×
04.07.2018
218.016.6a7b

Результат интеллектуальной деятельности: Антенный обтекатель

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут, силовое теплоизоляционное кольцо и расположенный внутри оболочки куполообразный радиопрозрачный теплозащитный экран, соединенный с ними теплостойким адгезивом. Экран выполнен двухслойным, внешний слой которого выполнен из высокопористого керамического материала на основе кварцевого стекловолокна, а внутренний слой - из термостойкого стеклопластика. Технический результат заключается в обеспечении работоспособности обтекателя с АУ ГСН в полетах длительностью свыше 10 мин. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей, являющихся укрытием антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН) от аэродинамического воздействия.

С ростом скоростей и длительности полетов современных летательных аппаратов становится проблематичным обеспечение заданных радиотехнических характеристик (РТХ) изделий, т.к. нагрев зеркала антенны и элементов волноводного тракта за счет переизлучения тепла от внутренней поверхности оболочки становится свыше допустимого и снижает надежность функционирования обтекателя в системе самонаведения.

В радиопрозрачной зоне обтекателя нагрев внутренней поверхности керамической оболочки может достигать 1000-1200°C при автономных полетах ракет в течение длительного времени (до 10-15 мин). При этом температура в центре и на периферии зеркала антенны за счет переизлучения тепла от внутренней поверхности оболочки может достигать 400-450°С, а на элементах волноводного тракта, расположенных в нерадиопрозрачной зоне узла соединения обтекателя с соседним отсеком ракеты, - до 300°C. При непосредственном соединении оболочки и шпангоута температура шпангоута также повышается до 450-500°C, и элементы волноводного тракта, находящиеся в непосредственной близости к шпангоуту, получают от него дополнительный нагрев, а сам шпангоут при таком нагреве создает в оболочке растягивающие напряжения за счет теплового расширения, превышающие предел прочности керамического материала.

Задача разработки конструкции обтекателя в радиопрозрачной зоне в этом случае сводится к выбору варианта защиты АУ ГСН от недопустимого нагрева с помощью конструктивно-технологических решений, обеспечивающих снижение нагрева зеркала антенны, а в зоне узла соединения - изолирование от нагрева элементов волноводного тракта и снижение нагрева шпангоута.

С этой целью во внутренней полости обтекателя устанавливаются конструктивные теплостойкие радиопрозрачные элементы различной конфигурации - пластины, полусферы, колпаки и т.д., защищающие антенные устройства от прямого излучения тепла с внутренней поверхности оболочки и одновременно позволяющие обеспечить передачу электромагнитной энергии без больших потерь и искажений волнового фронта.

Известна конструкция антенного обтекателя по патенту США №3128466, кл. МПК H01Q 1/42, 1964, состоящая из керамической оболочки, металлического шпангоута и радиопрозрачного теплозащитного экрана, изготавливаемого в виде плоской пластины из высокопористого теплозащитного материала. Недостатком такой конструкции является то, что в ней такой экран уменьшает переизлучение тепловой энергии только с той части внутренней поверхности оболочки, которая закрыта теплозащитной пластиной, что не обеспечивает защиту зеркала антенны в широком диапазоне углов прокачки, а также элементов волноводного тракта.

Известно также конструктивное решение антенного обтекателя по патенту США №5691736, кл. МПК H01Q 1/42, 1997, включающее установленные соосно внешнюю керамическую оболочку, внутреннюю оболочку, выполняющую функцию теплозащитного экрана, и металлический стыковой шпангоут. Теплозащитный экран куполообразной формы выполнен из легкого высокопористого керамического материала и присоединен к керамической оболочке, которая, в свою очередь, соединена со шпангоутом термостойким адгезивом. При этом металлический шпангоут и волноводный тракт закрыты от внешнего нагрева только теплозащитным покрытием в виде дополнительной оболочки.

Основным недостатком такого решения является то, что внутренняя однослойная радиопрозрачная оболочка экрана не может обеспечить РТХ защищаемого антенного устройства в широком диапазоне рабочих частот, а дополнительная оболочка, закрывающая металлический шпангоут узла соединения с соседним отсеком ракеты, не гарантирует защиты волноводного тракта и самого шпангоута от нагрева при длительном высокотемпературном аэродинамическом воздействии на обтекатель.

Наиболее близким конструктивным решением является антенный обтекатель по патенту РФ №2536360, кл. МПК H01Q 1/42, 2014, выбранный в качестве прототипа. Обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и трехслойный радиопрозрачный теплозащитный экран, внешние слои которого изготовлены из термостойкого стеклопластика, а внутренний слой - из теплоизоляционного волокнистого материала с пониженной теплопроводностью. С целью снижения нагрева шпангоута и элементов волноводного тракта в узле соединения между оболочкой и шпангоутом размещено силовое теплоизоляционное кольцо, изготавливаемое из материала внешних слоев экрана.

Недостатком такой конструкции является относительно невысокая термостойкость стеклопластика, из которых изготовлен внешний слой экрана, - 600-700°C кратковременного теплового воздействия и 300-400°C - длительного. При нагреве наружной поверхности экрана свыше допустимых температур (700°C) стеклопластик деструктирует и может воспламениться с образованием значительного количества газов. При этом изменяются диэлектрические параметры экрана, что приводит к увеличению угловых ошибок и снижению коэффициента прохождения электромагнитной энергии в самом экране и, в целом, в обтекателе, что не позволяет обеспечить надежное функционирование системы наведения ракеты.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение работоспособности антенного обтекателя с АУ ГСН в условиях повышенного аэродинамического воздействия.

Поставленная задача решается тем, что предложен:

1. Антенный обтекатель, содержащий керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут, силовое теплоизоляционное кольцо, соединенные между собой теплостойким адгезивом, и расположенный соосно с ними во внутренней полости оболочки куполообразный радиопрозрачный теплозащитный экран, присоединенный к оболочке и шпангоуту, отличающийся тем, что экран выполнен двухслойным, внешний слой которого выполнен в виде оболочки из высокопористого керамического материала на основе кварцевого стекловолокна с открытой пористостью не менее 50%, теплопроводностью λ≤0,3 Вт/м⋅К и диэлектрической проницаемостью ε=1,25-2,1 и присоединен к внутреннему слою и керамической оболочке термостойким адгезивом, а внутренний слой выполнен из теплостойкого стеклопластика за одно целое с теплоизоляционным кольцом или отдельно и жестко присоединен к шпангоуту.

2. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что внутренний слой куполообразного радиопрозрачного теплозащитного экрана выполнен из стеклопластика на основе хромалюмофосфатного, полиимидного, кремнийорганического или фенолформальдегидного связующих.

3. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что внутренний слой куполообразного радиопрозрачного теплозащитного экрана пропитан кремнийорганическим полимером.

4. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что на его поверхность, обращенную к зеркалу антенны, нанесено термостойкое влагозащитное покрытие кремнийорганической или фторопластовой эмалью в композиции с кремнийорганической шпатлевкой.

На фиг. 1 представлено продольное сечение антенного обтекателя. Антенный обтекатель включает керамическую оболочку 1, металлический стыковой шпангоут 2, силовое теплоизоляционное кольцо 3 и установленный соосно с ними во внутренней полости оболочки теплозащитный экран 4 куполообразной формы, состоящий из двух слоев - внешнего 5 и внутреннего 6. Внешний слой 5 экрана соединен с оболочкой 1 и кольцом 3 термостойкими адгезивами 7 и 8, а внутренний слой 6 выполнен за одно целое с кольцом 3 или присоединен к шпангоуту, как это показано на выносных элементах А и А (вариант). Общая толщина экрана 5 и толщины слоев 5 и 6 устанавливаются на основе электрического и теплопрочностного расчетов.

Высокая пористость материала обусловливает низкую теплопроводность внешнего слоя 5, благодаря чему резко снижается температура внутреннего слоя 6 и радиационное излучение от него в сторону зеркала АУ ГСН.

Выбор термостойких адгезивов для соединения элементов конструкции между собой обусловлен уровнем температур на стыковочных поверхностях соединяемых деталей. Например, внешний слой 5 экрана может быть соединен с керамической оболочкой 1 кремнийорганическим клеем-герметиком 7 типа ГПО-2 (ТУ 1-596-483-2011) или ГПО-15-3 (ТУ 1-596-522-2015), а с внутренним слоем 6 (теплоизоляционным кольцом 3) - клеем-герметиком 8 типа ГПО-15-3 или термостойким герметиком типа "Виксинт" У-2-28. Теплоизоляционное кольцо 3 соединяется с оболочкой 1 клеем-герметиком 7 и со шпангоутом 2 - герметиком 10 типа У-2-28, а присоединение слоя 6 к шпангоуту 2 на длине L1 - также герметиком 10 типа У-2-28. Длины L и L1 клеевых слоев определяются конструктивно и расчетом прочности.

Конструкционная прочность и жесткость экрана в целом обеспечиваются внутренним слоем 6, который, при необходимости, с целью дополнительного повышения прочности, пропитывается кремнийорганическим полимером, например продуктом МФСС-8 ТУ 20.16.57-001-64570284-2016, на всю толщину или поверхностно. На поверхность слоя 6, обращенную к антенному устройству, наносится влагозащитное покрытие 9 (ВЗП) кремнийорганической или фторопластовой эмалью в композиции с кремнийорганической шпатлевкой. При необходимости, с целью выравнивания давления во внутренней полости обтекателя над и под теплозащитным экраном, в нем может быть выполнено сквозное отверстие, например, как это показано на выносном элементе Б.

Достигнутым результатом использования изобретения является расчетно-экспериментальное подтверждение, что применение в обтекателе для изготовления внешнего слоя радиопрозрачного теплозащитного экрана высокопористого керамического материала на основе кварцевого стекловолокна допускает нагрев наружной поверхности экрана до 1000-1200°С при обеспечении заданного уровня рабочих температур на зеркале антенны и на волноводном тракте АУ ГСН.


Антенный обтекатель
Антенный обтекатель
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 136.
27.11.2019
№219.017.e734

Способ определения толщины изделия при одностороннем доступе

Использование: для ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии материалов и изделий. Сущность изобретения заключается в том, что на ультразвуковом эхо-импульсном толщиномере устанавливают скорость распространения ультразвуковых колебаний, соответствующих материалу измеряемого изделия, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707199
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e763

Способ формования заготовок изделий сложной формы из порошка кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного синтеза керамики методом селективного лазерного спекания (СЛС), и может быть использовано в авиационной промышленности и двигателестроении. Способ формования объемных заготовок изделий сложной формы из порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707307
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea2f

Способ получения гранулята кремния для аддитивного производства изделий из реакционносвязанных нитридов и карбидов кремния

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к технологии получения гранулятов керамических порошковых композиций и может быть использовано в производстве керамики, в частности аддитивным способом, в авиационной промышленности и двигателестроении. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708003
Дата охранного документа: 03.12.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
27.02.2020
№220.018.0653

Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715139
Дата охранного документа: 25.02.2020
06.03.2020
№220.018.09aa

Способ лазерной сварки вакуумно-плотных кольцевых, спиральных и прямолинейных швов металлических деталей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной сварке, в том числе тонкостенных деталей, и может быть использовано для соединения высоковакуумных изделий, например деталей электровакуумных приборов из различных металлов и сплавов с предварительной разделкой кромок и без нее. В способе лазерной сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715930
Дата охранного документа: 04.03.2020
Показаны записи 121-130 из 164.
12.10.2019
№219.017.d557

Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для контроля температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол. Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702695
Дата охранного документа: 09.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5ba

Антенный обтекатель с совмещенными радио- и оптическим каналами

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей ракет класса «воздух-поверхность» или «воздух-воздух». Антенный обтекатель с совмещенными радио- и оптическим каналами включает тонкостенную оболочку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702807
Дата охранного документа: 11.10.2019
17.10.2019
№219.017.d626

Применение полисилоксановых герметиков в качестве конструкционных клеев в керамических ракетных обтекателях

Изобретение относится к области полимерных материалов и может быть использовано при склеивании элементов конструкций из металла и керамики, преимущественно для соединения керамической оболочки ракетного антенного обтекателя с переходником или переходными элементами - шпангоутом к металлическому...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703214
Дата охранного документа: 15.10.2019
19.10.2019
№219.017.d835

Способ тепловых испытаний элементов летательных аппаратов

Изобретение относится к технике наземных испытаний элементов летательных аппаратов (ЛА), а именно к средствам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на поверхности элементов летательных аппаратов, например головных обтекателей ракет, в наземных условиях. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703491
Дата охранного документа: 17.10.2019
24.11.2019
№219.017.e632

Способ механической обработки внутренних сферических поверхностей

Изобретение относится к технологии механической обработки резанием и может быть использовано при абразивной обработке сферических поверхностей деталей. Обрабатываемой детали и режущему инструменту сообщают независимые вращения, а обработку проводят радиусным режущим инструментом с радиусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706918
Дата охранного документа: 21.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
+ добавить свой РИД