×
13.01.2017
217.015.8d2f

Результат интеллектуальной деятельности: НАНОКОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ УДАРНОГО УСКОРЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологиям создания нанокомпозита для радиоэлектроники и акустики со специальными свойствами. Нанокомпозит состоит из полиуретана, в который добавлены углеродные нанотрубоки в количестве, обеспечивающем получение нанокомпозита, имеющего плотность 1200 кг/м, а модуль Юнга - 125 МПа, позволяющие смещать собственные частоты упругих механических колебаний конструкций заливок, для коротких импульсов (Δτ=0,5 мс) амплитуда колебаний наибольшая, для длинных импульсов (Δτ=1,0 мс) амплитуда колебаний наименьшая. Технический результат изобретения заключается в получении нанокомпозита, обладающего большим коэффициентом поглощения упругих волн и значительным коэффициентом модуля Юнга. 3 ил.

Изобретение относится к технологиям создания нанокомпозита для радиоэлектроники и акустики со специальными свойствами. Конкретное изобретение относится к области создания заливок на основе полиуретана с добавлением углеродных нанотрубкок для защиты радиоэлектронных элементов от ударного ускорения.

Известна заливка радиоэлектронных элементов полиуретаном для защиты от ударного ускорения. Достоинством заливки является большой коэффициент поглощения упругих волн, недостаток - малое значение модуля Юнга - 40 МПа. Это приводит к тому, что собственные частоты упругих колебаний конструкции заливок радиоэлектронных элементов имеют значения, близкие к низкочастотной составляющей энергетического спектра импульса ударного ускорения, что приводит к появлению вынужденных колебаний, отрицательно влияющих на работу радиоэлектронных элементов. Использование заливок с большим значением модуля Юнга смещает собственные частоты колебаний конструкций заливок в область более высоких частот, где спектр импульса ударного ускорения имеет небольшие значения, что приводит к уменьшению амплитуд вынужденных колебаний, позволяющих работать радиоэлектронным элементам в нормальном режиме.

Цель изобретения - создание нанокомпозита для защиты радиоэлектронных элементов от ударного ускорения, обладающих большим коэффициентом поглощения упругих волн и значительным коэффициентом модуля Юнга - 125 МПа.

Для реализации цели необходимо изготовить нанокомпозит, в состав которого входят полиуретан и углеродные нанотрубки. Углеродные нанотрубки имеют значения модуля Юнга на один два порядка выше, чем у стали. Небольшое процентное (3-7%) добавление углеродных нанотрубок повышает модуль Юнга нанокомозита, при этом коэффициент поглощения упругих волн остается практически без изменения. Весовые значения принимаются в объемных единицах.

На фиг. 1 показана конструкция блока заливки радиоэлементов. В исследованиях использовались три типа материала: компаунд «Виксинт ПК-68» (плотность - 1100 кг/м3, модуль Юнга - 14 МПа); полиуретан (плотность - 1260 кг/м3, модуль Юнга - 40 МПа); нанокомпозит (полиуретан + углеродные нанотрубки 5% 9 (объемных единиц), плотность - 1200 кг/м3, модуль Юнга - 125 МПа). Скорости распространения продольных и поперечных упругих волн определяются , . Затухание упругих волн учитывается путем введения комплексного модуля Юнга (для продольных волн) и комплексного модуля сдвига (для поперечных волн):

где αl, ατ - коэффициенты поглощения продольных и сдвиговых упругих волн, ω=2πƒ - частота.

Ударные ускорения, действующие на конструкцию заливки, приведены на фиг. 2. Для кривой 1 ударное ускорение осуществляется в течение 0,5 мс, для кривой 2 - 0,7 мс, для кривой 3 - 0,8 мс, для кривой 4 - 1,0 мс. Кривые ударного ускорения построены на основе кривых давления пороховых газов в стволе артиллерийского орудия при движении снаряда. На фиг. 3 приведены кривые спектральной плотности зависимостей ударного ускорения от времени в логарифмическом масштабе (фиг. 2) и дискретный спектр собственных частот упругих механических колебаний конструкции заливки (фиг. 1), полученных методом автономных блоков. На графиках: фиг. 3, а - заливка компаунд «Виксинт ПК68»; б - заливка полиуретан; в - заливка нанокомпозита на основе углеродных нанотрубок; кривая 1-Δτ=0,5 мс, 2-Δτ=0,7 мс, 3-Δτ=0,8 мс, 4-Δτ=1,0 мс.

Амплитуды вынужденных колебаний зависят от спектральной плотности кривых ударного возбуждения. С уменьшением спектральной плотности амплитуды вынужденных колебаний уменьшаются. Наибольшую амплитуду имеет колебания, которые соответствуют основному (низшему) типу собственной частоте. Амплитуда вынужденного колебания для основного типа будет зависеть и от длительности ударного ускорения Δτ. Для коротких импульсов (Δτ=0,5 мс - кривая 1) амплитуда колебаний наибольшая, для длинных импульсов (Δτ=1,0 мс - кривая 4) наименьшая.

Собственные частоты колебаний конструкции заливки зависят от упругих свойств материалов, которые используются в заливке (фиг. 3). С увеличением модуля Юнга собственная частота увеличивается, следовательно, будет уменьшаться и амплитуда вынужденного колебания автодина, т.к. спектральная плотность ударного ускорения с увеличением частоты уменьшается (фиг. 3). При малых значениях модуля Юнга и большом коэффициенте поглощения амплитуда колебаний значительная, но колебания быстро затухают. При больших значениях модуля Юнга и малом коэффициенте поглощения амплитуда колебаний небольшая, но колебания в течение более длительного времени воздействуют на радиоэлементы автодина. Перспективной является заливка на основе полиуретана с 5% добавлением углеродных нанотрубок, она имеет большой коэффициент поглощения и значительный модуль Юнга.

Нанокомпозит на основе углеродных нанотрубок для конструкций заливок радиоэлектронных элементов для защиты указанных элементов от ударного импульсного ускорения, отличающийся тем, что нанокомпозит состоит из полиуретана, в который добавлены углеродные нанотрубоки в количестве, обеспечивающем получение нанокомпозита, имеющего плотность 1200 кг/м, а модуль Юнга - 125 МПа, позволяющие смещать собственные частоты упругих механических колебаний конструкций заливок, для коротких импульсов (Δτ=0,5 мс) амплитуда колебаний наибольшая, для длинных импульсов (Δτ=1,0 мс) амплитуда колебаний наименьшая.
НАНОКОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ УДАРНОГО УСКОРЕНИЯ
НАНОКОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ УДАРНОГО УСКОРЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
10.07.2013
№216.012.54f0

Способ подтверждения обнаруженного на поверхности сгорающих гильз и сгорающих цилиндров дефекта в виде выкристаллизации взрывчатого вещества

Изобретение относится к области химического анализа органических соединений, а именно его применения для определения наличия выкристаллизованного взрывчатого вещества на поверхности сгорающих гильз, сгорающих цилиндров, из которых изготовлены метательные заряды к танковым пушкам. Для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487347
Дата охранного документа: 10.07.2013
20.09.2013
№216.012.6d09

Способ подтверждения обнаружения на поверхности пороховых элементов баллиститных порохов признаков экссудации нитроглицерина

Изобретение относится к области химического анализа органических соединений, а именно его применения для определения наличия жидкого нитроглицерина на поверхности баллиститных порохов. Способ, предназначенный для установления безопасного применения и боевой пригодности артиллерийских...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493564
Дата охранного документа: 20.09.2013
10.01.2014
№216.012.93e7

Способ соединения двух контуров системы управления давлением воздуха в тормозных цилиндрах подвижного состава

Изобретение относится к области управления тормозными системами железнодорожных транспортных средств. При управлении давлением воздуха в тормозных цилиндрах подвижного состава автономно принимают и обрабатывают сигналы управления из кабины машиниста, сигналы о загрузке вагона для электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503557
Дата охранного документа: 10.01.2014
20.07.2014
№216.012.e1e6

Энергоэффективный солнечный коллектор

Энергоэффективный солнечный коллектор (ЭСК) относится к возобновляемым источникам энергии, в частности энергии Солнца, и предназначен для поглощения солнечной радиации, преобразования ее в тепловую энергию в целях горячего водоснабжения жилых и нежилых помещений различного назначения. Цель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523616
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.03.2015
№216.013.346d

Мобильная автономная солнечная электростанция

Мобильная автономная солнечная электростанция (МАСЭС) предназначена для снабжения электроэнергией боевых позиций и командных пунктов ракетно-артиллерийских подразделений, пограничных застав, блокпостов и других удаленных объектов полевого базирования различного назначения. МАСЭС относится к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544896
Дата охранного документа: 20.03.2015
10.10.2015
№216.013.80e0

Газодинамический способ саморегулирования воздушного потока в вентиляционной системе

Изобретение относится к способам регулирования воздушных потоков в вентиляционной системе. Цель изобретения заключается в саморегулировании расхода воздуха при работе механической вентиляционной сети за счет создания крутящих аэродинамических сил и моментов в магистрали и ее ответвлениях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564589
Дата охранного документа: 10.10.2015
25.08.2017
№217.015.a9d7

Способ качественного определения течи тротилового масла в снарядах и минах, снаряженных тротилом

Изобретение относится к области испытания и проверки боеприпасов, а именно к способу качественного определения течи тротилового масла в снарядах и минах, снаряженных тротилом. Включает отбор пробы исследуемого вещества прикладыванием к выделяющейся жидкости полоски фильтровальной бумаги с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611799
Дата охранного документа: 01.03.2017
25.08.2017
№217.015.bc53

Способ устранения задержки "заклинивание затвора" в 9 мм пистолете ярыгина 6п35

Изобретение относится к области вооружения, а именно к способам устранения задержки «заклинивание затвора» в 9 мм пистолете Ярыгина 6П35. Способ устранения задержки состоит из алгоритма разряжания. В способе отводят затвор назад до отказа, отделяют магазин от пистолета, извлекают гильзу из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616085
Дата охранного документа: 12.04.2017
Показаны записи 21-24 из 24.
16.05.2023
№223.018.63c3

Дульный тормоз

Дульный тормоз содержит корпус с кольцевым участком, коническим и цилиндрическим участками, ограниченными стенками, окнами в передней части стенок, переднюю стенку корпуса, приливы в передней части корпуса с вертикальными окнами в приливах. Внутренний диаметр кольцевого участка и минимальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774789
Дата охранного документа: 22.06.2022
20.05.2023
№223.018.6714

Лазерный прибор разведки

Изобретение относится к приборам разведки и предназначено для получения и анализа изображений на различных дальностях. Лазерный прибор разведки содержит лазерный сканер, объектив, ПЗС-матрицу, процессор, датчики угла, при этом в корпусе лазерного сканера на одной оси, установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002755587
Дата охранного документа: 17.09.2021
24.05.2023
№223.018.6f78

Многоствольный миномет

Многоствольный миномет содержит корпус со стволами, установленный в опорную плиту, механизмы вертикальной и горизонтальной наводки, треногу, ходовую часть. В корпус жестко установлены пять стволов, а также в дульной части подвижно на шарнирах закреплен приемный корпус с защелкой и возможным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796065
Дата охранного документа: 16.05.2023
03.06.2023
№223.018.7630

Дульный тормоз-компенсатор

Дульный тормоз-компенсатор содержит корпус с областью крепления к стволу, плоское сопло с конфузорной и диффузорной частями, верхним и нижним каналами, окнами в стенках диффузорной части сопла, желобом в центральной части стенок сопла, приливы корпуса с окнами. Центральная продольная плоскость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760833
Дата охранного документа: 30.11.2021
+ добавить свой РИД