×
11.06.2018
218.016.6151

Результат интеллектуальной деятельности: Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем. Способ включает размещение в барокамере на подставке корпуса в сборе с каналообразующей технологической оснасткой, оснащенной литниковой системой, стыковку бункера через переходник с каналообразующей технологической оснасткой, загрузку топливной массы в бункер, вакуумирование барокамеры, корпуса и бункера, открытие сливного клапана и слив топливной массы в корпус с дистанционным контролем окончания процесса заполнения корпуса топливной массой, распрессовку каналообразующей технологической оснастки. Внутренний объем корпуса, предназначенный для размещения заряда, разделяют на две изолированные переднюю и заднюю секции тонкостенным неизвлекаемым элементом в виде поверхности вращения с осью, совпадающей с осью заряда, закрепляемым на внутренней поверхности корпуса и на каналообразующей технологической оснастке. Заполнение топливной массой обеих секций осуществляют одновременно за один технологический цикл слива находящейся в бункере топливной массы. Используют литниковую систему, содержащую два автономных тракта движения топливной массы в секции. Способ эффективен при получении зарядов секционного типа с тонкостенным неизвлекаемым элементом за счет обеспечения неизменности заданного положения и целостности неизвлекаемого элемента на всех стадиях изготовления заряда. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способу изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ) формованием свободным литьем.

Из уровня техники известны технические решения по патентам РФ №№2139438 (опубл. 10.10.1999 г.), 2154183 (опубл. 10.08.2000 г.), 2397354 (опубл. 20.08.2010 г.), позволяющие повысить эффективность ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) за счет использования секционных (разделенных неизвлекаемым формообразующим элементом) конструкций зарядов СРТТ. Особый интерес представляет конструкция заряда с глухим каналом, например, по патенту РФ №2139438 (опубл. 10.10.1999 г.), защищающим переднее днище корпуса РДТТ от воздействия высокотемпературных продуктов сгорания материала заряда при работе двигателя. Однако на практике указанные конструкторские решения не реализованы, что связано с отсутствием свободнолитьевой технологии изготовления скрепленных с корпусом секционных зарядов за один технологический цикл при обеспечении заданного положения и целостности неизвлекаемого формообразующего элемента, наклонного или перпендикулярного к оси заряда.

Известен способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива по патенту РФ №2534109 (опубл. 27.11.214 г.) формованием свободным литьем, включающий размещение в барокамере корпуса в сборе с каналообразующей технологической оснасткой, загрузку топливной массы в бункер, стыковку бункера с каналообразующей технологической оснасткой, вакуумирование барокамеры и корпуса, открытие сливного клапана и слив топливной массы в корпус, распрессовку каналообразующей технологической оснастки.

Указанный способ направлен на реализацию возможности изготовления заряда СРТТ, скрепленного с тонкостенным корпусом без установки в барокамере на подставку, а за счет подвешивания корпуса в барокамере за задний фланец. Недостатком указанного технического решения является невозможность использования реализованной литниковой системы для автономного (раздельного) заполнения различных секций заряда с заданными скоростями слива топливной массы без нарушения заданного положения и целостности указанного неизвлекаемого элемента. Отсутствие вакуумирования бункера может привести к снижению качества перемешивания и образованию воздушных пузырей в заряде.

Известен способ изготовления заряда СРТТ по патенту США №3311678, включающий размещение в барокамере собранного с каналообразующей технологической оснасткой и сливной горловиной корпуса, стыковку сливной горловины корпуса и бункера, вакуумирование барокамеры с корпусом и слив топливной массы в корпус.

Известный способ не пригоден для изготовления секционных зарядов методом свободного литья топливной массы в корпус, т.к. предусматривает литье под давлением (что снижает его безопасность и увеличит нагрузку на тонкостенный неизвлекаемый элемент, в случае его установки), и направлен на изготовление заряда из сферических гранул, получаемых при прохождении топливной массы через перфорированные пластины, которыми перекрыты сечения каналов ее подачи. Вязкость топливной массы должна быть достаточной для качественного формирования гранул. Без подачи топливной массы под давлением, причем прикладываемым дискретно, перетока топливной массы через перфорацию происходить не будет. Недостатком известного способа также является отсутствие схемы жесткого соединения бункера с горловиной корпуса при формовании. Бункер при формовании перемещают относительно корпуса и барокамеры, соответственно литниковые каналы также перемещаются, что не позволит одновременно осуществить слив топливной массы в изолированные секции заряда без нарушения заданного положения и целостности тонкостенного неизвлекаемого элемента.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению, принятым за прототип, является способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем по патенту США №3562364, включающий размещение в барокамере на подставке корпуса в сборе с каналообразующей технологической оснасткой, оснащенной литниковой системой, загрузку топливной массы в бункер, стыковку бункера с каналообразующей технологической оснасткой, вакуумирование барокамеры, корпуса и бункера, открытие сливного клапана и слив топливной массы в корпус с дистанционным контролем окончания процесса заполнения корпуса топливной массой, распрессовку каналообразующей технологической оснастки.

Известный способ направлен на предотвращение появления воздушных включений в топливной массе и снижение остатков топливной массы в бункере (конструктивно, за счет размещения в бункере пластины на уровне топливной массы).

Недостатком указанного способа является его непригодность для изготовления зарядов секционного типа с тонкостенным неизвлекаемым элементом, так как отсутствует возможность сохранения заданного положения и целостности указанного элемента, предусмотрено только однопоточное движение топливной массы. Кроме того, графические материалы, иллюстрирующие известный способ, указывают на его предназначенность для зарядов с предельно конструктивно возможным коротким глухим каналом, что не позволит разместить на оснастке неизвлекаемый тонкостенный элемент с выполнением им функции по формированию секционного корпуса, секции которого заполняют одновременно.

Задачей предлагаемого технического решения является создание экономически эффективного, высокотехнологичного способа изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива, скрепленного с корпусом, разделенного на секции тонкостенным неизвлекаемым элементом в виде поверхности вращения с осью, совпадающей с осью заряда, формованием свободным литьем, пригодного для зарядов с протяженным глухим каналом, позволяющего одновременно осуществлять заполнение топливной массой обеих секций корпуса за один технологический цикл слива топливной массы из бункера при обеспечении неизменного положения и целостности тонкостенного неизвлекаемого элемента на всех стадиях изготовления заряда.

Поставленная задача решается заявляемым способом изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем, включающим размещение в барокамере на подставке корпуса в сборе с каналообразующей технологической оснасткой, оснащенной литниковой системой, стыковку бункера через переходник с каналообразующей технологической оснасткой, загрузку топливной массы в бункер, вакуумирование барокамеры, корпуса и бункера, открытие сливного клапана и слив топливной массы в корпус с дистанционным контролем окончания процесса заполнения корпуса топливной массой, распрессовку каналообразующей технологической оснастки. Особенность заключается в том, что внутренний объем корпуса, предназначенный для размещения заряда, разделяют на две изолированные переднюю и заднюю секции тонкостенным неизвлекаемым элементом в виде поверхности вращения с осью, совпадающей с осью заряда, закрепляемым на внутренней поверхности корпуса и на каналообразующей технологической оснастке, а заполнение топливной массой обеих секций осуществляют одновременно за один технологический цикл слива находящейся в бункере топливной массы, при этом используют литниковую систему, содержащую горловину, закрепленную на каналообразующей оснастке, и два автономных тракта движения топливной массы в секции, каждый из которых содержит по меньшей мере один литниковый канал, при этом отношение площади поперечного сечения тракта для задней секции к площади поперечного сечения тракта для передней секции выбирают нелинейно пропорциональным отношению внутреннего объема задней секции к внутреннему объему передней секций, а закрепление тонкостенного неизвлекаемого элемента на каналообразующей технологической оснастке осуществляют путем его фиксации на оснастке эластичным опорным кольцом, которое поджимают к ней перед формованием заряда с помощью средства поджатия, причем средство поджатия удаляют непосредственно перед распрессовкой оснастки, а эластичное опорное кольцо удаляют после ее распрессовки.

В частности, в качестве средства поджатия опорного кольца используют жесткие фигурные пластины, каждая из которых неразъемно соединена с одним концом соответствующего ей стержневого элемента, разъемно соединенного другим своим концом с технологической оснасткой.

Предлагаемая совокупность отличительных от прототипа признаков с остальными существенными признаками заявляемого способа позволяет решить поставленную задачу с получением технического результата, который невозможно достичь известным из уровня техники способом.

Заявляемый способ отличается от прототипа разделением внутреннего объема корпуса на две изолированные секции (в прототипе используют единый внутренний объем корпуса); наличием операции установки во внутреннем объеме корпуса тонкостенного неизвлекаемого элемента; использованием двух автономных трактов движения топливной массы из бункера в корпус (в прототипе - один тракт); возможностью варьирования количеством и пропускной способностью литниковых каналов в каждом тракте в соответствии с существующей потребностью.

Способ иллюстрируется графическими изображениями.

На фиг. 1 представлен продольный разрез размещенной в барокамере перед формованием заряда сборки корпуса с технологической оснасткой, оснащенной тонкостенным неизвлекаемым элементом в виде поверхности вращения с осью, совпадающей с осью заряда (усеченный конус), трактом движения топливной массы в переднюю секцию, содержащим один центральный литниковый канал, и трактом движения топливной массы в заднюю секцию, содержащим два литниковых канала.

На фиг. 2 представлен узел А на фиг. 1.

На фиг. 3 представлен вид Б на фиг. 2.

На фиг. 4 представлена зависимость отношения площади поперечного сечения тракта движения топливной массы для задней секции (Sзад) к площади поперечного сечения тракта движения топливной массы для передней секции (Sпер) заряда от отношения внутреннего объема задней секции (Vзад) к внутреннему объему передней секции (Vпер) заряда.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

На начальном этапе на внутренней поверхности корпуса 1 крепят тонкостенный неизвлекаемый элемент 2 (например, из капрорезины или материала теплозащитного покрытия (ТЗП) корпуса), позволяющий разделить корпус 1 на две изолированные секции: переднюю 3 и заднюю 4. Перед сборкой корпуса 1 поверхность неизвлекаемого элемента 2 со стороны передней секции 3 покрывают антиадгезионным составом. Внутреннюю поверхность корпуса 1 и передней крышки 5, поверхность неизвлекаемого элемента 2 со стороны задней секции 4 покрывают крепящим составом. Корпус 1 закрепляют в бандажах 6 технологической рамы. К заднему фланцу 7 корпуса 1 крепят каналообразующую оснастку 8, оснащенную литниковыми каналами 9 и 10 для передней 3 и задней секции 4 корпуса 1 соответственно. Со стороны фланца 11 передней секции 3 на каналообразующую оснастку 8 надевают тонкостенный неизвлекаемый элемент 2, который фиксируют эластичным опорным кольцом 12 (например, из материала, идентичного материалу ТЗП корпуса 1) и поджимают опорное кольцо 12 к оснастке 8 с помощью средства поджатия. В качестве средства поджатия используют жесткие фигурные пластины 13 (например, из стали 20), каждая из которых неразъемно соединена (например, сварное соединение) с одним концом стержневого элемента 14 (например, из стали 20), который другим своим концом с помощью гайки 15 разъемно соединен с каналообразующей оснасткой 8. Переднюю крышку 5 закрепляют на переднем фланце 11 корпуса 1. Горловину 16 литниковой системы закрепляют на каналообразующей оснастке 8.

Корпус 1, собранный с каналообразующей оснасткой 8, горловиной 16 и бандажами 6 технологической рамы, устанавливают на подставку 17 в корпус 18 барокамеры. Крышку 19 барокамеры крепят к ее корпусу 18 и соединяют с горловиной 16, соединение герметизируют. Бункер 20 соединяют с горловиной 16 через переходник 21.

Технологическая сборка готова к вакуумированию бункера 20, корпуса 1, барокамеры 18. Топливную массу загружают в бункер 20, систему вакуумируют, открывают сливной клапан (условно не показан) и осуществляют слив топливной массы в корпус 1. По двум автономным трактам топливная масса одновременно поступает в переднюю 3 и заднюю 4 секции корпуса 1. Завершение процесса формования определяют по показаниям датчиков давления (условно не показаны), вмонтированных в каналообразующую оснастку 8 в области передней 3 и задней 4 секций корпуса 1. В конце формования с помощью клапана поддавливания (условно не показан) осуществляют поддавливание топливной массы, а затем производят ее отсечку при заданном уровне давления в системе корпус 1 - каналообразующая оснастка 8. Уровень заданного давления выбирают в зависимости от требований к уровню равновесной температуры заряда. Распрессовку каналообразующей оснастки 8 осуществляют в такой последовательности: гайки 15 → каналообразующая оснастка 8 → стержневые элементы 14 с фигурными пластинами 13 → опорное кольцо 12.

Заявляемым способом изготавливали заряды СРТТ с глухим каналом в органопластиковом корпусе с тонкостенным неизвлекаемым элементом в виде поверхности вращения, в частности в виде усеченного конуса и в виде плоского кольца. Следует заметить, что специалисту в данной области техники понятно, что поверхность вращения может быть и более сложной формы. Изготовленные заряды не имели нарушений по структурной целостности, монолитности и механическим характеристикам. Положение тонкостенного неизвлекаемого элемента в обеих альтернативах конструктивного выполнения оставалось неизменным после всех стадий изготовления заряда: формования, отверждения и расспрессовки. Огневые испытания прошли успешно, показали хорошее совпадение расчетной и опытной кривых давление-время, что свидетельствует о штатной (проектной) ориентации тонкостенного неизвлекаемого элемента в объеме заряда, расчетном характере процессов воспламенения и выгорания заряда.

Таким образом, предлагаемое техническое решение практически реализуемо. Создание таких экономически эффективных и высокотехнологичных способов изготовления зарядов актуально и перспективно, поскольку ориентировано на практическую реализацию секционных (разделенных тонкостенным неизвлекаемым элементом) конструкций зарядов СРТТ, повышающих техническую эффективность РДТТ.


Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем
Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем
Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем
Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 46.
10.12.2015
№216.013.95d7

Способ получения окисленного декстрана

Изобретение относится к способу получения производных природных соединений - декстранов, которые применяются в качестве носителей и модификаторов природных и синтетических биологически активных веществ и фармакологических субстанций. Водный раствор декстрана окисляют перманганатом калия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569979
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.03.2016
№216.014.c76d

Способ определения скорости горения твердого ракетного топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано для определения скорости горения твердого ракетного топлива при стационарном и переменном давлении в камере сгорания. Способ включает подготовку, монтаж и сжигание цилиндрического образца твердого ракетного топлива в камере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578787
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.05.2016
№216.015.3e10

Фильтрующий материал

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к фильтрующим материалам (ФМ) на основе природного песка, предназначенным для изготовления фильтров очистки высокотемпературных газов от мелкодисперсных частиц и шлаковых образований в газогенераторах на твердых топливах. Предложенный ФМ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584206
Дата охранного документа: 20.05.2016
13.01.2017
№217.015.6b70

Способ получения окисленного декстрана

Изобретение относится к способу получения окисленного декстрана. Способ предусматривает окисление водного раствора декстрана с молекулярной массой 20-75 кДа раствором перманганата калия в среде уксусной кислоты при нагревании, отстаивание и фильтрование раствора от примесей, выделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592617
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c36

Способ получения декстраналя

Изобретение относится к способу получения декстраналя. Способ предусматривает модификацию декстрана с молекулярной массой 20-75 кДа в виде 5-25% водного раствора путем механоактивационной обработки исходного декстрана в аппарате с энергией активации 16-85 кДж/моль. Предпочтительно декстраналь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592618
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.6c49

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к производству ракетной техники, а именно к изготовлению зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива включает последовательное механическое перемешивание окислителя и смеси горюче-связующего на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592599
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.83b7

Твердое горючее

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к твердым горючим (ТГ) для прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД) активно-реактивных снарядов (АРС). Твердое горючее содержит органическое горючее-связующее, ультрадисперсный порошок высокоэнергетического металла и карборан и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601760
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8d22

Способ ликвидации крупногабаритных зарядов твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ликвидации крупногабаритных зарядов твердого ракетного топлива на стенде, а именно к способам сжигания канальных зарядов твердого ракетного топлива непосредственно в корпусах ракетных двигателей. Способ ликвидации крупногабаритных зарядов, скрепленных с корпусом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604612
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8d2a

Алмазоуглеродное вещество и способ его получения

Изобретение относится к получению высокочистых активных алмазоуглеродных материалов, которые могут быть использованы при суперфинишном полировании, в гальванике и медицине. Сначала исходное алмазоуглеродное вещество в виде суспензии или порошка обрабатывают смесью водных растворов азотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604846
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9c71

Способ пассивирования тонкого порошка алюминия

Изобретение относится к пассивированию тонкого порошка алюминия. Способ включает термическую обработку и последующее охлаждение порошка, при этом порошок алюминия нагревают до температуры пассивации 200-350°С и ведут термическую обработку порошка алюминия в воздушной среде с влажностью 8-12 г/м...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610580
Дата охранного документа: 13.02.2017
Показаны записи 1-10 из 68.
20.03.2013
№216.012.2ff3

Способ гашения работающего рдтт при испытаниях и установка для его осуществления

Изобретение относится к области ракетной и измерительной техники и может быть использовано для гашения ракетных двигателей твердого топлива при отработке и наземных испытаниях. При гашении работающего ракетного двигателя подают хладагент в камеру сгорания испытуемого двигателя. Предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477810
Дата охранного документа: 20.03.2013
10.05.2013
№216.012.3d91

Способ получения нитраминопропионитрила

Изобретение относится к органической химии, а именно к способу получения нитраминопропионитрила. Способ включает взаимодействие нитриминодипропионитрила с 10%-ным водным раствором гидроокиси щелочного металла, подкисление кислотой, экстракцию этилацетатом и выделение целевого продукта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481328
Дата охранного документа: 10.05.2013
20.05.2013
№216.012.4094

Способ изготовления литьевых зарядов взрывчатого вещества

Изобретение относится к технологии изготовления зарядов взрывчатых веществ (ВВ), заливаемых в корпус, и может быть использовано при создании новых или совершенствовании существующих технологических процессов изготовления зарядов методом заливки в корпус. Способ изготовления литьевых зарядов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482102
Дата охранного документа: 20.05.2013
10.07.2013
№216.012.5413

Способ получения 1,4-диоксан-2,3-диола

Изобретение относится к способу получения 1,4-диоксан-2,3-диола, который является реагентом для получения гетероциклических азотсодержащих соединений (в частности, пиразинов), а также используется в фотографии. Способ включает конденсацию глиоксаля с этиленгликолем при нагревании с удалением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487126
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.09.2013
№216.012.6846

Способ высотных испытаний крупногабаритного рдтт и установка для его осуществления

При высотных испытаниях ракетного двигателя создают разрежение за счет предварительного вакуумирования пространства вокруг двигателя, эжектирующих свойств струи продуктов сгорания в диффузоре и инжекции дополнительного газа в выхлопную магистраль. Запуск диффузора обеспечивают до момента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492341
Дата охранного документа: 10.09.2013
27.10.2013
№216.012.7a71

Ракетный двигатель твердого топлива

Ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус с днищами, скрепленный с ним по наружной поверхности заряд твердого топлива, по крайней мере, с одним торцом, раскрепленным от элементов корпуса, и центральным сквозным или глухим каналом, снабженным компенсатором поверхности горения топлива....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497007
Дата охранного документа: 27.10.2013
20.02.2014
№216.012.a1da

Способ получения холодных инертных газообразных продуктов сгорания твердотопливного заряда в газогенераторе

Изобретение может быть использовано для систем подъема затонувших объектов, в средствах дистанционного экстренного перекрытия нефте- и газопроводов, в средствах выброса и распыления специальных жидкостей при нейтрализации аварийных выделений газов и веществ на производствах, приведения в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507149
Дата охранного документа: 20.02.2014
27.02.2014
№216.012.a6fd

Способ изготовления зарядов стт и формообразующая оснастка для его осуществления

При изготовлении зарядов смесевого твердого топлива формообразующий сердечник разделяют по длине на ступицы и иглу. Через переднее дно сквозь весь корпус вводят штангу, к которой крепят первую ступицу и нижнюю часть формообразующих элементов. Вводят штангу со ступицей и формообразующими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508464
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.05.2014
№216.012.c1b4

Способ определения прочности клеевого соединения резиноподобного покрытия с основой

Изобретение относится к области проведения испытаний по оценке прочности клеевого соединения материалов в ракетной технике. Предлагаемый способ определения прочности клеевого соединения резиноподобного покрытия с основой из твердого ракетного топлива включает использование двух жестких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515337
Дата охранного документа: 10.05.2014
27.05.2014
№216.012.cb11

Взрывчатый состав

Изобретение относится к нитроэфирсодержащим взрывчатым веществам 2-го класса, которые могут быть использованы в патронированном виде для взрывания крепких пород в обводненных проходческих и очистных забоях на подземных горных работах, не опасных по газу и пыли, при взрывании шпуровыми зарядами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517751
Дата охранного документа: 27.05.2014
+ добавить свой РИД