×
20.02.2019
219.016.bc99

Результат интеллектуальной деятельности: ЗАРЯД РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, жесткоскрепленный с корпусом топливный заряд и защитно-крепящий слой. Защитно-крепящий слой представляет собой листовой каландрованный материал и изготовлен на основе высокопрочного этиленпропилендиенового каучука с порошкообразными наполнителями из углерода технического и двуокиси кремния, а также адгезионными добавками: пара-хинондиоксимом, альтаксом и циануратом меламина. Изобретение позволит использовать заряд твердого топлива для металлических корпусов и для корпусов из композиционных материалов. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к военной технике и, в частности, к ракетным двигателям (РД) с зарядами из смесевых твердых топлив, прочно скрепленными со стенками корпуса РД с помощью защитно-крепящего слоя (ЗКС).

Объект изобретения представляет собой заряд ракетного твердого топлива, прочно скрепленный с корпусом ракетного двигателя с помощью защитно-крепящего слоя, предназначенный для эксплуатации в широком диапазоне температур (от минус 60 до 60°С).

Одним из наиболее сложных вопросов разработки зарядов ракетного твердого топлива является обеспечение прочного скрепления заряда с корпусом ракетного двигателя.

Прочность скрепления заряда твердого топлива во многом зависит от схемы защитно-крепящего слоя и способа скрепления заряда с корпусом, а также применяемых при этом материалов. Применяемые материалы должны обеспечить хорошую адгезию как к корпусу ракетного двигателя, так и к поверхности заряда твердого топлива.

Весьма важное значение для надежного крепления топливного заряда к корпусу имеет правильно выбранная толщина защитно-крепящего слоя, которая зависит от конструкции заряда и материала корпуса. При малой толщине защитно-крепящего слоя трудно обеспечить сплошность покрытия по всей поверхности, даже незначительные утолщения слоя ЗКС при формировании его и последующей шероховке могут привести к образованию несплошности и сквозным дефектам.

Чрезмерное утонение ЗКС, тем более сквозные дефекты в материале ЗКС особенно недопустимы на органопластиковых корпусах, герметичность которых обеспечивается защитно-крепящим слоем соответствующей толщины. Завышение толщины ЗКС помимо увеличения пассивного веса ракетного двигателя вызывает значительное обеднение пластификатором пристенных слоев топлива и соответствующее ухудшение его механических свойств.

В мировой зарубежной и отечественной практике широко используются заряды ракетного твердого топлива, содержащие корпус, прочно скрепленный с ним топливный заряд, защитно-крепящий состав (см. патенты США №4601862, кл. C 06 D 21/00, 1987 г., №3578520, кл. В 32 В 5/20, 1972 г., патент Японии 49-25324, кл. С 06 D 1/04, 1975 г., заявка ФРГ №2444930, кл. C 06 D 5/00, 1978 г.).

Данные технические решения предусматривают двухслойный защитно-крепящий состав - это теплозащитное покрытие (ТЗП) требуемой толщины, которым выложена внутренняя поверхность корпуса, и нанесенный на поверхность ТЗП адгезионный слой, предназначенный крепить заряд ракетного топлива к стенкам корпуса двигателя.

Выполнение ЗКС из двух слоев усложняет конструкцию двигателя, а также технологию изготовления зарядов ракетного твердого топлива и повышает стоимость производства. Общим признаком с предлагаемым автором зарядом ракетного твердого топлива является наличие в составе заряда корпуса, прочно скрепленного с ним топливного заряда и защитно-крепящего слоя.

Наиболее близкой по технической сути и достигаемому техническому результату к заявленному техническому решению является конструкция заряда по патенту России №2166660, кл. 7 F 02 К 9/32, 2000 г., принятая за прототип.

Конструкция заряда по патенту №2166660 содержит корпус, жестко скрепленный с ним топливный заряд. Топливный заряд скреплен с корпусом одним защитно-крепящим слоем постоянной толщины и торцевыми манжетами, основа которых по химическому составу соответствует основе топливного заряда и выполнена из полидиенуретанэпоксида. Одним из недостатков такого защитно-крепящего слоя является то, что одинаковая связующая основа топлива и ЗКС, обеспечивая благоприятные условия для формирования прочного адгезионного шва между ними, в то же время предопределяет значительную миграцию в ЗКС пластификатора, входящего в состав топлива. Обеднение топлива пластификатором ухудшает его механические характеристики и может привести к аномальной работе двигателя. Другим недостатком ЗКС на основе полидиенуретанэпоксида является относительно низкая эрозионная стойкость, поэтому область применения его ограничена ракетными двигателями с зарядами из малопластифицированных топлив, отличающихся непродолжительным временем работы (5-10 с) и малыми скоростями газового потока (10-30 м/с), корпуса которых имеют цилиндрическую форму. Кроме того, ЗКС наносится на корпус методом заливки с последующим отверждением при вращении корпуса, что является неприемлемым для корпусов сложной геометрической формы (конус, сфера и т.п.), а также при переменной толщине ЗКС. ЗКС из полидиенуретанэпоксида в момент нанесения представляет собой жидкую композицию с вязкостью 1800-2000 пуаз при температуре 20°С и непригоден для намоточной технологии корпусов ракетных двигателей из композиционных материалов.

Задачей заявляемого технического решения является разработка конструкции заряда ракетного твердого топлива, обладающего более высокими техническими характеристиками во всех условиях эксплуатации, повышенной технологичностью по сравнению с прототипом и пригодного как для металлических корпусов, так и корпусов из композиционных материалов.

Общими признаками с предлагаемой авторами конструкцией заряда ракетного твердого топлива являются: наличие корпуса, заряда ракетного твердого топлива и защитно-крепящего слоя, а также одинаковая схема крепления топливного заряда к корпусу РД с помощью защитно-крепящего слоя, выполняющего одновременно функции теплозащиты корпуса и крепящего состава.

Технический результат достигается за счет того, что заряд ракетного твердого топлива скреплен с корпусом одним защитно-крепящим слоем толщиной 0,1·10-2÷2,0·10-2 наружного диаметра заряда, имеющим в качестве связующей основы высокопрочный этиленпропилендиеновый каучук, в котором порошкообразный наполнитель представляет собой смесь углерода ПМ-75 в количестве 25,0-35,0 массовых частей и двуокиси кремния (белая сажа) марки БС-120 в количестве 45,0-55,0 массовых частей.

Для увеличения времени хранения каландрованной резиновой смеси и повышения технологических свойств ее в состав резины введены в качестве адгезионной добавки альтакс в количестве 1,6-4,0 массовых частей и пара-хинондиоксим (n-ХДО) в количестве 0,8-2,0 массовых частей. Указанные добавки не взаимодействуют с компонентами резиновой смеси в условиях ее хранения. При повышенной температуре в условиях вулканизации резиновой смеси и формирования ЗКС на корпусе происходит реакция между альтаксом и пара-хинондиоксимом с образованием пара-динитрозобензола (n-ДНБ) по следующей схеме:

Таким образом, образование реакционно-активного n-ДНБ в составе ЗКС, служащего адгезионой добавкой, происходит после нанесения ЗКС на корпус РД.

Дополнительно в резину введен модификатор адгезии - цианурат меламина в количестве 1,3-2,0 массовых частей, что позволило значительно снизить количество адгезионных добавок (n-ХДО и альтакс).

Новое конструктивное исполнение отдельных узлов и деталей заряда ракетного твердого топлива, а также применение новых композиционных материалов приводят к получению нового технического результата по сравнению с прототипом, а именно:

- применение в качестве полимерной основы ЗКС высокопрочного этиленпропилендиенового сополимера - каучука СКЭПТ-50 вместо каучука ПДИ-3А в прототипе, отличающегося высокой когезионной прочностью благодаря высокому содержанию в своем составе пропиленовых звеньев, позволяет повысить когезионную прочность резиновой смеси и расширить область его применения для смесевых топлив нового поколения;

- введение в состав материала ЗКС порошкообразных наполнителей - смеси углерода марки ПМ-75 и двуокиси кремния (белая сажа) марки БС-120 позволяет использовать его как для металлических, так и стеклоорганопластиковых корпусов ракетных двигателей любой конфигурации, включая корпуса с переменной толщиной слоя ЗКС (0,1·10-2÷2,0·10-2 наружного диаметра заряда по длине корпуса).

Указанные границы толщины ЗКС установлены расчетно-экспериментальным путем в результате многочисленных исследований и испытаний. При толщине слоя ЗКС ниже установленной величины возможны оголения поверхности корпуса при механической обработке (шероховке), что может привести к прогару корпусов при работе двигателя, а кроме того, на стеклоорганопластиковых корпусах к нарушению их герметичности. Превышение же толщины ЗКС выше установленного значения приведет к изменению физико-механических характеристик прилегающего к ЗКС слоя топлива до недопустимого уровня из-за обеднения его пластификатором в результате миграции последнего в ЗКС, что приводит к снижению вероятности безотказной работы заряда вплоть до его прочностного разрушения;

- введение в состав ЗКС адгезионной добавки смеси парахинондиоксима и альтакса позволяет улучшить технологические свойства резиновой смеси благодаря исключению эффекта подвулканизации последней при хранении;

- введение в состав ЗКС одновременно с адгезионной добавкой модификатора адгезии - цианурата меламина позволяет обеспечить надежную адгезию к смесевым твердым топливам на основе каучука ПДИ-3А с различной степенью пластификации.

Сущность изобретения заключается в том, что заряд ракетного твердого топлива, изображенный на фиг.1, состоит из стеклоорганопластикового корпуса 1 сложной геометрической формы, жестко скрепленного с ним топливного заряда 2, защитно-крепящего слоя 3 и торцевых манжет 4 и 5.

В отличие от прототипа, в предлагаемом изобретении основу защитно-крепящего слоя и торцевых манжет составляет высокопрочный этиленпропилендиеновый каучук СКЭПТ-50 с высокой когезионной прочностью благодаря высокому содержанию в своем составе пропиленовых звеньев, в который введены: пластификатор диоктилсебацинат, сера, тиурам, каптакс, окись цинка, сажа ДГ-100 и новые компоненты: пара-хинондиоксим, альтакс, цианурат меламина, порошкообразные наполнители, сажа марки ПМ-75 и двуокись кремния (белая сажа) марки БС-120, при этом толщина защитно-крепящего слоя составляет от 0,1·10-2÷2,0·10-2 наружного диаметра заряда и может изменяться по длине корпуса в этих же пределах.

Сущность изобретения поясняется также фиг.2, на которой приведен график зависимости долговременной прочности адгезионного соединения «корпус+ЗКС+топливо» в зависимости от отношения толщины ЗКС к наружному диаметру топливного заряда. Указанный график построен на базе данных, полученных в результате экспериментальных исследований и измерений.

Компонентный состав предлагаемого материала ЗКС и его механические и адгезионные характеристики по отношению к топливам, например, на основе каучука ПДИ-3А приведены в таблице.

Таблица
Сравнительные характеристики предлагаемого ЗКС и прототипа
ПараметрПрототипПредлагаемый состав ЗКС
Пример 1Пример 2Пример 3
12345
Компонентный состав, массовых частей
Полидиенуретанэпоксидный каучук ПДИ-3А100---
Малеиновый ангидрид1-3---
Изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид1-3---
Углерод технический15-30---
Глицидол0,75-1,5---
Фенил-β-нафтиламин1,0-1,5---

12345
Этиленпропилендиеновый каучук марки СКЭПТ-50-17585100
Тиурам-1,31,51,8
Сера-1,52,02,5
Стеарин-0,71,01,2
Каптакс-0,30,50,7
Окись цинка-4,85,05,2
Двуокись кремния (сажа белая) БС-120-45,050,055,0
Углерод технический ПМ-75-35,030,025,0
П-ХДО-0,81,02,0
Альтакс-1,62,04,0
Цианурат меламина-1,31,52,0
Диоктилсебацинат (ДОС)-52025
Свойства: Прочность на отрыв адгезионного соединения «ЗКС-топливо типа ПД», МПа, при температурах:
500,380,480,420,51
200,561,281,491,95
минус 504,256,463,683,98

12345
Прочность при разрыве при температуре 20°С, МПа3,264,123,924,06
Относительное удлинение при разрыве, при температуре 20°С, %246,1281,0383,0405,0
Равновесная степень набухания при температуре 60°С в пластификаторах топлива, % ДОС90353332
ОСФ150495048
Допустимая скорость газового потока, м/с.10-30150150150

Указанный положительный эффект подтвержден испытаниями изделий, изготовленных в соответствии с предлагаемым изобретением.

Таким образом, все перечисленные конструктивные особенности заявляемой конструкции заряда ракетного твердого топлива и примененные в нем новые, современные композиционные материалы позволяют обеспечить его высокую надежность, расширить диапазон его применения, включая наряду с металлическими корпусами и корпуса на основе композиционных материалов, а также повысить технологичность изготовления.

В настоящее время разработана конструкторская документация, намечается серийное производство.

Зарядракетноготвердоготоплива,содержащийкорпус,жесткоскрепленныйснимтопливныйзарядизащитно-крепящийслой,отличающийсятем,чтозащитно-крепящийслой,имеющийтолщину0,1·10-2,0·10наружногодиаметразарядаипредставляющийсобойлистовойкаландрованныйматериал,изготовленнаосновевысокопрочногоэтиленпропилендиеновогокаучукаспорошкообразныминаполнителямиизуглеродатехническоговколичестве25,0-35,0мас.ч.идвуокисикремниявколичестве45,0-55,0мас.ч.иадгезионнымидобавками:парахинондиоксимомвколичестве0,8-2,0мас.ч.,альтаксомвколичестве1,6-4,0мас.ч.ициануратоммеламинавколичестве1,3-2,0мас.ч.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 169.
11.03.2019
№219.016.d63d

Способ изготовления гранулированного термопластичного многокомпонентного бронесостава на основе ацетилцеллюлозы

Изобретение относится к способам изготовления гранулированных термопластичных бронесоставов и может быть использовано при бронировании поверхностей зарядов твердого ракетного топлива к ракетным двигателям и другим энергоисточникам. Способ включает загрузку в обогреваемый оснащенный лопастными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002278098
Дата охранного документа: 20.06.2006
11.03.2019
№219.016.d691

Защитно-адгезионный подслой для бронирования вкладных зарядов из твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности, к разработке защитно-адгезионного подслоя для скрепления бронепокрытия с поверхностью заряда при бронировании вкладных зарядов твердого ракетного топлива двухосновного (баллиститного) типа. Предложен подслой, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280054
Дата охранного документа: 20.07.2006
11.03.2019
№219.016.d6b6

Способ смешения компонентов взрывчатых составов и формования из них изделий

Изобретение относится к военной области, конкретно к способу смешения компонентов взрывчатых составов. Способ включает смешение компонентов в вертикальном смесителе планетарного типа без вакуумирования. Вакуумирование при остаточном давлении от 0,5 до 20 мм рт.ст. производят после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002247100
Дата охранного документа: 27.02.2005
11.03.2019
№219.016.d6c8

Струйная помольная установка

Струйная помольная установка предназначена для получения и гидрофобизации тонко измельченного перхлората аммония в производстве смесевого твердого ракетного топлива. Струйная помольная установка содержит несколько помольных камер с соплом и ударной плитой, испаритель для приема и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002244701
Дата охранного документа: 20.01.2005
11.03.2019
№219.016.d778

Термостойкий газогенерирующий состав для высокопрочных скважинных элементов

Изобретение относится к области создания газогенерирующих составов для твердотопливных элементов, сжигаемых в интервале обработки продуктивного пласта и обеспечивающих термогазохимическое, барическое и виброволновое воздействия на призабойную зону пласта с одновременной солянокислой обработкой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233975
Дата охранного документа: 10.08.2004
11.03.2019
№219.016.d7be

Способ получения антиадгезионного покрытия на формообразующей оснастке зарядов ракетного двигателя из смесевого твердого топлива

Изобретение относится к способу получения антиадгезионного покрытия на формообразующей металлической оснастке путем нанесения на очищенную и обезжиренную поверхность оснастки антиадгезионной композиции методом распыления, окунания или кистевым. В качестве антиадгезионной композиции используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02228345
Дата охранного документа: 10.05.2004
11.03.2019
№219.016.d7c2

Устройство для смешения компонентов взрывчатых составов и прессования изделий из них

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов, в том числе порохов и твердых ракетных топлив, и прессованных изделий из них. Устройство включает в себя верхний и нижний смесители с разъемными корпусами, мешалками с узлами уплотнений и подшипниковыми узлами, и шнековыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219149
Дата охранного документа: 20.12.2003
11.03.2019
№219.016.d8f3

Шнековый питатель

Шнековый питатель состоит из расходного бункера (1) с загрузочным люком (2), вала со шнеком (3), корпуса (7) с выгрузочным люком (8) и привода. В корпусе питателя с противоположной от выгрузочного люка стороны выполнен разгрузочный люк (6), снабженный крышкой (5), выполненной заподлицо с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381164
Дата охранного документа: 10.02.2010
11.03.2019
№219.016.d97e

Способ изготовления смеси фракций окислителя из класса перхлоратов

Изобретение относится к области подготовки окислителя из класса перхлоратов, применяемого при изготовлении смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ изготовления смеси фракций окислителя из класса перхлоратов включает дозирование и смешивание фракций окислителя. Причем используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378237
Дата охранного документа: 10.01.2010
11.03.2019
№219.016.d9d0

Огнетушащий порошковый состав

Изобретение относится к огнетушащим составам, которые могут быть использованы при тушении пожаров классов А2, В, С, Д. Огнетушащий порошковый состав содержит хлорид калия, гидрофобизированный метилтрихлорсиланом и мусковит с размером частиц не более 10 мкм в следующем соотношении, мас.%: хлорид...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372957
Дата охранного документа: 20.11.2009
Показаны записи 41-50 из 123.
04.04.2019
№219.016.fbdd

Способ получения полиэфируретанакрилатного олигомера

Изобретение относится к области ракетной техники и касается способа синтеза полиэфируретанового олигомера, являющегося основой для получения ненасыщенных полиэфирных композиций, используемых для создания заливочных бронесоставов. Указанный способ заключается во взаимодействии монометакрилового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252943
Дата охранного документа: 27.05.2005
04.04.2019
№219.016.fbe6

Состав для очистки смесительного оборудования от остатков взрывчатых составов

Изобретение относится к разработке очищающих составов, предназначенных для очистки смесительного оборудования от остатков вязкотекучих взрывчатых составов. Указанный состав содержит в мас.%: минеральное масло 27,00-33,00; аэросил 0,70-0,80, лецитин 0,05-0,60, резина дробленая (продукт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233316
Дата охранного документа: 27.07.2004
04.04.2019
№219.016.fbfb

Заряд твердого топлива для газогенераторов

Заряд твердого топлива для газогенераторов, турбогенераторных источников питания, пороховых аккумуляторов давления и других механизмов жизнеобеспечения ракетной и другой техники выполнен в виде цилиндрической бесканальной шашки, бронированной по наружной поверхности и одному торцу. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211353
Дата охранного документа: 27.08.2003
04.04.2019
№219.016.fbfc

Заряд твердого топлива для ракетного двигателя управляемой ракеты

Заряд твердого топлива для ракетного двигателя управляемой ракеты включает топливную шашку с центральным каналом и торцевые бронировки. Торцевые бронировки выполнены двухслойными. Внутренний слой бронировки, примыкающий к топливу, выполнен из материала, обеспечивающего высокую адгезию к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211352
Дата охранного документа: 27.08.2003
10.04.2019
№219.017.014d

Способ фасовки порошкообразного взрывчатого вещества

Изобретение относится к фасовке порошкообразных взрывчатых веществ. Предложен способ фасовки порошкообразного взрывчатого вещества, включающий ссыпку порошкообразного взрывчатого вещества в контейнер, установленный на весах и заполненный инертным газом. Образующуюся в зоне ссыпки пылегазовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233257
Дата охранного документа: 27.07.2004
10.04.2019
№219.017.01aa

Способ бронирования заряда твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области нанесения на заряды твердого ракетного топлива бронирующего покрытия, которое обеспечивает исключение горения в составе ракетного двигателя забронированных поверхностей. Предлагаемый способ включает в себя послойное нанесение бронирующего состава в зазор между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02223251
Дата охранного документа: 10.02.2004
10.04.2019
№219.017.01b1

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ). Предложенный способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива включает в себя дозирование компонентов, перемешивание их для получения топливной массы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220935
Дата охранного документа: 10.01.2004
10.04.2019
№219.017.01b2

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, торцевые манжеты, защитно-крепящий слой, звездообразный канал в донной части заряда с цилиндрическим и коническим участками. Начальная толщина горящего свода в области соплового торца заряда составляет 0,2...0,5 e, донная часть заряда выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220311
Дата охранного документа: 27.12.2003
10.04.2019
№219.017.01b7

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, торцевые манжеты, защитно-крепящий слой, головной полузаряд со звездообразным каналом и хвостовой полузаряд с цилиндрическим каналом. Площадь проходного сечения входного участка цилиндрического канала хвостового полузаряда составляет 1,00…1,25...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220312
Дата охранного документа: 27.12.2003
10.04.2019
№219.017.0a28

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к изготовлению зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива. Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива включает в себя формование заряда методом литья топливной массы под давлением на установке непрерывного действия со шнековой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02179543
Дата охранного документа: 20.02.2002
+ добавить свой РИД