×
10.02.2013
216.012.2402

Результат интеллектуальной деятельности: РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002474720
Дата охранного документа
10.02.2013
Аннотация: Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании малогабаритного ракетного двигателя твердого топлива с поворотным соплом. Ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус и поворотное сопло, часть наружной поверхности которого формирует шар, контактирующий со сферическим гнездом, выполненным в корпусе. Твердое топливо имеет температуру продуктов сгорания, не превышающую 1500°С. Поворотное сопло и часть корпуса, формирующая сферическое гнездо, выполнены из металла. Вокруг сферического гнезда выполнен патрубок, в который на резьбе установлена втулка, контактирующая с шаровой частью поворотного сопла. На наружной части поворотного сопла со стороны его среза выполнен цилиндрический участок с резьбой, посредством которой на поворотное сопло установлен элемент кинематики. Изобретение позволяет снизить размеры ракетного двигателя твердого топлива, упростить конструкцию и повысить его надежность. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании малогабаритного ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) с поворотным соплом.

Известные конструктивные схемы управления вектором тяги РДТТ [Абугов Д.И., Бобылев В.М. Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива. Учебник для машиностроительных вузов. - М.: Машиностроение, 1987 - 272 с., ил., раздел 10.6, страница 188] проблематично реализовать на малогабаритных РДТТ, диаметр критического сечения сопла которых не превышает 1-2 мм.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту к предлагаемому изобретению является РДТТ с системой управления вектором тяги поворотного сопла [Франция, заявка №2370864]. Ракетный двигатель твердого топлива содержит твердое топливо, корпус и поворотное сопло, часть наружной поверхности которого формирует шар, контактирующий со сферическим гнездом, выполненным в корпусе. Поворотное сопло и сферическое гнездо, выполненное в корпусе, выполнены из графита и углеродных соединений. Перетекание продуктов сгорания через зазор между сопрягаемыми деталями поворотного сопла и корпуса приводит к нагреву сопрягаемых деталей, но вполне допустимо. Допустимость нагрева обусловлена применением эрозионностойких графита и углеродных соединений (например, углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ)). Однако выполнение малогабаритных деталей (сопла, диаметр критического сечения которого не превышает 1-2 мм) из анизотропных графита и углеродных соединений проблематично, а из УУКМ невозможно из-за его структуры. УУКМ состоит из перекрещивающихся нитей, расстояние между которыми (размер ячейки) составляет ~3 мм (т.е. сопоставимо с размером сопла).

Технической задачей настоящего изобретения является обеспечение возможности снижения размеров РДТТ, упрощение конструкции и повышение ее надежности.

Сущность изобретения заключается в том, что в ракетном двигателе твердого топлива, содержащем твердое топливо, корпус и поворотное сопло, часть наружной поверхности которого формирует шар, контактирующий со сферическим гнездом, выполненным в корпусе, твердое топливо имеет температуру продуктов сгорания, не превышающую 1500°С, при этом поворотное сопло и часть корпуса, формирующая сферическое гнездо, выполнены из металла. Вокруг сферического гнезда выполнен патрубок, в который на резьбе установлена втулка, контактирующая с шаровой частью поворотного сопла. На наружной части поворотного сопла со стороны его среза выполнен цилиндрический участок с резьбой, посредством которой на поворотное сопло установлен элемент кинематики (рычаг). На шаровой части поворотного сопла могут быть выполнены две кольцевые выборки, в которые установлены кольца, выполненные из терморасширенного графита. Во втулке может быть установлен фильтр из прессованной металлической сетки или путанки. На поворотном сопле могут быть выполнены неосесимметричные выборки.

Технический результат достигается за счет применения в РДТТ низкотемпературного твердого топлива, имеющего температуру продуктов сгорания, не превышающую 1500°С, что позволяет выполнить сопрягаемые детали поворотного сопла и корпуса из металла (например, из жаростойкой стали). Металл в отличие от анизотропного УУКМ является изотропным. Однородная структура металла позволяет изготавливать из него достаточно малые детали с характерным размером несколько миллиметров (что для УУКМ невозможно). Использование металла позволяет изготовить поворотное сопло в виде монодетали, для которой не требуется критический вкладыш, подложка, арматура и прочие элементы, из которых обычно состоит сопло. Указанная монодеталь содержит на наружной части поворотного сопла со стороны его среза цилиндрический участок с резьбой. Посредством данной резьбы на поворотное сопло установлен элемент кинематики (рычаг, посредством которого производится качание сопла). Осевая фиксация поворотного сопла производится втулкой, контактирующей с шаровой частью поворотного сопла. Втулка установлена на резьбе в патрубок, выполненный вокруг сферического гнезда корпуса. Предложенная конструкция РДТТ имеет минимальное число деталей, чем достигается ее простота и надежность. Дальнейшее повышение надежности предлагаемой конструкции может проводиться в направлении уменьшения трения между поворотным соплом и корпусом, снижения утечек продуктов сгорания через зазор между сопрягаемыми деталями поворотного сопла и корпуса, обеспечения герметичности РДТТ в процессе наземной эксплуатации. При выполнении сопрягаемых деталей из металла появляется возможность установки в зазор между сопрягаемыми деталями поворотного сопла и корпуса графитовых колец, одновременно обеспечивающих уплотнение зазора и снижающих трение между сопрягаемыми деталями. Наиболее полно данные задачи выполняет терморасширенный графит, упругие свойства которого обеспечивают сохранение поджатия уплотнения в течение всего срока эксплуатации. При этом наиболее простая конструкция получается, когда на шаровой части поворотного сопла выполнены две кольцевые выборки, в которые установлены кольца, выполненные, например, из терморасширенного графита. Твердое топливо, имеющее температуру продуктов сгорания, не превышающую 1500°С, не содержит металлизированных добавок. Однако за счет неполноты сгорания и термодеструкции элементов конструкции в продуктах сгорания могут содержаться микрочастицы. Предотвращение засорения и зашлаковки сопла (как его проточной части, так и поверхностей, сопрягаемых со сферическим гнездом корпуса) достигается тем, что во втулке установлен фильтр из прессованной металлической сетки или путанки. Упрощение сборки РДТТ достигается тем, что при сборке в неподвижный элемент кинематики вворачивается поворотное сопло. Для этого на поворотном сопле выполнены неосесимметричные выборки (отверстия, пазы), сопрягаемые с технологическим ключом (типа отвертки). Совокупность представленных технических решений обеспечивает упрощение конструкции и соответствующее повышение ее надежности.

Данное техническое решение не известно из патентной и технической литературы.

Изобретение поясняется следующим графическим материалом:

на фиг.1 в разрезе показан вариант РДТТ с сопряжением поворотного сопла с корпусом типа «сталь по стали»;

на фиг.2 в разрезе показан вариант РДТТ с кольцами, выполненными из терморасширенного графита.

Ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус 1, твердое топливо, размещенное в корпусе 1 (на фиг. условно не показано), и поворотное сопло 2. Поворотное сопло 2 выполнено в виде металлической монодетали. Часть наружной поверхности поворотного сопла 2 формирует шар 3, контактирующий со сферическим гнездом 4, выполненным в корпусе 1. Часть корпуса 1, формирующая сферическое гнездо 4, выполнена из металла (стали), а вокруг сферического гнезда выполнен патрубок 5. В патрубок 5 на резьбе 6 установлена втулка 7. Втулка 7 контактирует с шаровой частью 3 поворотного сопла 2. Тем самым втулка 7 фиксирует сопло 2 в осевом направлении, прижимая поворотное сопло 2 к сферическому гнезду 4. На наружной части поворотного сопла 2 со стороны его среза выполнен цилиндрический участок с резьбой 8, посредством которой на поворотное сопло 2 установлен элемент 9 кинематики (рычаг, посредством которого производится качание сопла 2). На шаровой части 3 поворотного сопла 2 выполнены две кольцевые выборки 10. В кольцевые выборки 10 установлены кольца 11, выполненные из терморасширенного графита. При установке в патрубок 5 на резьбе 6 втулки 7 происходит поджатие уплотнительных колец 11. Во втулке 7 установлен фильтр 12, предназначенный для улавливания конденсированных микрочастиц из продуктов сгорания и предотвращающий засорение и зашлаковку сопла 2 (как его проточной части, так и поверхностей, сопрягаемых со сферическим гнездом 4 корпуса 1). Фильтр 12 выполнен в виде блока прессованной металлической сетки или путанки. На поворотном сопле 2 выполнены неосесимметричные выборки 13 (отверстия, пазы). Посредством неосесимметричных выборок 13 сопрягаемым с ними технологическим ключом в неподвижный элемент 9 кинематики при сборке РДТТ вворачивается поворотное сопло 2.

Устройство работает следующим образом. При запуске РДТТ продукты сгорания твердого топлива через фильтр 12 поступают в поворотное сопло 2, создавая тягу. Давление продуктов сгорания прижимает поворотное сопло 2 (его шаровую часть 3) к сферическому гнезду 4. Управление направлением тяги производится посредством элемента 9 кинематики (рычага), который качает поворотное сопло 2 в сферическом гнезде 4 относительно корпуса 1. Шарнирный момент (необходимое усилие качания) зависит от трения между сопрягаемыми деталями шаровой части 3 поворотного сопла 2 и сферического гнезда 4. В варианте на фиг.1 шарнирный момент зависит от трения контактной пары «сталь по стали». Снижение шарнирного момента в варианте на фиг.2 обусловлено меньшим коэффициентом трения между кольцами 11, выполненными из терморасширенного графита и сопрягаемыми с ними металлическими деталями (сферическим гнездом 4, втулкой 7).

Технико-экономическая эффективность предлагаемого изобретения, по сравнению с прототипом, в качестве которого выбран РДТТ с поворотным соплом [Франция, заявка №2370864], заключается в обеспечении возможности снижения размеров РДТТ, упрощении конструкции и повышении ее надежности.


РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 128.
21.03.2019
№219.016.ec09

Устройство для крепления контейнера на железнодорожной платформе

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при креплении крупногабаритных изделий на железнодорожных платформах. Устройство для крепления контейнера на железнодорожной платформе содержит силовые элементы, например лапы (1), закрепляемые на основании контейнера (3), и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002334632
Дата охранного документа: 27.09.2008
21.03.2019
№219.016.ec0e

Устройство для отделения частиц масла из газового потока

Изобретение относится к устройствам для отделения капельных, аэрозольных и парообразных фаз жидкости из газового потока. Устройство содержит корпус, днище-фланец, патрубок подвода газа, отражатель газового потока, образующие камеру конденсации, тракт отвода газа. Патрубок подвода газа введен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002329087
Дата охранного документа: 20.07.2008
21.03.2019
№219.016.ec0f

Воздухоочистительное устройство для газотурбинного двигателя

Предлагаемое изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при разработке воздухоочистительных устройств для газотурбинных двигателей, примененных в газоперекачивающих агрегатах и газотурбинных электростанциях. Воздухоочистительное устройство для газотурбинного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324062
Дата охранного документа: 10.05.2008
21.03.2019
№219.016.ec10

Глушитель шума

Глушитель предназначен для глушения шумов в трубопроводах. Глушитель шума содержит корпус, состоящий из двух цилиндров, первый из которых расположен во втором с образованием кольцевого зазора. Первый цилиндр, представляющий собой трубу, снабжен торцевой заглушкой. Боковая поверхность трубы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328650
Дата охранного документа: 10.07.2008
21.03.2019
№219.016.ec14

Монтажное устройство

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при сборке, ремонте или переустановке конструкций, имеющих большой вес, в условиях ограниченного пространства, при предъявлении высоких требований к точности монтажа. Монтажное устройство включает рельсовый путь, состоящий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414415
Дата охранного документа: 20.03.2011
04.04.2019
№219.016.fbc0

Шпоночное соединение

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в ракетно-космической отрасли для соединения между собой различных составных частей изделий. Шпоночное соединение включает в себя соединяемые части изделий, состоящие из наружного и внутреннего шпангоутов, в кольцевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243423
Дата охранного документа: 27.12.2004
04.04.2019
№219.016.fc10

Раздвижное сопло ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке раздвижных сопел ракетных двигателей. Раздвижное сопло ракетного двигателя содержит неподвижный и выдвигаемые насадки, а также двухзвенные рычажные механизмы их центрирования. В сложенном положении насадков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345239
Дата охранного документа: 27.01.2009
04.04.2019
№219.016.fd11

Твердотопливный газогенератор

Изобретение относится к области ракетно-космической техники и может применяться в конструкции твердотопливных газогенераторов либо ракетных двигателей твердого топлива. Твердотопливный газогенератор содержит цилиндрический корпус с расходным узлом, вкладной заряд твердого топлива, съемную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468237
Дата охранного документа: 27.11.2012
19.04.2019
№219.017.2eff

Способ определения конусности деталей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для определения конусности на деталях. Сущность: в способе, включающем измерение геометрических параметров конуса, используют плоский калибр в виде клина с длиной, равной длине конуса. Прикладывают калибр к конусной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002388993
Дата охранного документа: 10.05.2010
19.04.2019
№219.017.31f5

Возвращаемый аппарат космического корабля

Изобретение относится к ракетной технике. Возвращаемый аппарат космического корабля содержит капсулу (1), соосный ей ракетный двигатель твердого топлива (2) с соплами (3), расположенными под углом к продольной оси, переходник (4), посредством которого ракетный двигатель твердого топлива (2)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458830
Дата охранного документа: 20.08.2012
Показаны записи 81-87 из 87.
05.07.2019
№219.017.a69d

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя твердого топлива, имеющего большое время работы. Ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус, переднюю крышку, скрепленный с корпусом заряд, имеющий сквозной цилиндро-конический канал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448267
Дата охранного документа: 20.04.2012
10.07.2019
№219.017.b0ea

Заглушка ракетного двигателя твердого топлива

Заглушка предназначена для соплового блока ракетного двигателя твердого топлива, эксплуатирующегося под водой и запускаемого после его выталкивания пороховым аккумулятором давления из пускового контейнера Заглушка содержит направляющий цилиндр с установленным в нем с возможностью продольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443897
Дата охранного документа: 27.02.2012
07.06.2020
№220.018.24b7

Корпус ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к машиностроению, а именно к корпусам ракетных двигателей на твердом топливе, и может быть использовано при создании твердотопливных двигателей ракет. Корпус ракетного двигателя твердого топлива содержит днище с центральным отверстием и эластичную манжету, имеющая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722913
Дата охранного документа: 04.06.2020
07.06.2020
№220.018.24d2

Оправка для намотки оболочек из композиционного материала

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении корпусов, контейнеров, емкостей, баллонов давления (далее оболочек) из композиционного материала (КМ). Оправка для намотки оболочек из композиционного материала на предварительно изготовленное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722886
Дата охранного документа: 04.06.2020
07.06.2020
№220.018.24de

Ракетный двигатель на твёрдом топливе

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в ракетно-космической технике при разработке ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). В ракетном двигателе на твердом топливе, содержащем корпус из композиционного материала, включающий днище с металлическим фланцем и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722994
Дата охранного документа: 05.06.2020
12.06.2020
№220.018.2673

Ракетный двигатель на твёрдом топливе

Изобретение относится к ракетным двигателям твердого топлива (РДТТ). В ракетном двигателе на твердом топливе, содержащем корпус из композиционного материала, включающий днище с металлическим фланцем, расположенным в центральном отверстии днища, и соединенное с металлическим фланцем сопло с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723276
Дата охранного документа: 09.06.2020
24.07.2020
№220.018.3719

Корпус ракетного двигателя на твёрдом топливе

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при создании ракетных двигателей на твердом топливе. Корпус ракетного двигателя на твердом топливе, содержащий силовую оболочку с теплозащитным покрытием, включающим кольцо из композиционного материала, расположенное у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727216
Дата охранного документа: 21.07.2020
+ добавить свой РИД