×
20.02.2019
219.016.c4d3

Результат интеллектуальной деятельности: ЗАРЯД ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Заряд твердого ракетного топлива, прочно скрепленного с корпусом ракетного двигателя, имеет центральный цилиндрический канал, переходящий в щелевой участок с равномерно увеличивающимися по высоте щелями. Профиль щели в поперечном сечении на расстоянии не менее 1/3 ее высоты от поверхности канала выполнен равномерно расширяющимся с максимальным расширением основания при выходе на канал, определяемым по формуле ρ = 2π•R/N•exp(1,5•(0,28-K)), где R - радиус канала; N - число щелей; К - коэффициент торцевой разгрузки, учитывающий наружный радиус заряда по топливу, радиус канала и длину цилиндрической части заряда без учета щелей. Угол наклона основания щелей к оси канала должен находиться в пределах 35 - 60. Изобретение повышает массу, прочность и надежность заряда твердого топлива. 3 ил.

Изобретение относится к военной технике, а именно к зарядам твердого топлива для ракетных двигателей, и может быть использовано в ракетах (ракетных снарядах) с твердотопливным двигателем.

Объект изобретения представляет собой заряд твердого ракетного топлива (ТРТ), прочно скрепленного с корпусом двигателя и раскрепленного по торцам с днищами корпуса, имеющий внутреннюю камеру горения, образованную центральным каналом и щелевыми вырезами.

Конструкции зарядов с каналом и щелевыми вырезами (канально-щелевые) широко используются в ракетных двигателях твердого топлива, поскольку обеспечивают за счет варьирования геометрических размеров щелей и их количества требуемые характеристики двигателя (тяга, расход, давление и др.).

Одно из основных направлений по обеспечению совершенства зарядов - размещение в корпусе двигателя большего количества топлива. Это достигается только за счет минимизации объема внутренней камеры горения заряда, т.е. за счет уменьшения диаметра канала, оптимизации формы щелевых вырезов и уменьшения числа этих вырезов.

Недостатком канально-щелевого заряда является неравнопрочность его по длине из-за наличия концентрации деформаций в районе выхода щелей на цилиндрический канал при воздействии эксплуатационных нагрузок, что снижает эксплуатационную надежность двигателя в целом (А.И. Мишичев. "Расчетные модели при определении напряжений и напряжений жестко скрепленных зарядов РДТТ", Москва, 1976).

Кроме того, неравномерная конструкция заряда по длине канала ограничивает возможности по размещению в камере сгорания ракетного двигателя максимального количества топлива, поскольку геометрия внутренней камеры горения заряда всецело определяется размерами участка заряда, на который приходится максимальное напряжение, т.е. участка, содержащего концентратор деформаций.

Величина коэффициента концентрации деформаций зависит от длины и количества щелей, радиуса округления и формы основания щелей.

Основная задача проектировщика - создание равнопрочной конструкции, в которой были бы исключены места концентрации деформаций или концентрация деформаций была бы максимально снижена.

Равнопрочная конструкция заряда по выходным параметрам, в том числе и по объему размещенного в нем топлива, будет определяться как оптимальная, а также характеризоваться как обеспечивающая высокую степень надежности работы ракетного двигателя.

Из известных конструкций зарядов наиболее близок к предлагаемой конструкции по всем ограничительным признакам заряд, представленный в патенте США 4936092, F 02 K 9/28, предлагаемый авторами за прототип.

В конструкции-прототипе, содержащем центральный канал, цилиндрический участок переходит в участок с наличием щелевых вырезов, выходящих на канал.

Недостатком прототипа является необеспеченность равнопрочности щелевого и цилиндрического участков, поскольку:
1. Не определен профиль щели в продольном сечении (т.е. отсутствуют рекомендации по выбору угла наклона основания щели к оси канала).

Определение профиля щели в продольном сечении важно, поскольку от него зависит напряженно-деформированное состояние (НДС) основания щели, при этом точка максимума напряжения находится на основании щели на расстоянии (0-0,4)•Е от цилиндрического канала (здесь Е - свод заряда, см. фиг.1).

2. Не определен профиль щели в поперечном сечении (отсутствуют рекомендации по выбору ширины щели и высоты расширяющегося участка щели).

3. Не учитывается изменение НДС на цилиндрической части канала в зависимости от длины цилиндрического участка заряда (Lцил).

Известно, что при уменьшении длины Lцил деформации на канале уменьшаются и тогда для обеспечения равнопрочности необходимо менять профиль щели.

Задачей предлагаемого технического решения является установление требований к выбору конструкции щелевых вырезов в заряде, обеспечивающих равнопрочность щелевого и цилиндрического участков и исключающих, тем самым, разнородные требования к механической прочности топлива на этих участках, что позволяет:
1. Повысить массу заряда при использовании конкретного твердого топлива (с присущим ему уровнем механических характеристик) за счет выбора конфигурации щелевых вырезов.

2. Понизить требования к прочности твердого ракетного топлива.

3. Повысить надежность работы заряда твердого топлива в составе ракетного двигателя.

Указанный технический результат достигается тем, что профиль щели на участке, прилегающем к каналу, на расстоянии не менее 1/3 высоты щели H от поверхности канала выполняется в поперечном сечении равномерно расширяющимся с максимальным расширением (максимальным радиусом) основания щели при выходе на канал ρ (в дальнейшем - параметр щели ρ), определяемым по формуле
ρ = 2π•Rк/N•exp(1,5•(0,28-Kт)), [1]
где Rк - радиус канала;
N - число щелей;
Кт - коэффициент торцевой разгрузки,
при этом угол наклона основания щели к каналу на этом участке должен находиться в пределах 35°≤ α ≤ 60°, что является оптимальным с точки зрения прочности заряда.

Для достаточно длинных зарядов, характеризующихся отношением Lцил/R3≥8 при коэффициенте торцевой разгрузки Кт=1, величина максимального расширения (максимального радиуса) основания щели при выходе на канал выбирается из условия
ρ = 2,1•Rк/N. [2]
Профиль щели (в поперечном сечении) и угол на остальном участке (т.е. на оставшихся 2/3 высоты щели Н) не является лимитирующим с точки зрения прочности и в этой связи он может быть минимизирован в размерах с целью повышения коэффициента объемного заполнения камеры топливом (например, может быть выбран меньший угол наклона основания щели).

Но при этом радиус в вершине щели r должен выбираться из условия
ρ/r≤3, [3]
иначе в месте сопряжения возникает концентратор деформаций.

Рекомендации по выбору профиля щели даны по результатам исследований НДС в вершине и в основании щели на объемных моделях зарядов поляризационно-оптическим методом.

Сущность изобретения поясняется чертежом, представленным на фиг.1, на котором изображена предлагаемая конструкция заряда ТРТ, и на фиг.2, 3 - варианты использования предлагаемого заряда.

Предлагаемый заряд состоит из корпуса 1, в котором размещено топливо 2, прочно скрепленное с корпусом, имеющее центральный сквозной цилиндрический канал и щелевые вырезы в качестве компенсатора поверхности горения.

На фиг.1 показаны:
Lз - длина заряда;
Lцил - длина цилиндрической части заряда;
Lщ - длина щели;
Н - высота щели;
1/3Н - высота участка с расширением щели;
Rк - радиус канала;
Rз - радиус заряда по топливу;
R - радиус щели в вершине (в поперечном сечении);
ρ - максимальное расширение (максимальный радиус) основания щели при выходе в канал;
α - угол наклона основания щели (фиг.1, 2);
γ - угол наклона участка основания щели (фиг.2);
Е - высота свода заряда;
εθ - окружные деформации;
а - в - вершина щели (фиг.1, 2);
в - с - д - основание щели (фиг.1, 2).

В предлагаемом заряде (в качестве примера) выполнено 6 щелей, и он имеет следующие параметры:
Rк=140 мм, Rз=420 мм, Lз=3000 мм, Lщ=800 мм, Кт=0,8.

Основания щелей расположены под углом α = 45° к оси заряда, в поперечном сечении плоский профиль щели переходит в равномерно расширяющийся к каналу на прилегающем к этому каналу участке, участок расположен на расстоянии не менее 1/3 высоты щели Н от поверхности канала. С учетом принятых параметров, используя выражение [1] и [3], найдены значения
ρ = 67 мм, r = 22,3 мм.

На объемной модели поляризационно-оптическим методом рассчитано НДС заряда с выбранным в данном примере профилем щели.

На фиг. 1 показана эпюра распределения окружных деформаций εθ по длине заряда, из которой видно, что максимальные величины окружных деформаций εθ и в щелевой части заряда, и на цилиндрическом участке канала равны.

Равенство величин деформаций εθ свидетельствует о равнопрочности заряда.

При изменении заданных параметров Lз, Lцил, Rз для обеспечения равнопрочности необходимо выбирать новый профиль щели, изменяя параметр ρ, радиус в вершине щели r или изменяя число щелей N.

На фиг. 2 показан вариант профиля щели, у которого в продольном сечении основание щели выполнено сопряжением двух участков, расположенных:
- под углом α = 35° (участок, прилегающий к каналу, расположенный на расстоянии, равном 1/3 высоты щели Н);
- под углом γ = 10° (участок, расположенный на расстоянии, равном оставшимся 2/3 высоты щели Н).

Профиль щели в поперечном сечении остается неизменным, т.е. таким же, как и в варианте на фиг.1.

На фиг.2 приведена эпюра распределения деформаций εθ для данного варианта щелей.

Как видно из эпюр в обоих вариантах (фиг.1, 2), деформации εθ в основании щелевых вырезов при выходе на канал одинаковы.

На участке, расположенном на расстоянии, равном по высоте оставшимся 2/3 высоты щели Н, деформации не превысили уровень деформаций в основании щели, и к вершине щели уровень деформаций снижается.

В этой связи конструкция, приведенная на фиг.2, является предпочтительной, т.к. для нее коэффициент объемного заполнения камеры топливом выше примерно на 4% в сравнении с конструкций, представленной на фиг.1.

На фиг.3 показан вариант конструкции заряда, у которого щель в основании (при выходе на канал) представляет собой часть овала, образованного сопряжением трех окружностей:
- двух окружностей малого радиуса;
- одной окружности большого радиуса при соотношении радиусов большого и малого, как 5:1.

Для этого случая вычисленный по формуле [1] параметр щели ρ должен быть больше или равен большему радиусу из радиусов, аппроксимирующих овал, а соотношение радиусов большого и малого должно быть равным, как 5:1.

В качестве примера рассчитан вариант заряда (фиг.3) с параметрами: Rк=60 мм, Rз=153 мм, Lз=1207 мм, Lщ=290 мм, К=0,8.

Параметр щели ρ, рассчитанный по формуле [1] и обеспечивающий равнопрочность, равен для данного варианта 25 мм.

Таким образом, при аппроксимации основания щели в виде овала в рассмотренном варианте заряда большой радиус овала принят 25 мм, а малый радиус - 5 мм.

Конструкция (фиг. 3) предпочтительнее конструкции (фиг.1, 2), поскольку позволяет принять ширину щели h меньше, чем h=2ρ, как это имеет место в вариантах (фиг.1, 2) ввиду того, что в них конфигурация основания щели аппроксимирована окружностью.

Обеспечение равнопрочности цилиндрического и щелевого участков канально-щелевого заряда позволяет увеличить массу топлива в габаритах заряда за счет оптимизации конфигурации щелевых вырезов в заряде, более полно использовать прочностные характеристики топлива и повысить тем самым выходные параметры двигателя с сохранением заданной надежности.

Отработка двигателя с предлагаемой конфигурацией заряда подтвердила его высокую надежность в экстремальных по действующим нагрузкам условиях.

Зарядтвердогоракетноготоплива,прочноскрепленногоскорпусомракетногодвигателя,имеющийцентральныйцилиндрическийканал,переходящийвщелевойучастоксравномерноувеличивающимисяповысотещелями,отличающийсятем,чтопрофильщеливпоперечномсечениинарасстояниинеменее1/3еевысотыотповерхностиканалавыполненравномернорасширяющимсясмаксимальнымрасширениемоснованияпривыходенаканал,определяемымпоформулеρ=2π•R/N•exp(1,5•(0,28-K)),гдеR-радиусканала;N-числощелей;K-коэффициентторцевойразгрузки,учитывающийнаружныйрадиусзарядапотопливу,радиусканалаидлинуцилиндрическойчастизарядабезучетащелей,приэтомуголнаклонаоснованиящелейкосиканаладолженнаходитьсявпределах35-60.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 157 items.
11.03.2019
№219.016.d63d

Способ изготовления гранулированного термопластичного многокомпонентного бронесостава на основе ацетилцеллюлозы

Изобретение относится к способам изготовления гранулированных термопластичных бронесоставов и может быть использовано при бронировании поверхностей зарядов твердого ракетного топлива к ракетным двигателям и другим энергоисточникам. Способ включает загрузку в обогреваемый оснащенный лопастными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278098
Дата охранного документа: 20.06.2006
11.03.2019
№219.016.d691

Защитно-адгезионный подслой для бронирования вкладных зарядов из твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности, к разработке защитно-адгезионного подслоя для скрепления бронепокрытия с поверхностью заряда при бронировании вкладных зарядов твердого ракетного топлива двухосновного (баллиститного) типа. Предложен подслой, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280054
Дата охранного документа: 20.07.2006
11.03.2019
№219.016.d6b6

Способ смешения компонентов взрывчатых составов и формования из них изделий

Изобретение относится к военной области, конкретно к способу смешения компонентов взрывчатых составов. Способ включает смешение компонентов в вертикальном смесителе планетарного типа без вакуумирования. Вакуумирование при остаточном давлении от 0,5 до 20 мм рт.ст. производят после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247100
Дата охранного документа: 27.02.2005
11.03.2019
№219.016.d6c8

Струйная помольная установка

Струйная помольная установка предназначена для получения и гидрофобизации тонко измельченного перхлората аммония в производстве смесевого твердого ракетного топлива. Струйная помольная установка содержит несколько помольных камер с соплом и ударной плитой, испаритель для приема и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244701
Дата охранного документа: 20.01.2005
11.03.2019
№219.016.d778

Термостойкий газогенерирующий состав для высокопрочных скважинных элементов

Изобретение относится к области создания газогенерирующих составов для твердотопливных элементов, сжигаемых в интервале обработки продуктивного пласта и обеспечивающих термогазохимическое, барическое и виброволновое воздействия на призабойную зону пласта с одновременной солянокислой обработкой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233975
Дата охранного документа: 10.08.2004
11.03.2019
№219.016.d7be

Способ получения антиадгезионного покрытия на формообразующей оснастке зарядов ракетного двигателя из смесевого твердого топлива

Изобретение относится к способу получения антиадгезионного покрытия на формообразующей металлической оснастке путем нанесения на очищенную и обезжиренную поверхность оснастки антиадгезионной композиции методом распыления, окунания или кистевым. В качестве антиадгезионной композиции используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02228345
Дата охранного документа: 10.05.2004
11.03.2019
№219.016.d7c2

Устройство для смешения компонентов взрывчатых составов и прессования изделий из них

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов, в том числе порохов и твердых ракетных топлив, и прессованных изделий из них. Устройство включает в себя верхний и нижний смесители с разъемными корпусами, мешалками с узлами уплотнений и подшипниковыми узлами, и шнековыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219149
Дата охранного документа: 20.12.2003
11.03.2019
№219.016.d8f3

Шнековый питатель

Шнековый питатель состоит из расходного бункера (1) с загрузочным люком (2), вала со шнеком (3), корпуса (7) с выгрузочным люком (8) и привода. В корпусе питателя с противоположной от выгрузочного люка стороны выполнен разгрузочный люк (6), снабженный крышкой (5), выполненной заподлицо с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381164
Дата охранного документа: 10.02.2010
11.03.2019
№219.016.d97e

Способ изготовления смеси фракций окислителя из класса перхлоратов

Изобретение относится к области подготовки окислителя из класса перхлоратов, применяемого при изготовлении смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ изготовления смеси фракций окислителя из класса перхлоратов включает дозирование и смешивание фракций окислителя. Причем используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378237
Дата охранного документа: 10.01.2010
11.03.2019
№219.016.d9d0

Огнетушащий порошковый состав

Изобретение относится к огнетушащим составам, которые могут быть использованы при тушении пожаров классов А2, В, С, Д. Огнетушащий порошковый состав содержит хлорид калия, гидрофобизированный метилтрихлорсиланом и мусковит с размером частиц не более 10 мкм в следующем соотношении, мас.%: хлорид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372957
Дата охранного документа: 20.11.2009
Showing 41-50 of 79 items.
04.04.2019
№219.016.fbfb

Заряд твердого топлива для газогенераторов

Заряд твердого топлива для газогенераторов, турбогенераторных источников питания, пороховых аккумуляторов давления и других механизмов жизнеобеспечения ракетной и другой техники выполнен в виде цилиндрической бесканальной шашки, бронированной по наружной поверхности и одному торцу. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211353
Дата охранного документа: 27.08.2003
04.04.2019
№219.016.fbfc

Заряд твердого топлива для ракетного двигателя управляемой ракеты

Заряд твердого топлива для ракетного двигателя управляемой ракеты включает топливную шашку с центральным каналом и торцевые бронировки. Торцевые бронировки выполнены двухслойными. Внутренний слой бронировки, примыкающий к топливу, выполнен из материала, обеспечивающего высокую адгезию к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211352
Дата охранного документа: 27.08.2003
10.04.2019
№219.017.014d

Способ фасовки порошкообразного взрывчатого вещества

Изобретение относится к фасовке порошкообразных взрывчатых веществ. Предложен способ фасовки порошкообразного взрывчатого вещества, включающий ссыпку порошкообразного взрывчатого вещества в контейнер, установленный на весах и заполненный инертным газом. Образующуюся в зоне ссыпки пылегазовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233257
Дата охранного документа: 27.07.2004
10.04.2019
№219.017.01aa

Способ бронирования заряда твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области нанесения на заряды твердого ракетного топлива бронирующего покрытия, которое обеспечивает исключение горения в составе ракетного двигателя забронированных поверхностей. Предлагаемый способ включает в себя послойное нанесение бронирующего состава в зазор между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02223251
Дата охранного документа: 10.02.2004
10.04.2019
№219.017.01b1

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Предложенный способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива включает в себя дозирование компонентов, перемешивание их для получения топливной массы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220935
Дата охранного документа: 10.01.2004
10.04.2019
№219.017.01b2

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, торцевые манжеты, защитно-крепящий слой, звездообразный канал в донной части заряда с цилиндрическим и коническим участками. Начальная толщина горящего свода в области соплового торца заряда составляет 0,2...0,5 e, донная часть заряда выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220311
Дата охранного документа: 27.12.2003
10.04.2019
№219.017.01b7

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, торцевые манжеты, защитно-крепящий слой, головной полузаряд со звездообразным каналом и хвостовой полузаряд с цилиндрическим каналом. Площадь проходного сечения входного участка цилиндрического канала хвостового полузаряда составляет 1,00…1,25...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220312
Дата охранного документа: 27.12.2003
10.04.2019
№219.017.0a28

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к изготовлению зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива. Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива включает в себя формование заряда методом литья топливной массы под давлением на установке непрерывного действия со шнековой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02179543
Дата охранного документа: 20.02.2002
10.04.2019
№219.017.0ab0

Бездымное твердое ракетное топливо

Изобретение относится к созданию бездымных твердых ракетных топлив, которые могут быть использованы в различных ракетных системах, например ближнего боя, с лазерным наведением, высокоточного оружия, космического назначения. Предложено бездымное твердое ракетное топливо, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183607
Дата охранного документа: 20.06.2002
10.04.2019
№219.017.0ae0

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива. Способ включает в себя дозирование жидковязких и порошкообразных компонентов, предварительное перемешивание их в предварительном смесителе, перемешивание с вакуумированием в нижнем смесителе и формование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196760
Дата охранного документа: 20.01.2003
+ добавить свой РИД