×
10.04.2019
219.017.01b1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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, формование и отверждение заряда, при этом в процессе формования заряда отбирают топливную массу, формуют из нее контрольный образец в изложницу с измерительным стержнем, образец термостатируют, периодически в фиксированные моменты времени проворачивают измерительный стержень на угол в пределах упругости контрольного образца, создавая деформацию сдвига в контрольном образце, и измеряют модуль сдвига топлива до установления постоянного значения, для получения значения времени завершения процесса отверждения топлива на контрольном образце по полученным данным рассчитывают коэффициент степени отверждения, а по полученному времени завершения процесса отверждения топлива определяют время отверждения заряда и отверждают заряд до достижения коэффициента степени отверждения 0,85-1,0. Изобретение направлено на создание способа изготовления заряда СРТТ, обеспечивающего контроль степени отверждения заряда в процессе отверждения, и тем самым безопасность процесса и сокращение производственного цикла изготовления заряда. 2 ил., 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к области изготовления зарядов ракетного двигателя из смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ), а конкретно - к способу отверждения заряда с контролем механических свойств отверждаемого топлива. Способ может быть применен при проектировании и разработке технологических процессов изготовления изделий из термореактивных полимерных материалов.

Развитие ракетной техники выдвигает все более высокие требования к способу изготовления заряда в части повышения эффективности производства за счет снижения энергозатрат и сокращения производственного цикла.

Анализом патентной литературы установлено, что известен способ экструзии для получения смесевого ракетного топлива (патент США 4776993, МКИ С 06 В 21/00), предусматривающий перемешивание топливной массы в течение 60-120 мин, отверждения до твердости 40-70 единиц по Шору, экструдирование при температуре менее 49oС и окончательное отверждение топлива; способ изготовления твердого топлива экструзией с последующим его отверждением (патент США 4650617, кл. С 06 В 21/00).

Известен также способ отверждения заряда прочноскрепленного с корпусом двигателя при температуре 40-50oС в течение 2-3 недель под давлением инертного газа, превышающего атмосферное, но не превышающего 1/4 рабочего давления заряда (патент Франции 2116934, кл. С 06 В 21/00), взятый авторами за прототип.

Общим недостатком этих способов является отсутствие достоверной информации об окончании процесса отверждения заряда. Поэтому в случае снятия заряда с отверждения раньше необходимого времени из-за низких механических свойств топлива нарушается целостность заряда при разборке технологической оснастки. Операция становится опасной. В случае пребывания заряда на фазе отверждения после полного его отверждения неоправданно удлиняется производственный цикл, увеличиваются материальные затраты.

Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка способа изготовления заряда СРТТ, обеспечивающего контроль степени отверждения заряда в процессе отверждения и тем самым безопасность процесса и сокращение производственного цикла изготовления заряда.

Технический результат достигается за счет того, что в способе изготовления заряда СРТТ, включающем дозирование компонентов, перемешивание их для получения топливной массы, формование и отверждение заряда, в процессе формования заряда отбирают топливную массу, формуют из нее контрольный образец в изложнице с измерительным стержнем, контрольный образец термостатируют при температуре на 10-20oC выше температуры отверждения заряда и проводят отверждение, периодически при отверждении в фиксированные моменты времени проворачивают измерительный стержень на угол в пределах упругости контрольного образца, создавая деформацию сдвига в контрольном образце, измеряют модуль сдвига топлива до установления постоянного значения, для получения значения времени завершения процесса отверждения топлива на контрольном образце по полученным данным рассчитывают коэффициенты степени отверждения β, соответствующие моментам поворачивания стержня из зависимости где G0 - начальное значение модуля сдвига, G - текущее значение модуля сдвига, G - постоянное значение модуля сдвига, по полученному времени завершения процесса отверждения топлива на контрольном образце определяют время отверждения заряда и отверждение заряда ведут до достижения коэффициента степени отверждения 0,85÷1,0.

Продолжительность отверждения заряда обратно пропорциональна температуре. Чем выше температура, тем меньше время отверждения. Следовательно, термостатируя контрольный образец при температуре на 10-20oС выше температуры отверждения заряда, обеспечивается получение информации об окончании процесса отверждения топлива на контрольном образце значительно раньше по времени, чем на заряде. Это позволяет, используя температурный коэффициент трансформации κ (см. фиг. 1), перенести информацию о завершении процесса отверждения топлива с контрольного образца на заряд и своевременно снять его с отверждения. Например, заряд отверждается при температуре 70oС, контрольный образец при 80oС. На фиг.1 видно, что продолжительность отверждения заряда при этой температуре должна быть в два раза больше, чем продолжительность отверждения контрольного образца.

Для получения информации о ходе и завершении процесса отверждения контрольный образец формуют в изложницу с измерительным стержнем и периодически проворачивают измерительный стержень, создавая деформацию сдвига в образце, измеряют модуль сдвига. Характер изменения модуля сдвига в процессе отверждения показан на фиг. 2. По мере отверждения топлива увеличивается плотность сшивки полимерной сетки, модуль сдвига возрастает. Замер модуля сдвига повторяют периодически, например, через 3-6 часов при заданной температуре до получения постоянных значений. Достижение постоянства значений модуля сдвига свидетельствует о завершении процесса отверждения.

Модуль сдвига в предлагаемом способе замеряют путем поворота стержня, помещенного в образец топлива на угол 1-2o. Угол поворота выбран с таким расчетом, чтобы деформация образца происходила в области, не превышающей предел упругости отверждаемого топлива. Если деформация образца выше предела упругости, происходит нарушение целостности топлива, что приводит к искажению результатов испытания.

Примеры конкретного исполнения способа приведены в таблице. В таблице приняты следующие обозначения:
t1, t2 - температура отверждения (термостатирования) контрольного образца в изложнице и температура отверждения заряда, oС соответственно;
τ1 - время завершения процесса отверждения контрольного образца топлива в изложнице, час; определяется из фиг.2 по достижению постоянных значений модуля сдвига;
τ2 - время отверждения заряда, час; определяется с учетом температурного коэффициента трансформации, взятого из фиг.1, по формуле
τ3 - фактическое время отверждения заряда, час; определяется с учетом заданного коэффициента степени отверждения β;
β - коэффициент степени отверждения заряда;
σ - прочность топлива, кгс/см2.

Из анализа данных таблицы следует, что удалось выбрать такие режимы и последовательность выполнения способа, которые позволяют достичь поставленной технической задачи - обеспечить контроль степени отверждения заряда в процессе отверждения, безопасную разборку технологической оснастки и сокращение производственного цикла изготовления заряда (примеры 1-4). Отверждение заряда до коэффициента степени отверждения менее 0,85 (примеры 5, 6) не обеспечивает безопасную разборку технологической оснастки из-за низкой прочности топлива. Поскольку при прочности топлива менее 2,0 кгс/см2 нарушается целостность заряда при разборке технологической оснастки. Пребывание заряда на фазе отверждения после полного отверждения (примеры 7, 8) приводит к удлинению производственного цикла и к увеличению материальных затрат.

Предлагаемый способ изготовления заряда СРТТ проверен с положительными результатами в условиях ФГУП "Пермский завод им. С.М.Кирова". Способ обеспечивает контроль степени отверждения заряда в процесс отверкдения, безопасность процесса разборки технологической оснастки и сокращает производственный цикл изготовления зарядов.

Способизготовлениязарядасмесевогоракетноготвердоготоплива,включающийдозированиекомпонентов,перемешиваниеихдляполучениятопливноймассы,формованиеиотверждениезаряда,отличающийсятем,чтовпроцессеформованиязарядаотбираюттопливнуюмассуиформуютизнееконтрольныйобразецвизложницесизмерительнымстержнем,контрольныйобразецтермостатируютпритемпературена10-20°Свышетемпературыотверждениязарядаипроводятотверждение,периодическиприотверждениивфиксированныемоментывременипроворачиваютизмерительныйстерженьнауголвпределахупругостиконтрольногообразца,создаваядеформациюсдвигавконтрольномобразце,иизмеряютмодульсдвигатопливадоустановленияпостоянногозначения,дляполучениязначениявременизавершенияпроцессаотверждениятопливанаконтрольномобразцепополученнымданнымрассчитываюткоэффициентыстепениотвержденияβ,соответствующиемоментампроворачиваниястержняиззависимости112200000006-DOC.tiftifdrawing17гдеG-начальноезначениемодулясдвига;G-текущеезначениемодулясдвига;G∞-постоянноезначениемодулясдвига,пополученномувременизавершенияпроцессаотверждениятопливанаконтрольномобразцеопределяютвремяотверждениязарядаиотверждаютзаряддодостижениякоэффициентастепениотверждения0,85-1,0.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 157.
29.04.2019
№219.017.4605

Способ получения 2-нитродифениламина

Изобретение относится к улучшенному способу получения 2-нитродифениламина. Способ заключается в кипячении при непрерывном перемешивании 2-нитроанилина, бромбензола, безводной углекислой соли щелочного металла, катализатора йодистой меди (I). Причем 2-нитроанилин и бромбензол берут в мольном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002447058
Дата охранного документа: 10.04.2012
09.05.2019
№219.017.4a90

Способ бронирования зарядов из баллиститного твердого ракетного топлива

Способ относится к области изготовления бронированных твердотопливных зарядов из баллиститных твердых ракетных топлив. Включает нанесение адгезионного подслоя на топливную шашку, установку ее в пресс-форму и впрыск разогретого до состояния текучести бронесостава в зазор между пресс-формой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263577
Дата охранного документа: 10.11.2005
09.05.2019
№219.017.4ad2

Двухосновное твердое топливо

Изобретение относится к твердым топливам для использования в различных ракетных системах военного и гражданского назначения. Предложено двухосновное твердое топливо, содержащее нитроцеллюлозу, нитроглицерин, стабилизатор химической стойкости - централит, дифениламин или их смесь, углерод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288206
Дата охранного документа: 27.11.2006
09.05.2019
№219.017.4ad4

Передвижная установка для приготовления и подачи флегматизирующего состава в полости утилизируемых зарядов из стрт

Изобретение относится к области утилизации зарядов из смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Предложена установка для приготовления и подачи флегматизирующего состава в полость утилизируемого заряда, включающая две емкости для компонентов состава, смонтированные на транспортной базе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288205
Дата охранного документа: 27.11.2006
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
09.05.2019
№219.017.4afe

Способ получения диоксида свинца на волокнах нитроцеллюлозы

Изобретение относится к способам получения компонентов для твердых топлив баллиститного типа с улучшенными характеристиками горения. Предложен способ получения диоксида свинца на волокнах нитроцеллюлозы для приготовления твердого ракетного топлива баллиститного типа, включающий приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245310
Дата охранного документа: 27.01.2005
09.05.2019
№219.017.4ca2

Ракетный двигатель твердого топлива

Ракетный двигатель твердого топлива содержит сопловой блок, воспламенитель и прочно скрепленный с корпусом заряд твердого топлива с центральным каналом звездообразного сечения и нависающим незабронированным задним торцом. Канал заряда имеет со стороны заднего торца местное коническое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317433
Дата охранного документа: 20.02.2008
18.05.2019
№219.017.53fc

Дозатор объемного типа для жидкостей

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение может применяться и в других отраслях, где требуется дозировка вязких жидкостей. Изобретение направлено на повышение надежности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002274836
Дата охранного документа: 20.04.2006
18.05.2019
№219.017.53ff

Способ выделения перхлората аммония из суспензии

Изобретение относится к способу выделения фракции сверхтонкого помола перхлората аммония из суспензии в легколетучей жидкой среде при непрерывной подаче перистальтическим насосом в обогреваемый барабан, отводом из него паров в холодильник, сбором и возвратом конденсата на фазу изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272802
Дата охранного документа: 27.03.2006
18.05.2019
№219.017.5469

Смеситель непрерывного действия для жидкостей

Изобретение относится к средствам смешивания различных жидких сред, в том числе полимерных веществ с различными специальными химическими компонентами (катализаторами, отвердителями и т.д.). Может применяться в химической и других отраслях промышленности. Смеситель содержит корпус в виде трубы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280499
Дата охранного документа: 27.07.2006
Показаны записи 61-67 из 67.
09.06.2019
№219.017.7fe3

Твердое ракетное топливо баллиститного типа

Предлагаемое изобретение относится к классу твердых ракетных топлив баллиститного типа для использования в системах различного назначения, например в газогенераторах (ГГ), пороховых аккумуляторах давления (ПАД), противотанковых управляемых ракетных системах (ПТУРс) и др., для которых требуются...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02172730
Дата охранного документа: 27.08.2001
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
06.07.2019
№219.017.a7d8

Бронирующий состав для термопластичного покрытия вкладного заряда баллиститного твёрдого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к вкладным зарядам баллиститного твердого топлива, в частности к области создания бронирующих составов. Задачей изобретения является создание бронесостава, обладающего низкими миграционными свойствами химически не связанных компонентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02217458
Дата охранного документа: 27.11.2003
06.07.2019
№219.017.a928

Способ изготовления зарядов из твердого ракетного топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и касается способа изготовления зарядов твердого топлива "щеточного" типа, скрепленных с дном камеры двигателя. Необходимость такого скрепления вызвана высокими перегрузками, воздействующими на заряд. Согласно изобретению способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02183606
Дата охранного документа: 20.06.2002
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
10.07.2019
№219.017.abb2

Способ изготовления зарядов смесевого твердого топлива

Изобретение относится к области производства ракетной техники, а именно к изготовлению зарядов смесевого твердого топлива. Способ включает подготовку окислителя, приготовление смеси связующего с металлическим горючим и добавками, а также смеси отвердителя, подготовку корпусов двигателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02230052
Дата охранного документа: 10.06.2004
10.07.2019
№219.017.abe5

Ракетный двигатель смесевого твёрдого топлива

Ракетный двигатель смесевого твердого топлива содержит корпус с размещенными в нем зарядом твердого топлива и воспламенительным устройством, закрепленным на переднем днище корпуса, и сверхзвуковое сопло. Заряд топлива имеет нависающий передний торец. Воспламенительное устройство расположено в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211351
Дата охранного документа: 27.08.2003
+ добавить свой РИД