similar derivative, differing mainly in improved supercharging that pumped more air and allowed more fuel to be burned.
The most important difference, however, is the armor. The T‑72B introduced NERA protection (Non‑Explosive Reactive Armour) in the turret cheeks, which are enormously swollen due to these internal insertions — the so‑called Super Dolly Parton.
There is a series of panels arranged in rows inside the turret’s internal cavities. Each module is separated from the next by 22 mm of air, and each module consists of 21 mm of steel, 6 mm of rubber, and 3 mm of steel, for a total of 30 mm per module — essentially a steel sandwich with an elastic material inside.
When a HEAT jet struck the module, a transverse movement of the material was created due to compression as it was penetrated and pressed. This movement — a dynamic response similar to when you squeeze chewing gum — pushed the material sideways, disturbing the penetrator, stressing it, disrupting its trajectory and weakening it, because it requires a static material to penetrate correctly, one that does not give dynamic responses. NERA armor instead subjected it not only to lateral movements of the material (instantaneous and visually imperceptible) but also to continuous pressure changes due to the differences between steel and rubber, and steel and air.
In short, the penetrator encounters a structure that is not static and homogeneous, but one that is deforming on impact, in motion, reacting to penetration. There are 20 modules in each cheek.
This provided an equivalent protection of 530–550 mm RHA against kinetic‑energy projectiles and about 650 mm RHA against HEAT charges, matching the M1 Abrams and Leopard 2 of the era, allowing it to resist ATGMs frontally even without Kontakt‑1.
The hull abandoned textolite, which was useful against HEAT but useless against kinetic penetrators (a function now performed by Kontakt‑1), and adopted a spaced‑armor hull effective against both, in the following configuration:
60 mm steel front plate
10 mm high‑hardness steel
10 mm air gap
20 mm high‑hardness steel
20 mm air gap
20 mm high‑hardness steel
50 mm steel rear plate
In this way, the penetrator would strike each plate under worse conditions than the previous one, as each plate blunts and erodes the penetrator, and multiple spaced plates amplify the Lip Effect, the action that the irregular, torn entry hole exerts on the penetrator, interfering with penetration.
Frontal hull protection against all threats is about 500–550 mm RHA (20–30% more than the T‑72A), while turret protection is significantly increased, rising from about 550 mm to roughly 650 mm against HEAT.
I would begin with an element that, until now, had remained unchanged in the T‑72 due to its robustness and was its main advantage over the T‑64A: the engine. You will recall that the T‑72 Ural/A/AV used the famous V46‑6, a multifuel 12‑cylinder diesel engine weighing 980 kg and capable of delivering 780 horsepower, extremely durable and requiring virtually no maintenance from the crew.
The T‑72B introduced the new V‑84‑1 engine with 840 horsepower, maintaining the same general aspects such as displacement and configuration. It was a very similar derivative, differing mainly in improved supercharging that pumped more air and allowed more fuel to be burned.
The most important difference, however, is the armor. The T‑72B introduced NERA protection (Non‑Explosive Reactive Armour) in the turret cheeks, which are enormously swollen due to these internal insertions — the so‑called Super Dolly Parton.
There is a series of panels arranged in rows inside the turret’s internal cavities. Each module is separated from the next by 22 mm of air, and each module consists of 21 mm of steel, 6 mm of rubber, and 3 mm of steel, for a total of 30 mm per module — essentially a steel sandwich with an elastic material inside.
When a HEAT jet struck the module, a transverse movement of the material was created due to compression as it was penetrated and pressed. This movement — a dynamic response similar to when you squeeze chewing gum — pushed the material sideways, disturbing the penetrator, stressing it, disrupting its trajectory and weakening it, because it requires a static material to penetrate correctly, one that does not give dynamic responses. NERA armor instead subjected it not only to lateral movements of the material (instantaneous and visually imperceptible) but also to continuous pressure changes due to the differences between steel and rubber, and steel and air.
In short, the penetrator encounters a structure that is not static and homogeneous, but one that is deforming on impact, in motion, reacting to penetration. There are 20 modules in each cheek.
This provided an equivalent protection of 530–550 mm RHA against kinetic‑energy projectiles and about 650 mm RHA against HEAT charges, matching the M1 Abrams and Leopard 2 of the era, allowing it to resist ATGMs frontally even without Kontakt‑1.
The hull abandoned textolite, which was useful against HEAT but useless against kinetic penetrators (a function now performed by Kontakt‑1), and adopted a spaced‑armor hull effective against both, in the following configuration:
60 mm steel front plate
10 mm high‑hardness steel
10 mm air gap
20 mm high‑hardness steel
20 mm air gap
20 mm high‑hardness steel
50 mm steel rear plate
In this way, the penetrator would strike each plate under worse conditions than the previous one, as each plate blunts and erodes the penetrator, and multiple spaced plates amplify the Lip Effect, the action that the irregular, torn entry hole exerts on the penetrator, interfering with penetration.
Frontal hull protection against all threats is about 500–550 mm RHA (20–30% more than the T‑72A), while turret protection is significantly increased, rising from about 550 mm to roughly 650 mm against HEAT.
🇮🇹 PARTE UNO
Oggi vedremo i carri T-72B e T-72BV entrati in produzione a partire dal 1985 e si differenziano solo per la presenza della Kontakt-1 similmente a T-72A e T-72AV.
Partirei da un elemento che prima d'ora nel T-72 era rimasto invariato a causa della sua robustezza ed era il principale punto di forza rispetto al T-64A, ovvero il motore.
Ricorderete che i T-72 Ural\A\AV usavano il celebre V46-6, un motore diesel multifuel a 12 cilindri dal peso di 980kg capace di erogare 780 cavalli, estremamente resistente e non richiedeva praticamente manutenzione da parte dell'equipaggio, ecco il T-72B introduce il nuovo motore V-84-1 da 840 cavalli, mantenendo invariati gli aspetti generali come cilindrata e configurazione , era un derivato molto simile che si differenziava per una migliore sovralimentazione che pompava più aria e permetteva di bruciare più carburante.
La differenza più importante è però la corazzatura, il T-72B introduce la protezione NERA (Non Explosive Active Armour) nelle guance del carro che sono enormemente rigonfiate da queste inserzioni interne (Super Dolly Parton).
Dunque ci sono una serie di pannelli, in fila all'interno delle intersezioni della torretta, ogni modulo è separato dall'altro da 22mm di aria, ed ogni modulo è composto da 21mm di acciaio, 6mm di gomma, e 3mm di acciaio per un totale di 30mm per singolo modulo, una specie di sandwich di acciaio con un materiale elastico all'interno.
Quando il getto HEAT colpiva il modulo, si creava un movimento trasversale del materiale dovuto alla compressione mentre veniva attraversato e premuto, questo movimento, questa risposta dinamica simile a quando schiacciate una gomma da masticare, spingeva il materiale di lato, disturbando il penetratore, sollecitandolo, disturbandone la traiettoria e indebolendolo, poiché egli ha bisogno di un materiale statico per penetrare correttamente, che non dia risposte dinamiche, la corazza NERA lo rendeva soggetto invece non solo ai movimenti laterali del materiale (istantanei e visivamente impercettibili) ma ai continui cambi di pressione dovuti alla differenza fra acciaio e gomma e acciaio e aria).
Insomma il penetratore incontra una struttura non statica e omogenea, ma che si sta deformando all'impatto, in movimento, che reagisce alla penetrazione, ci sono 20 moduli in ogni guancia.
Ciò forniva una protezione equivalente di 530-550mm RHA contro i proiettili ad energia cinetica e circa 650mm RHA contro Cariche cave, eguagliando M1 Abrams e Leopard 2 dell'epoca, potendo quindi resistere ad ATGM frontalmente anche senza Kontakt-1.
Lo scafo abbandona la Textolite utile contro HEAT ma inutile contro penetratori cinetici poiché questa funzione sarebbe stata svolta da kontakt-1 e adotta uno scafo ad armature distanziate efficace contro entrambe, nella seguente configurazione:
60 mm di acciaio della piastra frontale;
10 mm di acciaio ad alta durezza;
10 mm di spazio d'aria;
20 mm di acciaio ad alta durezza;
20 mm di spazio d'aria;
20 mm di acciaio ad alta durezza;
50 mm di acciaio della piastra posteriore.
In tal modo il penetratore avrebbe impattato ogni singola piastra in condizioni peggiori di quella precedente, poiché ogni piastra smussa ed erode il penetratore, e più piastre distanziate amplificano il Lip Effect, ovvero l'azione che il foro irregolare e slabbrato esercita sul penetratore, interferendo con la penetrazione.
La protezione dello scafo frontale contro tutte le minacce è circa di 500-550mm di RHA (20-30% in più di T-72A), per la torretta invece è molto significativo passando da 550mm a 650 circa contro HEAT.
Oggi vedremo i carri T-72B e T-72BV entrati in produzione a partire dal 1985 e si differenziano solo per la presenza della Kontakt-1 similmente a T-72A e T-72AV.
Partirei da un elemento che prima d'ora nel T-72 era rimasto invariato a causa della sua robustezza ed era il principale punto di forza rispetto al T-64A, ovvero il motore.
Ricorderete che i T-72 Ural\A\AV usavano il celebre V46-6, un motore diesel multifuel a 12 cilindri dal peso di 980kg capace di erogare 780 cavalli, estremamente resistente e non richiedeva praticamente manutenzione da parte dell'equipaggio, ecco il T-72B introduce il nuovo motore V-84-1 da 840 cavalli, mantenendo invariati gli aspetti generali come cilindrata e configurazione , era un derivato molto simile che si differenziava per una migliore sovralimentazione che pompava più aria e permetteva di bruciare più carburante.
La differenza più importante è però la corazzatura, il T-72B introduce la protezione NERA (Non Explosive Active Armour) nelle guance del carro che sono enormemente rigonfiate da queste inserzioni interne (Super Dolly Parton).
Dunque ci sono una serie di pannelli, in fila all'interno delle intersezioni della torretta, ogni modulo è separato dall'altro da 22mm di aria, ed ogni modulo è composto da 21mm di acciaio, 6mm di gomma, e 3mm di acciaio per un totale di 30mm per singolo modulo, una specie di sandwich di acciaio con un materiale elastico all'interno.
Quando il getto HEAT colpiva il modulo, si creava un movimento trasversale del materiale dovuto alla compressione mentre veniva attraversato e premuto, questo movimento, questa risposta dinamica simile a quando schiacciate una gomma da masticare, spingeva il materiale di lato, disturbando il penetratore, sollecitandolo, disturbandone la traiettoria e indebolendolo, poiché egli ha bisogno di un materiale statico per penetrare correttamente, che non dia risposte dinamiche, la corazza NERA lo rendeva soggetto invece non solo ai movimenti laterali del materiale (istantanei e visivamente impercettibili) ma ai continui cambi di pressione dovuti alla differenza fra acciaio e gomma e acciaio e aria).
Insomma il penetratore incontra una struttura non statica e omogenea, ma che si sta deformando all'impatto, in movimento, che reagisce alla penetrazione, ci sono 20 moduli in ogni guancia.
Ciò forniva una protezione equivalente di 530-550mm RHA contro i proiettili ad energia cinetica e circa 650mm RHA contro Cariche cave, eguagliando M1 Abrams e Leopard 2 dell'epoca, potendo quindi resistere ad ATGM frontalmente anche senza Kontakt-1.
Lo scafo abbandona la Textolite utile contro HEAT ma inutile contro penetratori cinetici poiché questa funzione sarebbe stata svolta da kontakt-1 e adotta uno scafo ad armature distanziate efficace contro entrambe, nella seguente configurazione:
60 mm di acciaio della piastra frontale;
10 mm di acciaio ad alta durezza;
10 mm di spazio d'aria;
20 mm di acciaio ad alta durezza;
20 mm di spazio d'aria;
20 mm di acciaio ad alta durezza;
50 mm di acciaio della piastra posteriore.
In tal modo il penetratore avrebbe impattato ogni singola piastra in condizioni peggiori di quella precedente, poiché ogni piastra smussa ed erode il penetratore, e più piastre distanziate amplificano il Lip Effect, ovvero l'azione che il foro irregolare e slabbrato esercita sul penetratore, interferendo con la penetrazione.
La protezione dello scafo frontale contro tutte le minacce è circa di 500-550mm di RHA (20-30% in più di T-72A), per la torretta invece è molto significativo passando da 550mm a 650 circa contro HEAT.