×
08.03.2019
219.016.d5d0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам изготовления заряда смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ) в смесителях непрерывного действия. Способ изготовления заряда СТРТ включает дозирование порошкообразных и жидковязких компонентов, просеивание и транспортирование шнеком порошкообразных компонентов с заданной частотой вращения шнека, смешение компонентов в трех смесителях непрерывного действия при дистанционном контроле загрузки, который осуществляется посредством настройки сепаратора, исходя из предельно допустимой мощности привода сепаратора. Изобретение направлено на разработку безопасного способа смешения компонентов СТРТ, с повышенной точностью дозирования компонентов СТРТ, с обеспечением качественного смешения по химическому составу и с обеспечением сглаживания пульсаций потоков на входе в смеситель. 2 з.п.ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Предлагаемый способ относится к процессам приготовления топливной массы и формования заряда смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ) с применением смесителей непрерывного действия, а также к процессам приготовления смеси компонентов взрывчатых составов, содержащих аналогично пластмассам отвержденные полимеры и наполнители.

Способ может быть использован во многих отраслях, связанных с изготовлением продукции из смеси жидковязких и порошкообразных компонентов.

Для достижения этих целей применяются связанные между собой в единый поток процессы дозирования, транспортирования, фильтрования на линиях подачи компонентов, смешения и формования изделий.

Типовые технологические схемы и применяемое оборудование при производстве пластмасс описано в технической литературе: З.Г. Гибарев "Механическое оборудование заводов пластических масс", издательство "Машиностроение", Москва, 1967г. и Е.В. Кузнецов, И.П. Прохорова, Д.А. Файзуллина "Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе", издательство "Химия", Москва, 1975г.

Известно устройство патент РФ 2132837 кл. С 06 В 21/00 для смешения компонентов взрывчатых составов и формования изделий на них. Это устройство, применяемое для выполнения вышеуказанных операций, взято в качестве прототипа. Согласно этому устройству подача компонентов в виде полуфабрикатов осуществляется с помощью дозаторов. Далее полуфабрикаты проходят через фильтрующие элементы, расположенные на линиях подачи, смешиваются в смесителях непрерывного действия, имеющих напорные транспортные устройства (шнеки), и подаются на формование изделия при дистанционном контроле зазора между шнеком и корпусом.

Устройство по указанному изобретению предложено для повышения безопасности в процессе смешения компонента взрывчатых составов и формования изделий из них. Однако содержит не все признаки для его достижения, в том числе за счет формирования качественной смеси.

Подача полуфабрикатов в смеситель-приставку в предложенном устройстве должна осуществляться непрерывными потоками в строго заданном соотношении, что является основным условием получения качественной смеси по химическому составу в непрерывном технологическом процессе. Однако при дозировании особенно мелкодисперсного плохо сыпучего окислителя незначительное случайное превышение скорости подачи его над способностью просейки приводит к увеличению его количества на сите сепаратора.

В производстве смесевого твердого ракетного топлива в линии дозирования окислителя в качестве фильтрующего устройства используется сепаратор (фиг. 1), который состоит из корпуса 1, крышки 2 и привода. Привод состоит из электродвигателя 5 и редуктора 6, установленных на раме 9. В корпус вварена решетка 3, на которую опирается перфорированное полотно (сито) 4. На сите свободно уложена эластичная протирочная крестовина 7. Две резиновые тяги 8 соединяют раму 9 привода с корпусом 1, что предотвращает вращение корпуса вокруг вертикальной оси. Корпус 1, крышка 2 с ситом 4 совершают круговое поступательное движение. В результате такого движения крестовина, преодолевая трение о сито и сопротивление окислителя, вращается на сите и осуществляет протирку порошкообразного окислителя с добавками через отверстия сига.

При накоплении определенного количества порошкообразного окислителя с добавками на сите происходит уменьшение частоты вращения крестовины сепаратора, падение производительности его и как следствие большое накопление материала. В результате наступает остановка вращения крестовины, прекращение просейки и нарушение соотношения загружаемых полуфабрикатов и химического состава топливной массы.

Технической задачей настоящего изобретения является разработка способа безопасного смешения компонентов смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ) с обеспечением качества по химическому составу за счет разделения подаваемых на смешение компонентов на три потока, повышения точности дозирования порошкообразного окислителя с добавками путем исключения возможности накопления его на сите сепаратора, обеспечения заданного соотношения и сглаживания пульсаций потоков на входе в смеситель, смешения потоков компонентов в каскаде смесителей непрерывного действия.

Технический результат достигается тем, что при функционировании технологического процесса на базе известного устройства дополнительно вводятся следующие операции.

Компоненты СТРТ на смешивание подают тремя потоками: порошкообразного окислителя с добавками (ПОД), жидковязких компонентов - смеси связующего (СС) и смеси отвердителя (СО).

ПОД из накопителя 1 (фиг.2) шлюзовым затвором 2 подают в порционный весовой дозатор 3, дозируют порциями 4-14 кг с интервалом 20-60 с. Сглаживают пульсации потока, для чего непрерывно просеивают через сепаратор 4 производительностью до 0,65 кг/с и транспортируют шнеком 5 с заданной частотой вращения в смеситель-приставку 6. По соответствующим автономным линиям синхронно подаче ПОД и заданному соотношению компонентов СТРТ в смеситель-приставку порциями дозируют СС и СО. Смесь связующего подают из емкости 7 через фильтр 8, дозируют дозатором 9. Смесь отвердителя подают из емкости 10 через фильтр 13 и дозируют дозатором 11. Потоки компонентов непрерывно смешивают и усредняют в каскаде из трех последовательно установленных смесителей непрерывного действия с регулируемой загрузкой и шнековой выгрузкой: сначала проводят смачивание ПОД с жидковязкими компонентами в смесителе-приставке 6 с загрузкой 20-100 кг, затем проводят предварительное смешение и усреднение в предварительном смесителе 12а с загрузкой 600-750 кг и окончательное смешение под вакуумом в вакуумном смесителе 12б с загрузкой 150-350 кг при дистанционном контроле загрузки и формуют заряд из СТРТ.

В предлагаемом способе дозирование порошкообразного окислителя с добавками осуществляют порциями весовым дозатором. Преимуществом порционного дозирования является то, что для них решена задача дистанционного контроля массы тары и остатка массы материала после подачи каждой порции и корректировка подачи с учетом этого остатка. Выполнение этой задачи для дозаторов непрерывного действия является практически невозможным. Однако при порционном дозировании для обеспечения качества смешивания в смесителях непрерывного действия возникает задача распределения каждой порции порошкообразного материала внутри цикла дозирования (сглаживание пульсаций потока), т.е. преобразование периодически подаваемых порций порошка в непрерывный и в достаточной степени равномерный поток.

Для чего для улова посторонних включений ПОД пропускают через сепаратор. Для исключения забивки сепаратора при просейке плохо сыпучих ПОД и по этой причине нарушения химсостава необходима настройка сепаратора. В процессе настройки системы дозирования ПОД в смеситель перед пуском технологической линии на непрерывную работу сначала включают сепаратор, затем шнек, весовой дозатор и при их непрерывной работе пропускают через сепаратор 2-4 дозы ПОД. После подачи 2-4 доз дозатор отключают. Продолжают работать с сепаратором в течение 1-3 мин до стабилизации потребляемой мощности на приводе, которую принимают за мощность на холостом ходу Мс (установившаяся мощность). Задают величину предельно допустимой мощности Мп по формуле (1):
Мпс+К (1),
где Мп - величина предельно допустимой мощности привода сепаратора, кВт;
Мс - величина минимально установившейся мощности привода сепаратора после пропускания через него 2-4 доз порошкообразного окислителя с добавками и работы его в течение 1-3 мин на холостом ходу, кВт;
К - поправочный коэффициент по мощности, учитывающий допустимое количество порошкообразного окислителя с добавками на сите сепаратора в режиме непрерывного дозирования.

В процессе эксплуатации установки в непрерывном режиме, в случае постепенного накопления на сите сепаратора ПОД потребляемая мощность достигает величины предельно допустимой мощности Мп.

В этом случае производят отключение всех дозаторов полуфабрикатов, сепаратор продолжает работать (при работающих транспортном шнеке и смесителях), проводя просейку накопленного на сите ПОД до достижения величины мощности Мс. После этого включают систему дозирования м продолжают работу по изготовлению смеси компонентов СТРТ.

Порошкообразный окислитель с добавками, обработанный жироподобным поверхностно-активным веществом против слеживания, обладает сильным смазывающим эффектом. Указанное приводит к уменьшению коэффициента внешнего трения в местах контакта крестовины с поверхностью сита и к резкому изменению потребляемой мощности приводом сепаратора. Поэтому в предлагаемом способе для определения предельно допустимой мощности Мп сначала пропускают через сепаратор 2-4 дозы порошкообразного окислителя с добавками, затем при отключенном дозаторе продолжают работу сепаратора на холостом ходу до стабилизации потребляемой мощности, которую принимают за Мс. Величина установившейся мощности после выполнения указанных операций является отправной точкой при определении количества ПОД на сите по показаниям мощности на приводе сепаратора. Благодаря этому по величине мощности удается достаточно точно оценить в любой момент времени количество ПОД в сепараторе и предотвратить накопление путем периодического опорожнения аппарата в раздельном режиме, обеспечить сглаживание пульсаций потока, и тем самым исключить нарушение соотношения полуфабрикатов, вводимых в смеситель. Поправочный коэффициент К по мощности для сепаратора выбранной конструкции составляет в пределах 0,03-0,07, что характеризует предельное количество ПОД на сите сепаратора, выше которого происходит резкое снижение скорости вращения крестовины, производительности просейки, приводящее к нарушению химического состава. Величину К в указанных пределах устанавливают в зависимости от сыпучести ПОД.

Наличие определенной зависимости между мощностью на приводе сепаратора и количеством ПОД в нем дает возможность осуществлять непрерывный дистанционный контроль и управление за процессом подачи и просейки ПОД, позволяет предотвратить возникновение аварийных ситуаций, что очень важно при переработке чувствительных к механическим воздействиям композиций СТРТ.

Основную функцию в сглаживании пульсаций потока в предлагаемом способе выполняет шнек. Следовательно, основным требованием к шнеку, питающему смеситель непрерывного действия, является: доставка каждой дозы к смесителю без потерь и распределение дозы по длине шнека в целях создания равномерного потока его на входе в смеситель (сглаживание пульсаций потока). Обычно потери ПОД и нарушение его дозировки происходят на начальном этапе работы, когда при транспортировании нескольких первых порций часть ПОД остается в застойных зонах шнека - в зазоре между винтом и корпусом. Для исключения влияния этого фактора проводят предварительно операцию заполнения застойных зон шнека (вывода шнекового транспортера на рабочий режим), после выполнения которой будет обеспечена доставка каждой порции (дозы) к смесителю без потерь. Для вывода шнекового транспортера на режим перетранспортируют 10-20 доз (в зависимости от длины шнека и особенностей ПОД), минуя смеситель, выработкой в отдельный контейнер.

Для обеспечения непрерывной и равномерной подачи ПОД в смеситель-приставку необходимо поддерживать постоянную частоту вращения шнека n, которую определяют предварительно или при выводе шнека на режим по формуле (2):

где Lр - длина распределения каждой порции ПОД в шнеке, м; она определяется экспериментально и представляет собой длину, на которую распределяется порция ПОД в результате передачи ее шнеком;
Sb - шаг шнека-винта, м;
τц - время цикла дозирования, с.

При порционном дозировании полуфабрикатов несмотря на применение на линии подачи полуфабрикатов сглаживающих устройств (фильтрующих элементов - сепаратора, транспортного шнека) полностью исключить пульсацию потока на входе в смеситель-приставку не удается. Поэтому для обеспечения требований по химическому составу смешивают и усредняют потоки компонентов последовательно в трех смесителях непрерывного действия с регулируемой загрузкой и шнековой выгрузкой. Сначала проводят смачивание ПОД с жидковязкими компонентами в смесителе-приставке с загрузкой 20-100 кг, затем предварительное смешение и усреднение в предварительном смесителе с загрузкой 600-750 кг и окончательное смешение под вакуумом в вакуумном смесителе с загрузкой 150-350 кг с дистанционным контролем загрузки.

Наиболее ответственной операцией является перемешивание составляющих компонентов СТРТ. На смесителях необходимо обеспечить не только распределение компонентов, но и выработанность массы СТРТ. Это достигают за счет определенных сдвиговых усилий, возникающих при воздействии на массу перемешивающих мешалок и транспортных шнеков. Вследствие этого для создания безопасных условий на стадиях предварительного и окончательного перемешивания в предварительном и вакуумном смесителях целесообразно подавать в них предварительно перемешанную массу, т.к. особую опасность представляет попадание в зоны мешалок и транспортных шнеков несмоченного со связующими ПОД.

Применение операции предварительного смачивания и перемешивания ПОД со связующими при более мягких условиях с загрузкой 20-100 кг позволяет обеспечить безопасность на данной операции и на последующих стадиях смешивания и транспортирования массы с одновременным повышением производительности.

Как показали испытания смесителя-приставки при загрузках 20-100 кг и производительности 800 кг/ч, при прохождении 1/4 части камеры смешения достигается удовлетворительное распределение ПОД в связующем.

Верхний предел по загрузке предварительного и вакуумного смесителей обусловлен тем, что при больших загрузках перемешиваемая масса будет находиться вне зоны действия мешалок без обновления и перемешивания, что приводит к ухудшению качества состава. Нижний предел по загрузке в указанных смесителях устанавливают во избежание проскока недостаточно перемешанной массы. Кроме того, сохранение загрузки массы не ниже нижнего предела в вакуумном смесителе предложено для поддержания остаточного давления на определенном уровне не выше 15 мм рт. ст., при непрерывном отсосе воздушных и газовых включений из массы в процессе перемешивания.

Контроль загрузки по верхнему и нижнему пределам дистанционный. Примеры конкретного исполнения при настройке на рабочий режим пары порционный дозатор - сепаратор приведены в таблице. Данные приведены по составу СТРТ, в котором номинальное содержание окислителя составляло 64,82% при допустимых отклонениях ±0,5% и контролировалось аналитическим методом.

Порошкообразный окислитель с добавками обработан жироподобным поверхностным веществом. Дозировка ПОД порционная, по 5 кг с циклом дозирования 20 с.

В таблице приведены следующие обозначения:
Мх - мощность холостого хода на приводе сепаратора до пропускания через него порошкообразного окислителя с добавками, кВт;
n - количество доз ПОД, пропущенных через сепаратор перед выбором допустимой мощности, кВт;
τ - время протряски сепаратора на холостом ходу после пропускания нескольких доз ПОД, мин;
Q - количество накапливаемого на сите сепаратора порошкообразного окислителя с добавками, при достижении которого производится отключение системы дозирования полуфабрикатов и продолжается просеивание в раздельном режиме работы сепаратора, кг;
Х - содержание окислителя в СТРТ, отобранном из смесителя, %.

Из анализа данных таблицы видно, что выбранные режимы выполнения способа (примеры 1-3) исключают накопление на сите сепаратора большого количества порошкообразного окислителя с добавками в процессе изготовления зарядов из СТРТ непрерывным способом, обеспечивает точность ввода полуфабрикатов в смеситель и качество изделий по химсоставу.

Выход параметров за рамки предлагаемых приводит к нарушению номинального содержания окислителя: из-за недостаточного количества доз, пропускаемых через сепаратор в процессе определения предельно допустимой мощности (пример 4);
из-за недостаточного времени работы сепаратора на холостом ходу после пропускания 2-4 доз порошкообразного окислителя с добавками (пример 6);
из-за завышенной величины поправочного коэффициента по мощности, допускающей больше допустимого в сепараторе количества порошкообразного окислителя с добавками, приводящей к недодозировке его (пример 9).

Увеличение количества доз порошкообразного окислителя с добавками, пропускаемого через сепаратор при настройке его перед пуском установки, до 5 и более (пример 5) повышает расход порошкообразного окислителя с добавками и трудозатраты. Увеличение времени работы сепаратора на холостом ходу после пропускания через него 2-4 доз порошкообразного окислителя с добавками до 4 и более минут (пример 7) является нецелесообразным, т.к. приводит к преждевременному износу полиуретановой крестовины сепаратора.

Назначение поправочного коэффициента по мощности сепаратора менее 0,03 (пример 8) уменьшает единовременно допустимое количество порошкообразного окислителя с добавками в сепараторе, что приводит к частым остановкам системы дозирования и снижению производительности процесса.

1.Способизготовлениязарядасмесевоготвердогоракетноготоплива(СТРТ),включающийдозированиепорошкообразныхижидковязкихкомпонентов,просеиваниеитранспортированиешнекомпорошкообразныхкомпонентов,смешениекомпонентоввсмесителяхнепрерывногодействия-смесителе-приставке,предварительномсмесителе,вакуумномсмесителе,иформованиезарядаподдавлением,отличающийсятем,чтодозированиепорошкообразныхижидковязкихкомпонентовосуществляюттремяпотоками-потокомпорошкообразногоокислителясдобавками,потокомсмесисвязующегоипотокомсмесиотвердителя,порошкообразныйокислительсдобавкамидозируютпорциямивесовымдозатором,просеиваютчерезсепараторитранспортируютшнекомспостояннойчастотойвращенияшнека,приэтомпредварительнозастойныезонышнеказаполняют,транспортируяпорошкообразныйокислительсдобавкамивотдельныйконтейнер,послечегосмесьсвязующегоисмесьотвердителядозируютпорциямисинхронноподачепорошкообразногоокислителясдобавкамивзаданномсоотношениикомпонентов,непрерывносмешиваютпридистанционномконтролезагрузки,которыйосуществляетсяпосредствомнастройкисепаратора,длячегопредварительнодозируютипросеивают2-4порциипорошкообразногоокислителясдобавками,затемпрекращаютдозированиеприработающемсепараторе,замеряютминимальноустановившуюсямощностьприводасепаратораизадаютвеличинупредельнодопустимоймощности,исходяизформулыМ=М+К,гдеМ-величинапредельнодопустимоймощностинаприводесепаратора,кВт,М-величинаминимальноустановившейсямощностиприводасепараторапослепросеиваниянесколькихпорцийпорошкообразногоокислителясдобавками,кВт,К-поправочныйкоэффициентпомощности,дозированиекомпонентовосуществляютнепрерывнододостижениявеличиныпредельнодопустимоймощностиприводасепаратора,послечегодозированиекомпонентовпрекращают,остатокпорошкообразногоокислителясдобавкамипросеиваютиприснижениимощностиприводасепараторадовеличиныминимальноустановившейсямощностидозированиекомпонентоввозобновляют.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чточастотувращенияшнекаnопределяютисходяизформулыгдеLp-длинараспределениякаждойпорциипорошкообразногоокислителясдобавкамившнеке,м;Sb-шагшнек-винта,м;τ-времяцикладозирования,с.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтозагрузкувсмесителе-приставкерегулируютвпределах20-100кг,впредварительномсмесителе-600-750кг,ввакуумномсмесителе-150-350кг.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 157.
27.05.2013
№216.012.44ed

Заряд твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении зарядов твердого ракетного топлива для газогенераторов и ракетных двигателей твердого топлива. Заряд твердого ракетного топлива содержит канальную шашку твердого ракетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002483222
Дата охранного документа: 27.05.2013
20.02.2019
№219.016.bc92

Способ определения параметров формования монолитного изделия из высоконаполненной полимерной композиции

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260180
Дата охранного документа: 10.09.2005
20.02.2019
№219.016.bc99

Заряд ракетного твердого топлива

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262612
Дата охранного документа: 20.10.2005
20.02.2019
№219.016.bce3

Способ изготовления изделия из взрывчатого состава

Изобретение относится к технологии взрывчатых веществ, в том числе смесевых твердых ракетных топлив. Предложен способ изготовления изделия из взрывчатого состава, включающий дозирование жидковязких и порошкообразных компонентов, перемешивание их в вертикальном смесителе с планетарными мешалками...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288204
Дата охранного документа: 27.11.2006
20.02.2019
№219.016.bcfc

Установка центробежного бронирования

Установка центробежного бронирования относится к области изготовления вкладных зарядов твердого ракетного топлива. Установка выполнена в виде центрифуги, содержит ротор с кольцевым коллектором, камеру, охватывающую ротор, расходные емкости и привод. Установка снабжена дозатором компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246560
Дата охранного документа: 20.02.2005
20.02.2019
№219.016.bd07

Форма литьевая

Изобретение относится к технологии изготовления ракетных зарядов твердого топлива и предназначено для нанесения бронепокрытия на боковую поверхность зарядов. Форма литьевая содержит матрицу, крышку и толкатель, при этом она снабжена двумя полувтулками с конической наружной поверхностью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248275
Дата охранного документа: 20.03.2005
20.02.2019
№219.016.bd3b

Способ ультразвукового контроля

Использование: для контроля крупногабаритных объектов. Сущность изобретения заключается в том, что при ультразвуковом контроле изделий с каналами малого диаметра осуществляют ввод ультразвуковых колебаний в изделие, прозвучивание свода изделия и прием ультразвуковых колебаний приемным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295124
Дата охранного документа: 10.03.2007
20.02.2019
№219.016.bd42

Бисерный двухроторный измельчитель

Изобретение относится к устройствам для измельчения твердых минеральных и органических материалов в жидкой среде. Предложен бисерный двухроторный измельчитель, включающий размольную камеру с рубашкой охлаждения, внутри которой консольно установлены два ротора с размещенными на их валах парными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299874
Дата охранного документа: 27.05.2007
20.02.2019
№219.016.bd94

Способ бронирования вкладных зарядов твердого ракетного топлива бронесоставом с вязкостью более 4000 пуаз и живучестью до 10 минут

Изобретение относится к области изготовления вкладных зарядов твердого ракетного топлива, преимущественно используемых в ракетных системах различного назначения. Способ включает заливку бронесостава в зазор между бронируемым зарядом и формой под действием центробежной силы, направленной вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259981
Дата охранного документа: 10.09.2005
20.02.2019
№219.016.bdc0

Способ определения дымообразования рдтт

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при отработке и проведении научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ по созданию ракетных двигателей твердого топлива. Технической задачей изобретения является повышение информативности при проведении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02233991
Дата охранного документа: 10.08.2004
Показаны записи 1-10 из 75.
20.02.2019
№219.016.bc92

Способ определения параметров формования монолитного изделия из высоконаполненной полимерной композиции

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260180
Дата охранного документа: 10.09.2005
20.02.2019
№219.016.bc99

Заряд ракетного твердого топлива

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262612
Дата охранного документа: 20.10.2005
20.02.2019
№219.016.bcfc

Установка центробежного бронирования

Установка центробежного бронирования относится к области изготовления вкладных зарядов твердого ракетного топлива. Установка выполнена в виде центрифуги, содержит ротор с кольцевым коллектором, камеру, охватывающую ротор, расходные емкости и привод. Установка снабжена дозатором компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002246560
Дата охранного документа: 20.02.2005
20.02.2019
№219.016.bd94

Способ бронирования вкладных зарядов твердого ракетного топлива бронесоставом с вязкостью более 4000 пуаз и живучестью до 10 минут

Изобретение относится к области изготовления вкладных зарядов твердого ракетного топлива, преимущественно используемых в ракетных системах различного назначения. Способ включает заливку бронесостава в зазор между бронируемым зарядом и формой под действием центробежной силы, направленной вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002259981
Дата охранного документа: 10.09.2005
20.02.2019
№219.016.bdd8

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус и прочноскрепленный с ним топливный блок с каналом круглой формы и щелевой частью. Канал выполнен с соотношением диаметров в щелевой и круглой части 1,10...1,13. Вершины щелей расположены на конической поверхности с полууглом раскрытия 5...8,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02221158
Дата охранного документа: 10.01.2004
20.02.2019
№219.016.bdf9

Наполнитель для повышения огнеэррозионной стойкости литьевых бронесоставов на основе ненасыщенных полиэфирных смол и способ его получения

Предлагаемое изобретение относится к ракетной технике и касается разработки наполнителя с целью повышения огнеэррозионной стойкости, механической и адгезионной прочности бронесоставов различных типов. Данный наполнитель получают методом соединения органического наполнителя -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02225424
Дата охранного документа: 10.03.2004
20.02.2019
№219.016.be03

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного топлива (СРТТ). Согласно изобретению способ изготовления заряда СРТТ включает в себя дозирование компонентов СРТТ в смеситель предварительного смешивания смесительной машины, перемешивание доз...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02219150
Дата охранного документа: 20.12.2003
20.02.2019
№219.016.be11

Устройство для бронирования твердотопливных зарядов

Устройство относится к изготовлению зарядов из твердых ракетных топлив, а именно к устройствам бронирования зарядов литьем под давлением. Содержит пресс-форму с выталкивателем и профилирующий элемент, установленный в полости пресс-формы перед выталкивателем. Поверхность профилирующего элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02216444
Дата охранного документа: 20.11.2003
20.02.2019
№219.016.be18

Твердотопливный заряд для ракетного двигателя

Твердотопливный вкладной заряд для вращающегося ракетного двигателя выполнен с утопленными внутрь камеры сгорания сопловыми бобышками. В сопловой части заряда со стороны его наружной поверхности выполнены пазы. Профиль пазов эквидистантно сопряжен в продольном и поперечном сечениях с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211350
Дата охранного документа: 27.08.2003
20.02.2019
№219.016.be22

Вкладной заряд медленногорящего твердого топлива

Изобретение относится к области создания бронированных зарядов твердого топлива. Согласно изобретению вкладной заряд медленногорящего твердого топлива на основе аммиачной селитры и ацетилцеллюлозного связующего бронируют двухслойным покрытием по боковой поверхности и покрытием по торцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02215722
Дата охранного документа: 10.11.2003
+ добавить свой РИД