×
20.02.2019
219.016.bc92

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОРМОВАНИЯ МОНОЛИТНОГО ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЫСОКОНАПОЛНЕННОЙ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для изготовления изделия из высоконаполненной полимерной композиции. Сущность: способ предусматривает приготовление модельного состава, заполнение геометрически подобной с изделием прозрачной модельной пресс-формы модельным составом и определение параметров формования натурного изделия. Параметры формования назначаются после получения монолитной модели, что достигается варьированием вязкости и предела текучести модельного состава, производительности формования, формой и размерами входного сечения модельной пресс-формы. Технический результат: повышение точности определения параметров формования. 1 з.п. ф-лы, 1 ил, 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к области изготовления изделия из высоконаполненной полимерной композиции, в том числе изделия из смесевого твердого ракетного топлива, а конкретно - к способу определения параметров формования монолитного изделия из высоконаполненной полимерной композиции.

Основной задачей изготовления изделия из высоконаполненной полимерной композиции является обеспечение качества по монолитности. В классическом методе формования с использованием пресс-форм это достигается путем:

- подбора оптимальных реологических свойств композиции (состав, температура, давление);

- выбора оптимального положения пресс-форм при формовании относительно нагнетающей системы (горизонтальное, вертикальное, под углом);

- регулирования производительности формования и давления в пресс-форме (атмосферное, вакуум).

Например, в технологии литья под небольшим давлением (до 1 МПа), используемым для изготовления изделия из высоконаполненного твердого топлива по патенту РФ №2167135 для обеспечения монолитного формования, тщательно отвакуумированную топливную массу подают в пресс-форму, установленную под углом 90°, снизу с регулируемой производительностью, причем вакуумирование пресс-формы не производят из-за сложности его реализации (резко усложняется конструкция пресс-формы).

В данном способе образование дефектов связано с капсуляцией воздуха за счет сложного потока топливной массы во входном узле пресс-формы из-за сложного реологического поведения высоконаполненной топливной массы (наличие предела текучести, проявление дилатансии, высокой эффективной вязкости), уровнем производительности формования. Однако определение параметров монолитного (бездефектного) формования непосредственно на натурных изделиях связано со значительными материальными затратами и не всегда гарантирует правильность принятых решений. Поэтому особое значение при этом приобретают способы определения монолитного формования путем заполнения модельной пресс-формы модельным составом с последующим переносом полученных наблюдений на натурное изделие.

В технике известно использование метода моделирования при определении параметров формования натурных изделий: А.А.Гухман «Введение в теорию подобия», издательство «Высшая школа», Москва, 1973 г, стр.233-235, который взяли авторы в качестве прототипа. Согласно прототипу сначала подбирается модельный состав, модельная пресс-форма, геометрически подобная изделию, затем производится заполнение модельной пресс-формы модельным составом и по полученным результатам назначаются параметры формования натурного изделия.

К недостаткам прототипа следует отнести:

1. Подбор модельного состава ведется без учета реологической кривой течения полимерной композиции, отражающей истинную картину изменения ее реологических свойств в условиях течения в сложных каналах пресс-формы под действием переменной скорости и напряжения сдвига в потоке, что приводит к ошибке при назначении параметров формования и получению некачественного изделия.

2. Отсутствие перечня параметров, определяющих формование монолитных натурных изделий, и отсутствие переходных коэффициентов от модельной пресс-формы к натурному изделию по каждому параметру.

Технической задачей настоящего изобретения является разработка способов определения параметров формования в размер монолитного (отсутствие воздушных дефектов) натурного изделия из высоконаполненной полимерной композиции, в том числе из смесевого твердого топлива с учетом реологической кривой течения натурной полимерной композиции, с учетом перечня параметров, определяющих формование монолитных натурных изделий, и с учетом переходных коэффициентов от модельной пресс-формы к натурному изделию по каждому параметру.

Предложенный способ определения параметров формования монолитного натурного изделия из высоконаполненной полимерной композиции включает подбор, приготовление модельного состава, заполнение геометрически подобной с изделием прозрачной модельной пресс-формы модельным составом и назначение параметров формования натурного изделия.

Технический результат заявляемого способа определения параметров формования монолитного изделия достигается следующим способом.

Сначала готовят натурный состав полимерной композиции и измеряют его реологическую кривую течения (зависимость скорости сдвига от напряжения сдвига в потоке), затем для выбранного коэффициента моделирования геометрических размеров определяют расчетную реологическую кривую течения для модельного состава, после чего с использованием жидко-вязкой основы полимерной композиции и инертных наполнителей подбирают модельный состав по свойствам, соответствующим расчетной кривой течения модельного состава, затем, варьируя вязкостью, пределом текучести модельного состава, производительностью формования, формой и размерами входного сечения пресс-формы, проводят заполнение модельной пресс-формы до получения монолитной модели и назначают параметры формования натурного изделия исходя из соотношений:

, , , где

ηн, ηм - вязкость состава полимерной композиции и модельного состава, обеспечивающая монолитное формование, соответственно, Па·с;

K1 - коэффициент моделирования геометрических размеров натурного изделия;

τн, τм - предел текучести состава полимерной композиции и модельного состава, обеспечивающий монолитное формование, соответственно, Па;

Qн, Qм - производительность формования, обеспечивающая монолитное формование натурного изделия и модельной пресс-формы, соответственно, кг/час.

Расчетную реологическую кривую течения для модельного состава определяют исходя из соотношений:

где γм, γн - скорость сдвига в потоке при определении кривой течения для модельного состава и состава полимерной композиции, соответственно, с-1;

τм', τн' - напряжение сдвига в потоке при определении кривой течения для модельного состава и состава полимерной композиции, Па.

Для определения параметров монолитного формования натурного изделия с использованием модельной пресс-формы необходимо иметь модельный состав, обеспечивающий при заполнении модели подобное реологическое поведение с полимерной композицией, используемой при заполнении натурного изделия. Основным реологическим свойством, определяющим поведение текущей системы (ньютоновской жидкости или наполненной полимерной композиции), является вязкость. Если для ньютоновской жидкости величина вязкости не зависит от напряжения и скорости сдвига в потоке, то для наполненной полимерной композиции она зависит от условий формирования состава в потоке, то есть зависит от скорости и напряжения сдвига. Поэтому для обеспечения одинаковых (подобных) условий течения в модельной и натурной пресс-формах предлагается приготовить состав полимерной композиции, измерить его реологическую кривую течения. Затем с учетом коэффициента геометрического моделирования по формулам 4, 5 определить расчетную требуемую реологическую кривую течения для модельного состава.

Коэффициент моделирования геометрических размеров K1 выбирают исходя из габаритов натурного изделия и технических характеристик смесительного и формовочного оборудования. Пример определения расчетной кривой течения для K1=10 приведен в таблице, кривые течения показаны на чертеже (поз.1 - кривая течения натурной композиции, поз.2 - кривая течения модельной композиции).

Таблица
Фактические значения γн и τн для натурной полимерной композиции, полученные экспериментальным путемРасчетные значения γм и τм, полученные для модельного состава
lg γн (γ в с-1)Lg τн (τ в Па)lg γм (γ в с-1)lg τм (τ в Па)
1234
0,504,501,003,50
0,204,200,703,2
-0,203,980,302,98
-0,403,870,102,87
-0,603,80-0,102,80
-0,803,73-0,302,73
-1,003,68-0,502,68
-1,203,63-0,702,63
-1,403,61-0,902,61
-1,603,59-1,102,59
-1,803,58-1,302,58
-2,003,57-1,502,57
-2,203,58-1,702,58
-2,403.59-1,902,59
-2,603,61-2,102,61
-2,803,65-2,302,65

Модельный состав, максимально приближающийся по уровню реологических характеристик к требуемому и соответствующий расчетной кривой течения, готовят с использованием жидко-вязкой основы натурной полимерной композиции и инертного наполнителя, в качестве которого могут быть использованы фракции хлористого калия, хлористого натрия, аэросил различной степени дисперсности.

Модельную пресс-форму с выбранным коэффициентом подобия по геометрическим размерам натурному изделию изготавливают из оргстекла или другого прозрачного полимерного материала. При определении параметров формования монолитных изделий моделируют форму и размеры входного сечения технологической оснастки, расположение стравливающих клапанов для эвакуации воздуха из пресс-формы. Заполнение модельной пресс-формы проводят, варьируя реологические характеристики модельной массы (вязкость, предел текучести) и скорость подачи ее в модельную пресс-форму (производительность при заполнении), а также изменяют форму и размеры входного сечения с целью исключения образования дефекта (капсуляции воздуха). Характер течения массы при заполнении модельной пресс-формы через определенные промежутки времени фиксируют фото- или киносъемкой.

При проведении экспериментов определяют предельно-допустимые реологические характеристики, в том числе и кривую течения, производительность при формовании и оптимальную геометрию модельной пресс-формы, при которой исключается капсуляция воздуха при формовании, и поверхность течения массы как при формирования фронта течения, так и в процессе формования остается ровной. По полученным значениям вязкости, предела текучести и производительности, используя формулы 1-3, рассчитывают и назначают параметры формования натурного изделия.

Способ определения параметров формования монолитного натурного изделия из высоконаполненной полимерной композиции с использованием прозрачных модельных пресс-форм, геометрически подобных натурным изделиям, опробован в ФГУП "НИИПМ" и дал положительные результаты при назначении параметров формования бездефектных по монолитности изделий.

62300000007-DOC.tiftifdrawing52000000008-DOC.tiftifdrawing73300000009-DOC.tiftifdrawing38гдеη,η-вязкостьсоставаполимернойкомпозицииимодельногосостава,обеспечивающаямонолитноеформование,соответственно,Па·с;K-коэффициентмоделированиягеометрическихразмеровнатурногоизделия;τ,τ-пределтекучестисоставаполимернойкомпозицииимодельногосостава,обеспечивающиймонолитноеформование,соответственно,Па;Q,Q-производительностьформования,обеспечивающаямонолитноеформованиенатурногоизделияимодельнойпресс-формы,соответственно,кг/ч.73400000010-DOC.tiftifdrawing73200000011-DOC.tiftifdrawing44гдеγ,γ-скоростьсдвигавпотокеприопределениикривойтечениядлямодельногосоставаисоставаполимернойкомпозиции,соответственно,с;τ',τ'-напряжениесдвигавпотокеприопределениикривойтечениядлямодельногосоставаисоставаполимернойкомпозиции,Па.1.Способопределенияпараметровформованиямонолитногонатурногоизделияизвысоконаполненнойполимернойкомпозиции,включающийподбориприготовлениемодельногосостава,заполнениегеометрическиподобнойсизделиемпрозрачноймодельнойпресс-формымодельнымсоставомиопределениепараметровформованиянатурногоизделия,отличающийсятем,чтосначалаготовятнатурныйсоставполимернойкомпозициииизмеряютегореологическуюкривуютечения,затемдлявыбранногокоэффициентамоделированиягеометрическихразмеровопределяютрасчетнуюреологическуюкривуютечениядлямодельногосостава,послечегосиспользованиемжидковязкойосновыполимернойкомпозициииинертныхнаполнителейподбираютмодельныйсоставпосвойствам,соответствующимрасчетнойкривойтечениямодельногосостава,затем,варьируявязкостью,пределомтекучестимодельногосостава,производительностьюформования,формойиразмерамивходногосечениямодельнойпресс-формы,проводятеезаполнениедополучениямонолитноймоделиирассчитываютпараметрыформованиянатурногоизделияисходяизсоотношений12.Способпоп.1,отличающийсятем,чторасчетнуюкривуютечениядлямодельногосоставаопределяютисходяизсоотношений2
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 153.
29.05.2019
№219.017.64a7

Состав пиротехнический медленногорящий

Изобретение относится к малогазовым пиротехническим составам, используемым для снаряжения замедлительных узлов малогабаритных взрывательных устройств, работающих в условиях кинетического нагрева. Согласно изобретению пиротехнический малогазовый состав для замедлительных узлов малогабаритных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02202525
Дата охранного документа: 20.04.2003
29.05.2019
№219.017.64ac

Бронирующий состав для зарядов твердого ракетного топлива и способ его приготовления

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к разработке материалов для бронирования вкладных зарядов твердого ракетного топлива двухосновного (баллиститного) типа. Предложены состав для бронирования зарядов твердого ракетного топлива, содержащий коллоксилин, нитроглицерин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209805
Дата охранного документа: 10.08.2003
29.05.2019
№219.017.66c1

Способ изготовления заготовки заряда баллиститного твердого ракетного топлива и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к изготовлению зарядов твердого ракетного топлива. Предложен способ изготовления заготовки заряда баллиститного твердого ракетного топлива и устройство для осуществления способа. Способ включает установку нижнего и верхнего обтюрирующих колец в стакан гидропресса,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337087
Дата охранного документа: 27.10.2008
09.06.2019
№219.017.78a8

Способ изготовления зарядов из смесевого твёрдого ракетного топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов из смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ), а именно, к технологии приготовления топливной массы и формования зарядов. Предложен способ изготовления заряда СТРТ, включающий дозирование жидковязких, порошкообразных компонентов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226520
Дата охранного документа: 10.04.2004
09.06.2019
№219.017.78cc

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, топливный заряд, жестко скрепленный с корпусом, и защитно-крепящий слой, выполняющий функции теплозащитного покрытия и крепящего слоя. В состав защитно-крепящего слоя, имеющего толщину 0,1•10-2,5•10 наружного диаметра заряда и представляющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216641
Дата охранного документа: 20.11.2003
09.06.2019
№219.017.78e8

Заряд ракетного твёрдого топлива

Заряд ракетного твердого топлива может быть использован в двигателях управляемых реактивных снарядов. Корпус заряда выполнен коническим, с увеличивающимся к заднему торцу диаметром, с цилиндрическим участком у заднего торца. Канал заряда выполнен с цилиндроконическим поднутрением у переднего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212556
Дата охранного документа: 20.09.2003
13.06.2019
№219.017.81f3

Способ изготовления изделий из взрывчатого состава

Изобретение относится к технологии изготовления изделий из взрывчатого состава. Способ изготовления изделия из взрывчатого состава включает дозирование жидковязких и порошкообразных компонентов взрывчатого состава, перемешивание их в вертикальном смесителе со съемным корпусом сначала при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350588
Дата охранного документа: 27.03.2009
29.06.2019
№219.017.9c38

Способ определения текучести гидрофобизированной фракции перхлората аммония

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств порошкообразных материалов. Предлагаемый способ может быть использован в отраслях промышленности, на предприятиях которых проводится переработка порошкообразных материалов. Способ определения текучести гидрофобизированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390756
Дата охранного документа: 27.05.2010
29.06.2019
№219.017.9f3f

Способ транспортирования порошкообразного окислителя

Изобретение относится к области транспортирования порошкообразного окислителя, который используется в производстве смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ может применяться и в других отраслях промышленности, где необходимо транспортировать порошкообразные смеси. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421389
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9fd8

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов относится к области создания лабораторного оборудования и приборов, используемых для определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов. Устройство для определения текучести порошкообразных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457462
Дата охранного документа: 27.07.2012
Показаны записи 21-28 из 28.
29.04.2019
№219.017.3f1c

Способ получения заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Согласно предложенному способу получения заряда СРТТ сначала изготавливают первый образец заряда СРТТ с использованием технологических добавок, регулирующих скорость горения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02240298
Дата охранного документа: 20.11.2004
29.04.2019
№219.017.3fa7

Способ смешения компонентов взрывчатых составов и формования из них изделий

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов и формования из них изделий методом литья под давлением. Способ включает дозирование в предварительный смеситель второго типа порошкообразного смесителя с помощью питателя с настроенной частотой вращения при включенных дозаторах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259340
Дата охранного документа: 27.08.2005
09.05.2019
№219.017.4af9

Способ ликвидации зарядов твердого ракетного топлива

Изобретение относится к ракетной технике. Предложен способ ликвидации зарядов твердого ракетного топлива либо его фрагмента, размещенного в корпусе ракетного двигателя, включающий заполнение полостей заряда хладагентом - водно-гелевым составом на основе полиакриламида и сжигание заряда....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245511
Дата охранного документа: 27.01.2005
18.05.2019
№219.017.5496

Устройство для смешения компонентов взрывчатых составов

Изобретение относится к военной области, в частности к изготовлению взрывчатых составов. Устройство содержит верхний и нижний смесители и устройство регулирования потока, установленное на выходном отверстии верхнего смесителя. Устройство регулирования потока снабжено двумя клапанами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244702
Дата охранного документа: 20.01.2005
09.06.2019
№219.017.78a8

Способ изготовления зарядов из смесевого твёрдого ракетного топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов из смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ), а именно, к технологии приготовления топливной массы и формования зарядов. Предложен способ изготовления заряда СТРТ, включающий дозирование жидковязких, порошкообразных компонентов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226520
Дата охранного документа: 10.04.2004
09.06.2019
№219.017.78e8

Заряд ракетного твёрдого топлива

Заряд ракетного твердого топлива может быть использован в двигателях управляемых реактивных снарядов. Корпус заряда выполнен коническим, с увеличивающимся к заднему торцу диаметром, с цилиндрическим участком у заднего торца. Канал заряда выполнен с цилиндроконическим поднутрением у переднего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02212556
Дата охранного документа: 20.09.2003
06.07.2019
№219.017.a7a5

Способ получения окисленного графита

Изобретение предназначено для химической промышленности и может быть использовано при получении теплоизоляционного наполнителя огнезащитных композиций, конструкционных материалов, катализаторов и сорбентов. В реактор с мешалкой загружают 2-28% раствор серного ангидрида в серной кислоте,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02206501
Дата охранного документа: 20.06.2003
10.07.2019
№219.017.abac

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления заряда ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива, а именно к технологии формования и отверждения заряда под давлением. Предложенный способ включает формование заряда при температуре топливной массы на 10-20°С ниже температуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02239621
Дата охранного документа: 10.11.2004
+ добавить свой РИД