×
10.07.2019
219.017.abeb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ СКРЕПЛЁННЫХ ЗАРЯДОВ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетной технике, в частности к ракетным двигателям твердого топлива, и может найти применение при испытаниях скрепленных зарядов ракетных в системах различных классов. Сущность способа испытаний скрепленных зарядов ракетных двигателей твердого топлива заключается в том, что заряд термостатируют при максимальных отрицательных и положительных температурах его эксплуатации и проводят последующую проверку работоспособности огневыми стендовыми испытаниями. При этом перед огневыми стендовыми испытаниями на заряд воздействуют форсированными температурными нагрузками, значения которых определяют по определенному соотношению. Техническим результатом изобретения является увеличение достоверности результатов испытаний, проводимых в подтверждение сроков сохраняемости скрепленных зарядов. 2 ил.

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к РДТТ со скрепленными зарядами, и может найти применение в системах различного класса.

Срок сохраняемости является одним из основных требований технического задания на разработку зарядов. Как правило, срок сохраняемости зарядов значительно превышает сроки отработки зарядов, поэтому для подтверждения сохраняемости зарядов в течении всего периода эксплуатации используются различные методы ускоренных испытаний. Обычно это метод ускоренных климатических испытаний (УКИ), основанный на достижении предельного изменения физико-механических характеристик (ФМХ) топлива за счет физико-химического старения в форсированных условиях. Например, методика прогнозирования гарантийных сроков хранения авиационных РДТТ, описанная в журнале Э.И. Новости машиностроения, 1985 г., 9, серия "Наука и техника", предусматривает проведение работ в три этапа. При этом кроме форсированного старения методика предусматривает разрушение заряда. Недостатками данного метода является невоспроизводимость реальных условий эксплуатации заряда, длительный период испытаний и большие экономические затраты.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является метод прогнозирования накопленных повреждений в заряде РДТТ для определения гарантийных сроков хранения, принятый авторами за прототип. Он включает ускоренное испытание по старению твердого топлива в заряде в условиях повышенных температур и позволяет прогнозировать сохраняемость заряда только из одного типа топлива (РЖ АРД, 1999 г., 11.34.99). Кроме того, напряженно-деформированное состояние (НДС) заряда в условиях испытаний по данному способу и в естественных климатических условиях эксплуатации не одинаково. Различие заключается в том, что старение заряда производиться при повышенных температурах и в этих условиях НДС заряда характеризуется сжатием, а в естественных условиях - растяжением. При этом уровень напряжений, возникающих в заряде в естественных условиях, значительно превышает уровень напряжений в условиях испытаний по данному способу.

При старении заряда, производимом при повышенных температурах, в нем могут происходить физико-химические процессы, не свойственные процессам, происходящим при его эксплуатации. В естественных условиях в топливе заряда преобладающими являются процессы структурирования, в процессе старения при повышенных температурах в конечном итоге преобладающими становятся процессы деструкции топлива, что приводит к разрушению зарядов в процессе их старения.

Проведенными авторами исследованиями установлена температурно-временная граница полной деструкции топлива (фиг.1). На графике представлены режимы УКИ зарядов в координатах температура - время старения. Определялись эти режимы по энергии активации для процесса физико-химического старения топлива, характеризуемого структурированием. Но на ряду с процессами структурирования в зарядах шли и процессы деструкции, которые в конечном итоге приводили к разрушению указанных на фиг.1 зарядах. Из данного графика следует, что процессы деструкции в топливе перестают быть преобладающими при температурах ниже 50oС. Время старения при температуре 50oС, необходимое для подтверждения срока сохраняемости, значительно возрастает и составляет 2-3 года. Это при ограниченных сроках отработки зарядов практически невозможно осуществить.

Технической задачей предлагаемого изобретения является устранение перечисленных недостатков данного способа и в первую очередь увеличение достоверности результатов испытаний, проводимых в подтверждение сроков сохраняемости.

Технический результат достигается за счет того, что при испытаниях скрепленных зарядов ракетных двигателей твердого топлива их термостатируют при максимальных отрицательных и положительных температурах эксплуатации зарядов и после этого проверяют работоспособность огневыми стендовыми испытаниями. При этом перед огневыми стендовыми испытаниями на заряд воздействуют форсированными температурными нагрузками, значения которых определяют по следующему соотношению:

где TД - температура термостатирования заряда;
TР - равновесная температура заряда;
K

-1
ε
= ετ0 - коэффициент изменения относительных удлинений топлив от начального значения (ε0) до величины, соответствующей концу срока сохраняемости заряда (ετ);
α - коэффициент теплового расширения топлива;
безразмерный комплекс, характеризующий степень нагружения заряда;
εкр - критическое значение относительных удлинений топлива;
α
2
a
, α
2
в
- коэффициенты изменения относительных удлинений и их предельных значений соответственно.

Сущность изобретения заключается в создании таких условий испытания, которые приводят к протеканию в заряде процессов, аналогичных процессам, протекающим в нем при эксплуатации заряда в естественных условиях.

При эксплуатации зарядов в естественных условиях в них возникают различные стационарные и нестационарные напряжения, обусловленные отличием температуры заряда от его равновесной температуры, массовыми нагрузками и другими внешними воздействиями. В данных условиях основным процессом, приводящим к изменению надежности заряда во времени, является процесс накопления усталости. Поэтому основным рабочим звеном способа подтверждения сроков сохраняемости должно быть не обеспечение предельного изменения ФМХ топлива за счет его физико-химического старения при повышенных температурах, а выработка ресурса накопленной усталости. Компенсация изменений ФМХ топлива, происходящих при эксплуатации зарядов, должны осуществляться увеличением интенсивности действия силовых факторов при условии достижения той же степени накопленной усталости заряда, что и при его эксплуатации в естественных условиях.

Наглядно проиллюстрировать сущность данного способа можно с помощью графика, представленного на фиг.2,
где τxp - время хранения заряда в естественных условиях;
τи - время воздействия отрицательной температуры при выработке накопленной усталости в процессе испытаний;
τp - время работы заряда;
τ

c
и
- время испытаний заряда по способу, основанному на старении топлива;
ωxp, ωp - усталость, накопленная зарядом за время его хранения и время работы соответственно.

Суммарная накопленная усталость скрепленного заряда РДТТ (ωэ) за время его эксплуатации складывается из двух составляющих ωxp и ωp:
ωэ = ωxpp.
На графике (фиг.2) процесс накопления напряжений при эксплуатации представлен линией ОАВ.

При подтверждении сроков сохраняемости заряда вырабатывается накопленная усталость (ωu), также включающая две составляющие ω

u
xp
и ω
u
p
:
ωu = ω
u
xp
u
p

Условием эквивалентности испытаний по подтверждению срока сохраняемости является равенство:
ωэ = ωu (1)
Выработка ωxp осуществляется путем термостатирования при отрицательной температуре в течение времени (τи), обеспечивающего равенство усталости, накопленной за время испытаний (ω
u
xp
), накопленной усталости за весь период хранения заряда (ωxp), с учетом изменения ФМХ топлива, происходящим при хранении заряда (линия ОА' фиг.2). Если при выработке ωxp не учитывать изменения ФМХ топлива, то при испытаниях вырабатывается накопленная усталость ω
u
xp
э
xp
, что не удовлетворяет условию эквивалентности (1) (линия ОА" фиг.2).

Выработка ωp осуществляется огневыми стендовыми испытаниями при форсированных нагрузках (линия А'В'' фиг.2). Форсирование нагрузок при ОСИ можно осуществлять либо увеличением перепада температур от равновесной температуры заряда до температуры заряда при ОСИ, либо увеличением давления в камере двигателя при ОСИ. Степень форсирования определяется степенью изменения ФМХ топлива, происходящих при хранении заряда, и требуемым уровнем вероятности безотказной работы заряда по формуле

где Хкр, Хд - критическое значение определяющей механической характеристики топлива (прочность или предельное удлинение) испытуемого заряда и действующая нагрузка (напряжение или деформация) соответственно;
αa и αв - параметры разбросов действующих нагрузок и характеристик топлива соответственно;
Kx = Xτ/Xo - коэффициент изменения механических свойств топлива от начального значения (Хо) до величины, соответствующей концу срока сохраняемости заряда (Xτ).
Если ОСИ проводить в стандартных условиях без форсирования нагрузки, то вырабатывается накопленная усталость ω

u
p
э
p
, что также не удовлетворяет условию эквивалентности (1) (линия А'В' фиг.2).

Однако испытания только на накопленную усталость не могут быть в полной мере объективной оценкой его работоспособности, так как заряд при эксплуатации определенное время подвергается воздействию положительных температур, при которых в значительной степени интенсифицируются миграционные процессы в системе "топливо - ТЗП", а также процессы газовыделения в топливе, приводящие к его деструкции. Поэтому целесообразным является наряду с испытаниями на накопленную усталость проводить испытания на попеременное воздействие положительных и отрицательных температур от максимального до минимального их значения. Данный цикл вытекает из реальных условий эксплуатации заряда. Требование о том, чтобы испытание заряда проводились в составе РДТТ вытекает из необходимости создания реальных условий, в которых находится заряд при эксплуатации.

Таким образом, предлагаемый метод подтверждения сроков сохраняемости воспроизводит реальные процессы, протекающие в заряде, и учитывает нагрузки, действующие на него в процессе эксплуатации.

Данный метод был опробован при подтверждении сроков сохраняемости целого ряда скрепленных зарядов для ракет различного назначения.

Способиспытанийскрепленныхзарядовракетныхдвигателейтвердоготоплива,включающийсятермостатированиезарядапримаксимальныхотрицательныхиположительныхтемпературахегоэксплуатацииипоследующуюпроверкуработоспособностиогневымистендовымииспытаниями,отличающийсятем,чтопередогневымистендовымииспытанияминазарядвоздействуютфорсированнымитемпературныминагрузками,значениякоторыхопределяютпоследующемусоотношению:195700000006-DOC.tiftifdrawing20гдеT–температуратермостатированиязаряда;T–равновеснаятемпературазаряда;Кε=ε/ε-коэффициентизмененияотносительныхудлиненийтопливотначальногозначения(ε)довеличины,соответствующейконцусрокасохраняемостизаряда(ε);α–коэффициенттепловогорасширениятоплива;ε25ε–критическоезначениеотносительныхудлиненийтоплива;α,α–коэффициентыизмененияотносительныхудлиненийиихпредельныхзначенийсоответственно.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 153 items.
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
11.03.2019
№219.016.da22

Способ скрепления бронированного заряда твердого ракетного топлива торцевого горения с корпусом ракетного двигателя

Изобретение относится к области изготовления зарядов твердого ракетного топлива (ТРТ). Предложен способ скрепления бронированного заряда ТРТ торцевого горения с корпусом двигателя. Способ включает покрытие боковой поверхности заряда антиадгезивом, приготовление и дозирование навески...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333187
Дата охранного документа: 10.09.2008
Showing 41-44 of 44 items.
02.07.2019
№219.017.a382

Реактивный снаряд

Предложенное изобретение относится к управляемым реактивным снарядам с гиперзвуковыми скоростями полета и может найти применение в дальнобойных противотанковых управляемых ракетах и зенитных управляемых ракетах ближнего радиуса действия. В реактивном снаряде, содержащем маршевую ступень с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235281
Дата охранного документа: 27.08.2004
06.07.2019
№219.017.a7a5

Способ получения окисленного графита

Изобретение предназначено для химической промышленности и может быть использовано при получении теплоизоляционного наполнителя огнезащитных композиций, конструкционных материалов, катализаторов и сорбентов. В реактор с мешалкой загружают 2-28% раствор серного ангидрида в серной кислоте,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02206501
Дата охранного документа: 20.06.2003
06.07.2019
№219.017.a7c7

Льдообразующее топливо

Изобретение относится к льдообразующим топливам для активного воздействия на переохлажденные облака и туманы и предназначено для применения в зарядах маршевых двигателей противоградовых ракет. Льдообразующее топливо необходимо для изготовления унитарных зарядов по технологии свободного литья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226340
Дата охранного документа: 10.04.2004
06.07.2019
№219.017.a7d8

Бронирующий состав для термопластичного покрытия вкладного заряда баллиститного твёрдого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к вкладным зарядам баллиститного твердого топлива, в частности к области создания бронирующих составов. Задачей изобретения является создание бронесостава, обладающего низкими миграционными свойствами химически не связанных компонентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217458
Дата охранного документа: 27.11.2003
+ добавить свой РИД