×
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 141-150 из 157.
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
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.a7c7

Льдообразующее топливо

Изобретение относится к льдообразующим топливам для активного воздействия на переохлажденные облака и туманы и предназначено для применения в зарядах маршевых двигателей противоградовых ракет. Льдообразующее топливо необходимо для изготовления унитарных зарядов по технологии свободного литья...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02226340
Дата охранного документа: 10.04.2004
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.a7ea

Способ утилизации ракетного двигателя твердого топлива

Изобретение касается переработки отработавшего ракетного топлива. Способ утилизации ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) в полевых условиях включает выжигание топлива из корпуса двигателя. В переднем днище утилизируемого двигателя выполняют кольцевую проточку - ослабление из условия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345283
Дата охранного документа: 27.01.2009
06.07.2019
№219.017.a814

Установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (пха), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе

Изобретение относится к технологии ракетных топлив. Предложена установка для приготовления порошкообразной смеси на основе перхлората аммония (ПХА), используемой в качестве окислителя для заряда ракетного двигателя на твердом топливе. Установка содержит емкость для исходного ПХА, устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317280
Дата охранного документа: 20.02.2008
06.07.2019
№219.017.a900

Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом

Предлагаемое изобретение относится к области взрывчатых веществ, а именно к способу изготовления баллиститного пороха непрерывным методом. Способ изготовления баллиститного пороха непрерывным методом включает в себя "варку" пороховой массы, отжим, уплотнение и пластификацию, гранулирование и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442765
Дата охранного документа: 20.02.2012
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
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