×
19.06.2019
219.017.866a

Результат интеллектуальной деятельности: ТВЕРДОЕ РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к твердым ракетным топливам для изделий народно-хозяйственного назначения, а именно для метеоракет, противоградовых установок, средств доставки пожаротушащих устройств и других изделий. Предложено твердое ракетное топливо, содержащее нитроцеллюлозу, нитроглицерин, пластификаторы - динитротолуол и дибутилфталат, стабилизатор химической стойкости - централит, стабилизатор горения - карбонат кальция, модификатор скорости горения - железоокисный желтый пигмент и углерод технический К 163 и механический стабилизатор - расплав стеарата цинка с полиметилсилоксановой жидкостью. Изобретение направлено на повышение прочностных, энергетических и баллистических характеристик топлива и обеспечение стабильности работы ракетного двигателя в широком диапазоне давлений. 2 табл.

Изобретение относится к области разработки топливных систем для изделий народно-хозяйственного назначения, а именно для метеоракет, противоградовых установок, средств доставки пожаротушащих устройств и других изделий. Эффективность работы подобных ракетных установок во многом зависит от качества используемого в них топлива, баллиститические, физико-механические и технологические характеристики которого и определяют качество работы ракетного двигателя в целом.

Известно твердое топливо для противоградовых установок, предназначенных для воздействия на облака с целью защиты сельскохозяйственных культур от градобитий /Патент №2090545, МКИ С06В 25/24, С06В 25/26, C06D 5/06, опубл. 20.09.1997 г. Твердое топливо/, содержащее следующие компоненты, мас.%:

Нитроглицерин24,0-26,0
Динитротолуол6,5-8,5
Дибутилфталат2,0-3,0
Централит или дифениламин,
или симметричная
диэтилдифенилмочевина, или их смесь1,4-2,5
Окись магния или двуокись титана,
или карбонат кальция,
или алюминиево-магниевый сплав1,5-2,5
Окись железа0,3-1,0
Углерод0,3-1,0
Нитрат или гексанитрокобальтат калия3,0-6,0
Расплав стеарата цинка или
натрия с вазелиновым,
индустриальным, смазочным
или сульфированным
касторовым маслом в отношении 1:200,8-1,2
Сульфорицинат Е0,1-1,2
НитроцеллюлозаОстальное

Несмотря на то, что известное топливо способно обеспечить стабильную работу двигателя при низких давлениях, что особенно важно для составов, используемых для создания противоградовых ракет, эта композиция имеет ряд существенных рецептурных и технологических недостатков.

Используемый в составе нитрат калия является веществом, растворимым в воде, что неприемлемо для классической технологии изготовления баллиститных топлив, где смешение компонентов проводится в водной среде при модуле 1:4÷1:10 по отношению к воде.

Гексанитрокобальтат калия, вводимый в качестве одной из составляющих комплексного модификатора горения топлива, является дефицитным и весьма дорогостоящим продуктом. Кроме того, еще недостаточно изучены вопросы, касающиеся воздействия этого компонента на окружающую среду при его горении в составе топлива.

Окись магния как стабилизатор горения требует специальной подготовки по гидратации и гидрофобизации, что усложняет технологический процесс переработки топлива.

Неравномерность подачи водорастворимых добавок на фазе вальцевания приводит к большому разбросу выходных баллистических характеристик топлива.

Смесь твердых добавок, обработанных поверхностно-активными веществами (ПАВ), в сочетании с использованием дополнительного ПАВ сульфорицината Е приводит к пенообразованию в процессе смешения компонентов, что затрудняет технологический процесс отжима топливной массы.

К тому же гарантийный срок хранения подобных изделий с калийсодержащими добавками установлен всего 6 лет. Это связано, прежде всего, с тем, что в процессе хранения изделий происходит выкристаллизовывание соли калия (KNO3) на поверхности изделий. Соль, поглощая влагу воздуха, растворяется и покрывает поверхность изделия влажным слоем, затрудняющим сборку ракеты.

Технической задачей, решаемой в рамках настоящего изобретения, является создание высокотехнологичного, экологически безопасного твердого ракетного топлива для изделий народно-хозяйственного назначения, имеющего длительный гарантийный срок хранения и обеспечивающего стабильность работы ракетного двигателя в широком диапазоне давлений без дополнительных трудозатрат при подготовке компонентов в производство.

Указанная задача решается за счет того, что твердое ракетное топливо для изделий народно-хозяйственного назначения, включающее нитроцеллюлозу, нитроглицерин, пластификаторы - динитротолуол и дибутилфталат, централит в качестве стабилизатора химической стойкости, карбонат кальция в качестве стабилизатора горения и модификатор скорости горения, дополнительно содержит расплав стеарата цинка с полиметилсилоксановой жидкостью в соотношении 1:25 в качестве механического стабилизатора, а в качестве комбинированного модификатора скорости горения углерод технический К 163 и железоокисный желтый пигмент.

Входящие в состав топлива компоненты взяты в следующем соотношении, мас.%.

Нитроглицерин25-29
Динитротолуол6-9
Дибутилфталат2-4
Централит1,5-2,5
Железоокисный желтый пигмент0,5-1,5
Углерод технический К 1630,3-1,2
Карбонат кальция1,5-2,5
Расплав стеарата цинка с
полиметилсилоксановой
жидкостью в соотношении 1:250,6-1,2
НитроцеллюлозаОстальное

Основу топлива составляет нитроцеллюлоза (горюче-связующее), пластифицированная тройной смесью: нитроглицерин (ОСТ 84-2386-88), дибутилфталат (ГОСТ 8728-88), динитротолуол (ОСТ 84-1461-77).

В составе заявляемой топливной композиции используются в качестве комбинированного модификатора скорости горения пигмент желтый железоокисный (FeOOH) (ГОСТ 18172-80) и технический углерод (С) марки К 163 (ТУ 51-80-82), в качестве стабилизатора скорости горения - карбонат кальция (СаСО3) - мел химически осажденный (ГОСТ 8253), в качестве стабилизатора химической стойкости вводится централит (ГОСТ 2154-77).

В качестве механического стабилизатора внешнего действия используется стеарат цинка (ТУ 6-09-17-316-96). Его наличие в составе топлива предотвращает налипание материала к стенкам формующего канала, вследствие чего может происходить искажение формы выходящего изделия.

В качестве механического стабилизатора внутреннего действия применяется полиметилсилоксановая жидкость (ПМС-200) (ГОСТ 13032-77). Полиметилсилоксановая жидкость обладает хорошей совместимостью с топливной массой, что выражается в снижении вязкости композиции, улучшении ее текучести, уменьшении количества тепла, образующегося при трении и под действием сдвиговых усилий.

Новизна и изобретательский уровень предлагаемого изобретения заключается в том, что использование в составе топливной композиции комбинированного модификатора горения, состоящего из железоокисного желтого пигмента и тонкодисперсного углерода технического К 163, исключая, в отличие от прототипа, присутствие калиевых соединений, позволило продлить гарантийный срок хранения изделий до 10 лет и обеспечить более высокие и стабильные прочностные и баллистические показатели (прочность при разрыве, скорость горения топлива), а также придать массе большую технологичность и легкость ее переработки.

Введение в состав топливной массы, в качестве механических стабилизаторов внешнего и внутреннего действия, стеарата цинка и полиметилсилоксановой жидкости, взятых в соотношении 1:25, при заявленном количественном соотношении всех других компонентов, дало возможность увеличить технологичность топлива, а также способствовало подавлению процесса вспенивания смеси при изготовлении топливной массы в водной среде в виду низкого поверхностного натяжения полиметилсилоксановой жидкости.

Заявляемые пределы соотношений между компонентами механического стабилизатора определены экспериментальным путем и являются оптимальными с точки зрения формирования высокотехнологичной топливной системы.

Изготовление и переработка разработанного состава осуществляется по классической баллиститной технологии: для смешения компонентов и получения однородной топливной массы сначала в реактор с водой при температуре 25-35°С загружается нитроцеллюлоза, а далее следует одновременный ввод расплава стеарата цинка с полиметилсилоксановой жидкостью, углерода, железоокисного желтого пигмента, а также смеси пластификаторов и стабилизатора.

Затем масса отжимается от воды путем вальцевания при температуре вальцев 80-85°С с последующим таблетированием, где осуществляются процессы окончательной пластификации нитроцеллюлозы и гомогенизации композиции. Пороховая таблетка транспортируется на сушку при той же температуре в течение 45 мин до влажности не более 1,0%, и далее изделия прессуются при температуре 65-85°С и давлении 10-30 МПа.

Показатели внешнего и внутреннего трения определялись по разработанным методикам.

Техническая сущность предлагаемого изобретения иллюстрируется нижеприведенными экспериментальными данными.

В табл.1 приведены рецептуры топливных композиций по примерам конкретного выполнения, а в табл.2 - их физико-химические, физико-механические, баллистические характеристики и реологические свойства в сравнении с прототипом.

Из табл.1 и 2 видно, что по комплексу физико-химических (удельная теплота горения, химическая стойкость и температура начала интенсивного разложения), физико-механических характеристик (предел прочности и деформация при сжатии, условный модуль при сжатии) предлагаемое топливо превосходит прототип.

Таким образом, заявляемое твердое ракетное топливо для народно-хозяйственного назначения позволяет обеспечить получение высокотехнологичного топливного состава, обладающего достаточно высокими прочностными и энергетическими характеристиками, а также соответствует требованиям по обеспечению стабильной работы ракетного двигателя в широком диапазоне давлений, и потому позволяет создать массовое и экономичное производство экологически безопасных изделий на его основе.

Таблица 1
Компоненты композицииСодержание компонентов, % мас.
ПрототипПримеры конкретного выполнения
123
12345
Нитроглицерин24,0-26,025,027,029,0
Динитротолуол6,5-8,56,07,59,0
Дибутилфталат2,0-3,02,03,04,0
Централит1,4-2,51,52,02,5
Дифениламин---
Диэтилдифенилмочевина---
Окись железа0,3-1,0---
Железоокисный желтый пигмент-0,51,01,5
Нитрат или гексанитрокобальтат калия3,0-6,0---

Продолжение табл.
12345
Углерод0,3-1,0---
Углерод технический К 163-0,31,01,2
Карбонат кальция1,5-2,51,52,02,5
Окись магния---
Двуокись титана---
Алюминиево-магниевый сплав---
Расплав стеарата цинка с полиметилсилоксановой жидкостью в отношении 1: 25 по массе-0,60,91,2
Расплав стеарата цинка или натрия с маслом в отношении 1: 20 по массе0,8-1,2---
Сульфорицинат Е0,1-1,2---
Нитроцеллюлоза (N=11,9-14,0%)Остальное62,6055,8550,95

Таблица 2
Свойства и характеристики составовПримеры конкретного выполнения
Прототип123
Скорость горения при температуре 20°С и давлении 40 кгс/см2, мм/с (ОСТ В 84-454)-5,56,67,0
Удельная теплота горения, Qж, кДж/кг (ОСТ В 84-2401)836,0836,0844,2845,2
Химическая стойкость топлива при 383К, кПа (ОСТ В 84-2085)--10,2-
Температура начала интенсивного разложения, К (ОСТ В 84-615-72)434435440437
Предел прочности при сжатии, σ, МПа17,817,818,518,2
Деформация сжатия, ε, %26,025,426,025,8
Условный модуль при сжатии, МПа728,0760,0784,0768,0
Внешнее трение, МПа-0,150,130,11
Внутреннее трение, МПа-2,011,871,62
Коэффициент технологичности-13,414,413,8

Твердоеракетноетопливодляизделийнародно-хозяйственногоназначения,включающеенитроцеллюлозу,нитроглицерин,пластификаторы-динитротолуолидибутилфталат,централитвкачествестабилизаторахимическойстойкости,карбонаткальциявкачествестабилизаторагоренияимодификаторскоростигорения,отличающеесятем,чтоонодополнительносодержитрасплавстеаратацинкасполиметилсилоксановойжидкостьювсоотношении1:25вкачествемеханическогостабилизатора,авкачествемодификатораскоростигорениядополнительноуглеродтехническийК163ижелезоокисныйжелтыйпигментприследующемсоотношениикомпонентов,мас.%:Нитроглицерин25-29Динитротолуол6-9Дибутилфталат2-4Централит1,5-2,5Железоокисныйжелтыйпигмент0,5-1,5УглеродтехническийК1630,3-1,2Карбонаткальция1,5-2,5Расплавстеаратацинкасполиметилсилоксановой жидкостьювсоотношении1:250,6-1,2НитроцеллюлозаОстальноеc0c1211none1138
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-1 из 1.
29.04.2019
№219.017.42b0

Устройство для вскрытия, газодинамической, виброволновой и солянокислой обработки пласта

Изобретение относится к технике для прострелочно-взрывных работ в скважинах. Обеспечивает интенсификацию добычи нефти. Устройство включает корпусный кумулятивный перфоратор с головкой, с загерметизированными боковыми отверстиями, кумулятивными зарядами, наконечником и две герметичные воздушные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002307921
Дата охранного документа: 10.10.2007
Показаны записи 11-20 из 82.
10.10.2015
№216.013.817c

Твердотопливный заряд для ракетного двигателя авиационной ракеты и устройство для его формования

Твердотопливный заряд ракетного двигателя авиационной ракеты включает канальную шашку, обеспечивает форсированную тягу при стартовом режиме, последующий спад и прогрессивное нарастание тяги на маршевом режиме. Заряд выполнен из смесевого твердого топлива и прочно скреплен с корпусом ракетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564745
Дата охранного документа: 10.10.2015
13.01.2017
№217.015.85bd

Способ ускорения летающего устройства

Изобретение относится к ракетным двигательным установкам на твердом топливе. Способ ускорения летающего устройства, включающего в себя самодвижущийся твердотопливный элемент (бескорпусной ракетный двигатель) со стабилизатором полета, причем при старте летающего устройства обеспечивают полное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603221
Дата охранного документа: 27.11.2016
25.08.2017
№217.015.acc7

Мобильный комплекс беспилотного воздушного мониторинга

Изобретение относится к области воздушного мониторинга с применением беспилотных летательных аппаратов и может быть использовано для обнаружения чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и ликвидации ее последствий. Мобильный комплекс представляет собой транспортное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612754
Дата охранного документа: 13.03.2017
25.08.2017
№217.015.ca09

Способ инициирования искусственных молний

Изобретение относится к способам искусственного инициирования молниевых разрядов, используемых при защите объектов от грозового электричества и при воздействии на облачные процессы для регулирования их электрической активности. Способ включает в себя использование бескорпусного ракетного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619521
Дата охранного документа: 19.05.2017
29.12.2017
№217.015.f77b

Катализатор скорости горения на основе продукта осф

Изобретение относится к катализатору скорости горения смесевых твердых ракетных топлив на основе продукта ОСФ. При этом с целью повышения скорости горения топлива и сохранения высоких эксплуатационных характеристик он содержит олигомерный бис-(диметилгидросилил)ферроцен следующей структуры:
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639146
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f8e3

Способ получения сополимеров 3,3-бис(азидометил)оксетана 3-нитратометил-3-метилоксетана

Настоящее изобретение относится к способу получения сополимеров 3,3-бис(азидометил)оксетана с 3-нитратометил-3-метилоксетаном. Описан способ получения сополимеров 3,3-бис(азидометил)оксетана (БАМО) с 3-нитратометил-3-метилоксетаном (НИММО), имеющих характеристическую вязкость от 0,45 до 0,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557538
Дата охранного документа: 22.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa41

Способ получения сополимеров 3,3-бис(нитратометил)оксетана и 3-азидометил-3-метилоксетана

Настоящее изобретение относится к способу получения сополимеров 3,3-бис(нитратометил)оксетана с 3-азидометил-3-метилоксетаном. Описан способ получения сополимеров 3,3-бис(нитратометил)оксетана (БНМО) с 3-азидометил-3-метилоксетаном (AMMO), имеющих характеристическую вязкость от 0,25 до 1,13...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557539
Дата охранного документа: 25.12.2017
29.12.2017
№217.015.fa42

Способ получения сополимеров 3,3-бис(нитратометил)оксетана и 3-нитратометил-3-метилоксетана

Настоящее изобретение относится к способу получения сополимеров 3,3-бис(нитратометил)оксетана с 3-нитратометил-3-метилоксетаном. Описан способ получения сополимеров 3,3-бис(нитратометил)оксетана (БНМО) с 3-нитратометил-3-метилоксетаном (НИММО), имеющих характеристическую вязкость от 0,45 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557540
Дата охранного документа: 25.12.2017
20.01.2018
№218.016.0fa6

Жидкий отвердитель форполимеров с концевыми изоцианатными группами

Изобретение относится к жидким отвердителям форполимеров с концевыми изоцианатными группами, используемых для изготовления методом литья изделий из полиуретановых эластомеров, предназначенных для облицовки красконаносных валов, изготовления раклей для трафаретной печати, манжет, прокладок и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633520
Дата охранного документа: 13.10.2017
20.01.2018
№218.016.19a2

Двухосновное твердое топливо

Изобретение относится к твердым топливам для использования в различных изделиях военного и гражданского назначения. Двухосновное твердое топливо содержит нитроцеллюлозу, нитроглицерин, стабилизатор химической стойкости - централит, дифениламин или их смесь, углерод технический, индустриальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636087
Дата охранного документа: 20.11.2017
+ добавить свой РИД