×
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 41-46 из 46.
18.10.2019
№219.017.d7c2

Способ получения 2-метиламино-5-хлорбензофенона

Изобретение относится к способу получения 2-метиламино-5-хлорбензофенона, используемого в качестве полупродукта для синтеза лекарственных препаратов бензодиазепинового ряда - сибазона, оксазепама и др. Предлагаемый способ включает восстановление метилсульфата 1-метил-5-хлор-3-фенилантранила в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703309
Дата охранного документа: 16.10.2019
07.03.2020
№220.018.09f4

Устройство для смешения компонентов взрывчатого состава и формования изделий из него

Изобретение относится к комплексу для смешения порошкообразных и жидковязких компонентов взрывчатого состава и формования из него изделий ракетной техники. Комплекс содержит вертикальный планетарный смеситель (1), включающий смесительную головку и комплект сменных чаш (2) с тележками (5),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716124
Дата охранного документа: 05.03.2020
07.03.2020
№220.018.0a5e

Комплекс для смешения компонентов взрывчатого состава и формования изделий из него

Изобретение относится к области изготовления изделий ракетной техники из взрывчатого состава (ВС) с использованием сменных корпусов-чаш вертикальных смесителей периодического действия. Комплекс для смешения компонентов взрывчатого состава и формования из него изделий включает смесительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716123
Дата охранного документа: 05.03.2020
27.06.2020
№220.018.2c52

Бронебойный активно-реактивный снаряд

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к бронебойным активно-реактивным снарядам (БАРС). Снаряд содержит воздухозаборное устройство, боевой элемент, включающий сердечник и корпус с утолщением, оснащенным выступами, плоские неподвижные аэродинамические стабилизаторы, гиперзвуковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724626
Дата охранного документа: 25.06.2020
21.04.2023
№223.018.4fb6

Способ получения низкотемпературного газа в газогенераторе

Изобретение относится к прикладной химии, а именно к способу получения низкотемпературного газа в газогенераторе на твердом газогенерирующем веществе. Способ включает управляемое термическое разложение твердого газогенерирующего вещества, неспособного к самостоятельному горению, под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792896
Дата охранного документа: 28.03.2023
16.05.2023
№223.018.6321

Осколочно-фугасный боеприпас

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к осколочно-фугасным боеприпасам. Осколочно-фугасный боеприпас содержит корпус, основной заряд взрывчатого вещества с металлическим горючим, центральный стакан с дополнительным зарядом взрывчатого вещества, один из торцов которого оснащен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771652
Дата охранного документа: 11.05.2022
Показаны записи 51-60 из 68.
25.08.2017
№217.015.d205

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способам изготовления крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива методом свободного литья. Изготовление зарядов смесевого ракетного твердого топлива осуществляют методом свободного литья топливной смеси из смесителя через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621800
Дата охранного документа: 07.06.2017
26.08.2017
№217.015.d564

Биологически активная добавка к пище

Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности, где может быть использовано для создания биологически активных лечебно-профилактических композиций, содержащих сухие и жидкие экстракты лекарственных растений, функциональных продуктов питания, повышающих иммунобиологическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623152
Дата охранного документа: 22.06.2017
20.01.2018
№218.016.17c4

Ракетный двигатель на твердом топливе

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано в конструкциях маршевых ступеней ракетных двигателей на твердом топливе. Двигатель содержит корпус с днищами, скрепленный с корпусом канальный заряд, снабженный компенсатором поверхности горения в виде кольцевой щели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635427
Дата охранного документа: 13.11.2017
29.05.2018
№218.016.5641

Способ определения скорости горения заряда ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной и измерительной техники и может быть использовано при огневых стендовых испытаниях ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ). С помощью датчиков измеряют величину виброускорения, преобразуют полученные данные в вейвлет-коэффициенты по алгоритму...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654554
Дата охранного документа: 21.05.2018
23.10.2018
№218.016.9540

Способ работы двухрежимного реактивного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к двухрежимным реактивным двигателям. Способ работы двухрежимного реактивного двигателя включает работу на первом режиме при повышенном давлении и работу на втором режиме при пониженном давлении в камере сгорания. При этом цилиндрическую часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670287
Дата охранного документа: 22.10.2018
05.12.2018
№218.016.a334

Способ изготовления скрепленного с корпусом канального заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке и изготовлении твердотопливных двигателей ракет тактического назначения, ракетных систем залпового огня, противотанковых управляемых ракет, неуправляемых авиационных ракет. Предложен способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673917
Дата охранного документа: 03.12.2018
29.03.2019
№219.016.ed69

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к способу изготовления крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ) методом свободного литья. Согласно изобретению слив топливной смеси через сливную систему в собранный с каналообразующей оснасткой корпус осуществляют с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683081
Дата охранного документа: 26.03.2019
10.04.2019
№219.017.0383

Способ изготовления литьевого взрывчатого состава и композиционный литьевой взрывчатый состав

Группа изобретений относится к области смесевых взрывчатых составов. Предложен способ изготовления литьевого взрывчатого состава и литьевой взрывчатый состав. Способ включает смешивание кристаллического октогена, связующего на основе пластифицированного нитроэфир-нитроаминным пластификатором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382022
Дата охранного документа: 20.02.2010
10.04.2019
№219.017.03dc

Устройство для маркировки

Изобретение относится к маркировочным устройствам и может быть использовано в различных отраслях промышленности для маркировки рулонных изделий, в частности для нанесения маркировки на патронах патронированных промышленных взрывчатых веществ в бумажной оболочке. Устройство для маркировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351458
Дата охранного документа: 10.04.2009
19.04.2019
№219.017.33e3

Способ получения высокодисперсного октогена

Изобретение относится к технологии производства взрывчатых веществ, а именно получению высокодисперсного октогена (ВДО), представляющего интерес в качестве компонента пороха и высокоэнергетических смесевых композиций. Способ включает приготовление водной суспензии октогена при соотношении фаз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467990
Дата охранного документа: 27.11.2012
+ добавить свой РИД