×
11.07.2019
219.017.b242

Результат интеллектуальной деятельности: Антенный обтекатель

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Технический результат - создание работоспособной конструкции антенного обтекателя для условий повышенного нагрева внутренних элементов узла соединения, что обеспечивает надежность конструкции обтекателя в условиях повышенного нестационарного аэродинамического воздействия общей длительностью не менее 10 минут. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут, силовое теплоизоляционное кольцо и расположенный внутри оболочки куполообразный радиопрозрачный теплозащитный экран, присоединенный к оболочке, шпангоуту и кольцу теплостойким адгезивом. Радиопрозрачная часть трехслойного экрана выполнена из термостойкого стеклопластика, а силовое теплоизоляционное кольцо из керамического материала на основе кварцевого стекла, нитрида кремния или двуокиси алюминия, радиопрозрачная часть теплозащитного экрана внешними слоями присоединена к силовому теплоизоляционному кольцу теплостойким адгезивом. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области авиационно-ракетной техники, преимущественно к конструкциям носовых радиопрозрачных обтекателей ракет с оболочками, изготавливаемыми из жаропрочных неорганических (керамических) материалов, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия для антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН).

Обеспечение стабильного функционирования АУГ СН в полете ракеты зависит не только от стабильности диэлектрических характеристик внешней керамической оболочки, но и от теплового состояния во внутренней полости обтекателя, непосредственно влияющего на нагрев элементов размещенной в нем аппаратуры.

С ростом скоростей и длительности полета ракет нагрев внутренней полости обтекателя усиливается, возрастает нагрев внутренней поверхности внешней керамической оболочки, сопровождающийся отражением тепла к зеркалу антенны. Отраженное тепло обусловливает радиационный и конвективный нагрев элементов антенного устройства, работоспособность которых может быть ограничена определенной допустимой температурой, превышение которой приводит к снижению радиотехнических характеристик и нарушению устойчивой работы системы наведения. Кроме того, усиливается нагрев опорного металлического шпангоута в зоне узла соединения, что приводит к распору керамической оболочки при его радиальном расширении и к повышенному нагреву элементов волноводного тракта АУ ГСН.

Для защиты от недопустимого нагрева АУ ГСН во внутренней полости обтекателя перед зеркалом антенны устанавливаются теплозащитные экранирующие элементы (ТЗЭ), позволяющие исключить радиационный нагрев антенны без значительного снижения заданных радиотехнических характеристик (РТХ) при прохождении электромагнитной энергии через систему "экран - внешняя оболочка". С целью снижения недопустимого нагрева шпангоута и элементов волноводного тракта АУ ГСН, между оболочкой и шпангоутом вводятся дополнительные теплоизоляционные элементы, например, силовые теплоизоляционные кольца или обечайки, изготавливаемые из композиционных материалов, имеющих низкую теплопроводность, повышенные теплостойкость и теплопрочность. В некоторых обтекателях удается конструктивно связать радиопрозрачную часть ТЗЭ с силовым теплоизоляционным элементом, что улучшает технологичность и конструкционную надежность обтекателя.

Известна конструкция антенного обтекателя (патент США №5691736, кл. H01Q 1/42, опубл. 25.11.1997 г.), включающая установленные соосно внешнюю керамическую оболочку, вторичную внутреннюю оболочку, выполняющую функции ТЗЭ и металлический шпангоут, присоединенный к соседнему отсеку с помощью дополнительной металлической обечайки и крепежных элементов. Теплозащитный экран куполообразной формы присоединен консольно к внутренней поверхности керамической оболочки, которая соединена по наружной поверхности через дополнительную металлическую обечайку со шпангоутом термостойким адгезивом, между внутренней оболочкой ТЗЭ и внешней керамической оболочкой выполнен гарантированный воздушный зазор. Вся конструкция узла соединения с наружной поверхности обтекателя закрыта теплозащитным материалом.

Основным недостатком конструкции является то, что консольное закрепление теплозащитного экрана не обеспечивает надежного соединения с внешней оболочкой при значительных динамических нагрузках. При длительном высокотемпературном аэродинамическом воздействии на обтекатель, наружный теплоизоляционный слой становится неэффективным для защиты металлических элементов узла соединения от повышенного нагрева, в результате чего на прочность соединений начинает значительно влиять разница ТКЛР соединяемых элементов.

Наиболее близким конструкционным решением является антенный обтекатель по патенту РФ №2536360, МПК H01Q 1/42, опубл. 20.12.2014 г., выбранный в качестве прототипа. Антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и трехслойный радиопрозрачный теплозащитный экран, внешние слои которого изготовлены из термостойкого стеклопластика, а внутренний слой из теплоизоляционного волокнистого материала с пониженной теплопроводностью. В узле соединения между оболочкой и шпангоутом размещено силовое теплоизоляционное кольцо, которое жестко присоединено к радиопрозрачной части теплозащитного экрана или выполненное за одно целое с ним из термостойкого стеклопластика, в частности, из материала внешних слоев экрана.

Такая конструкция антенного обтекателя позволяет использовать теплозащитные возможности отечественных стеклопластиковых материалов, имеющих невысокую теплопроводность и термостойкость до 450-500°С, как для радиопрозрачной части ТЗЭ, так и для силового теплоизоляционного кольца в узле соединения, объединить их в один элемент со шпангоутом "теплозащитный экран с узлом соединения" с помощью эластичного теплостойкого адгезива, что обеспечивает технологичность и конструкционную надежность обтекателя.

Недостатком такой конструкции является невозможность гарантировать безусловную надежность обтекателя при длительном высокотемпературном теплосиловом воздействии, при котором нагрев силового теплоизоляционного кольца превышает 450-500°С и поддерживается на этом уровне в течение нескольких минут. В этом случае, возможное разрушение силового теплоизоляционного кольца и, в целом, обтекателя под действием внешней нагрузки является следствием нестабильности межслоевой прочности силового теплоизоляционного кольца при этих температурах, в особенности - при наличии межслоевых расслоений в стеклопластике. Чтобы обеспечить целостность и работоспособность конструкции узла соединения, должно обязательно выполняться следующее условие - межслоевая прочность силового теплоизоляционного кольца при сдвиге должна быть не ниже допустимой прочности клеевого соединения, полученной расчетом по величине внешних нагрузок. Между тем, теплопрочность известных адгезивов, имеющих некоторую эластичность, при этих температурах также находится на пределе, хотя адгезионное разрушение клеевого соединения и происходит реже, чем разрыв кольца при разрушении межслоевых связей.

Оценка межслоевой прочности стеклопластикового кольца и прочности клеевых соединений производится в процессе наземных испытаний методом опрессовки при нормальных условиях после изготовления изделия, величина допускаемого избыточного давления во внутренней полости является отбраковочным фактором для обтекателя, но даже выполнение этого условия еще не гарантирует его эксплуатационную надежность, поскольку неопределенным остается запас межслоевой прочности силового стеклопластикового кольца на пределе (уровне) его теплостойкости при одновременном воздействии внешней нагрузки и температуры.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение стабильной прочности конструкции, гарантированной надежности и работоспособности обтекателя с ТЗЭ при длительном высокотемпературном аэродинамическом воздействии в процессе автономной работы в составе ракеты, приводящем к прогреву узла соединения до температур, превышающих допустимые 450-500°С для отечественных стеклопластиков и эластичных адгезивов.

Поставленная задача решается тем, что предложен:

1. Антенный обтекатель, содержащий керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут, силовое теплоизоляционное кольцо и расположенный соосно с ними во внутренней полости оболочки куполообразный радиопрозрачный теплозащитный экран, присоединенный к оболочке, силовому теплоизоляционному кольцу и шпангоуту теплостойким адгезивом, отличающийся тем, что силовое теплоизоляционное кольцо выполнено из прочного керамического материала, а радиопрозрачная часть теплозащитного экрана внешними слоями присоединена к теплоизоляционному кольцу теплостойким адгезивом.

2. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что силовое теплоизоляционное кольцо изготовлено из керамического материала на основе кварцевого стекла, нитрида и карбида кремния или двуокиси алюминия.

Обеспечение достаточной и стабильной прочности конструкции узла соединения, осуществляющего связь обтекателя с соседним отсеком ракеты, достигается за счет того, что силовое теплоизоляционное кольцо, изготовленное из керамического материала, имея однородную структуру по всей толщине кольца, при воздействии осевой нагрузки, возникающей от внутреннего давления, "работает" на сжатие, а не на межслоевой сдвиг, как это происходит в кольце, изготовленном из стеклопластика. Прочность керамического материала при сжатии в любом направлении достаточно высока, поэтому прочность и надежность конструкции в целом при воздействии осевой нагрузки определяется только прочностью клеевых соединений "керамическая оболочка - теплоизоляционное кольцо" и "теплоизоляционное кольцо - металлический шпангоут". При восприятии внешней поперечной нагрузки важно исключить или значительно ослабить опирание внешней оболочки на передний торец силового теплоизоляционного кольца и вместе с ним на шпангоут. Учитывая, что внешняя оболочка и кольцо могут быть изготовлены из одного материала или из материалов, не значительно отличающихся по ТКЛР, их соединение может быть выполнено с помощью относительно "жесткого" высокотемпературного клея с высокими прочностными свойствами. Для обеспечения устойчивости при воздействии динамических нагрузок предусматривается возможность демпфирования перемещений оболочки при опирании на кольцо за счет деформирования внешнего слоя радиопрозрачной стеклопластиковой части ТЗЭ, склеенной с керамическим теплоизоляционным кольцом.

Изготовление оболочки и силового теплоизоляционного кольца за одно целое с ним не технологично и не целесообразно, потому что керамическая заготовка формуется равнотолщинной по всей высоте оболочки, что приводит к необходимости удалять механической обработкой (шлифование алмазными кругами) большую массу керамического материала, обладающего высокой твердостью.

При значительном теплосиловом воздействии на обтекатель в процессе автономной работы ракеты защита элементов АУ ГСН от нагрева в зоне узла соединения обеспечивается подбором толщин соединяемых элементов.

На чертеже представлено продольное сечение антенного обтекателя с теплозащитным экраном и силовым теплоизоляционным кольцом.

Антенный обтекатель, аналогично прототипу, включает керамическую оболочку 1, металлический стыковой шпангоут 2, керамическое силовое теплоизоляционное кольцо 3 и установленный соосно с ними во внутренней полости оболочки теплозащитный экран (ТЗЭ) 4 куполообразной формы. На выносном элементе А показана радиопрозрачная часть ТЗЭ, состоящая из внешних слоев 5 и 6, изготовленных из термостойкого стеклопластика, и внутреннего слоя 7, изготовленного из высокопористого теплоизоляционного материала на основе стекловолокна. На выносном элементе Б показано, что радиопрозрачная часть ТЗЭ приклеивается внешними слоями к силовому теплоизоляционному кольцу 3 термостойкими адгезивами 8 и 9, после чего экран соединяется с металлическим шпангоутом 2 с помощью термостойкого адгезива 10, образуя "теплозащитный экран с узлом соединения". Затем теплозащитный экран с узлом соединения 4 собирается с керамической оболочкой 1 с помощью термостойкого адгезива 11, что является окончательной конструкцией антенного обтекателя.

Приклеивание внешних слоев 5 и 6 радиопрозрачной части ТЗЭ к силовому теплоизоляционному кольцу, керамической оболочке и шпангоуту обеспечивает прочность консольного закрепления ТЗЭ, подвергающегося воздействию динамических факторов нагружения, а для керамического кольца позволяет снизить концентрацию напряжений на переднем торце кольца при возможном опирании на него внешней керамической оболочки под воздействием поперечной составляющей аэродинамической нагрузки.

Работоспособность конструкции ограничивается теплопрочностью клеевых соединений: в клеевом соединении "керамическая оболочка -теплоизоляционное кольцо" может быть использован "жесткий" термостойкий клей с теплостойкостью 500-1000°С или аналогичный теплостойкий герметик, а в соединении "теплоизоляционное кольцо - металлический шпангоут" эластичный герметик с теплостойкостью до 450-500°С.

Достигнутым результатом использования изобретения является создание работоспособной конструкции антенного обтекателя, обеспечивающей гарантированную надежность при всех условиях эксплуатации, в том числе в условиях повышенного нестационарного аэродинамического воздействия общей длительностью не менее 10 минут, когда нагрев внутренних элементов непрерывный, от исходной температуры до предельной в клеевых соединениях.


Антенный обтекатель
Антенный обтекатель
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 136.
27.11.2019
№219.017.e734

Способ определения толщины изделия при одностороннем доступе

Использование: для ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии материалов и изделий. Сущность изобретения заключается в том, что на ультразвуковом эхо-импульсном толщиномере устанавливают скорость распространения ультразвуковых колебаний, соответствующих материалу измеряемого изделия, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707199
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e763

Способ формования заготовок изделий сложной формы из порошка кремния

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к технологии лазерного синтеза керамики методом селективного лазерного спекания (СЛС), и может быть использовано в авиационной промышленности и двигателестроении. Способ формования объемных заготовок изделий сложной формы из порошка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707307
Дата охранного документа: 26.11.2019
01.12.2019
№219.017.e8e6

Способ получения высокоплотных водных шликеров на основе литийалюмосиликатного стекла

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано при изготовлении стеклокерамических изделий методом водного шликерного литья в пористые формы. Способ получения высокоплотного водного шликера на основе литийалюмосиликатного стекла включает загрузку в мельницу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707832
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e91a

Способ изготовления керамических изделий

Изобретение относится к керамической и авиационной промышленности, а именно к изготовлению керамических изделий радиотехнического назначения. Предложенный способ изготовления керамических изделий включает измельчение сырья литийалюмосиликатного состава мокрым способом до получения шликера с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707618
Дата охранного документа: 28.11.2019
01.12.2019
№219.017.e981

Способ изготовления изделий из стеклокерамики литийалюмосиликатного состава

Изобретение относится к производству крупногабаритных керамических изделий радиотехнического назначения. Технический результат - повышение производительности при кристаллизации исходного литийалюмосиликатного стекла и повышение качества материала. Способ изготовления изделий из стеклокерамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707639
Дата охранного документа: 28.11.2019
06.12.2019
№219.017.ea2f

Способ получения гранулята кремния для аддитивного производства изделий из реакционносвязанных нитридов и карбидов кремния

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к технологии получения гранулятов керамических порошковых композиций и может быть использовано в производстве керамики, в частности аддитивным способом, в авиационной промышленности и двигателестроении. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708003
Дата охранного документа: 03.12.2019
25.12.2019
№219.017.f20e

Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к технике проведения тепловых испытаний образцов и изделий из керамических материалов при радиационном нагреве. Способ крепления термоэлектрического преобразователя температуры на поверхности керамических материалов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710123
Дата охранного документа: 24.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7ed

Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов при индукционном нагреве

Изобретение относится к методам определения механических характеристик конструкционных материалов с учетом условий их применения. Способ определения предела прочности при растяжении керамических и композиционных материалов, включает индукционный нагрев до заданной температуры со скоростью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711557
Дата охранного документа: 17.01.2020
27.02.2020
№220.018.0653

Способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов

Изобретение относится к производству емкостей для термообработки сыпучих материалов, например, для кристаллизации аморфного стекла литийалюмосиликатного состава. Предложен способ изготовления емкостей для термообработки сыпучих материалов, включающий измельчение закристаллизованного стекла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715139
Дата охранного документа: 25.02.2020
06.03.2020
№220.018.09aa

Способ лазерной сварки вакуумно-плотных кольцевых, спиральных и прямолинейных швов металлических деталей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной сварке, в том числе тонкостенных деталей, и может быть использовано для соединения высоковакуумных изделий, например деталей электровакуумных приборов из различных металлов и сплавов с предварительной разделкой кромок и без нее. В способе лазерной сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715930
Дата охранного документа: 04.03.2020
Показаны записи 121-130 из 149.
28.02.2020
№220.018.0703

Способ механической обработки керамических изделий с наружной сферической поверхностью

Изобретение относится к области абразивной обработки и может быть использовано при обработке керамических изделий со сферической поверхностью. Способ включает установку изделия в заданном положении относительно центра сферы и обработку наружной поверхности изделия алмазным дисковым кругом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715269
Дата охранного документа: 26.02.2020
02.03.2020
№220.018.07dc

Способ тепловых испытаний керамических обтекателей

Изобретение относится к способам воспроизведения аэродинамического теплового воздействия на обтекатель летательного аппарата в наземных условиях. Заявлен способ тепловых испытаний керамических обтекателей, который включает нагрев наружной поверхности по заданному режиму и измерение температуры....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715475
Дата охранного документа: 28.02.2020
06.03.2020
№220.018.09aa

Способ лазерной сварки вакуумно-плотных кольцевых, спиральных и прямолинейных швов металлических деталей и устройство для его осуществления

Изобретение относится к лазерной сварке, в том числе тонкостенных деталей, и может быть использовано для соединения высоковакуумных изделий, например деталей электровакуумных приборов из различных металлов и сплавов с предварительной разделкой кромок и без нее. В способе лазерной сварки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715930
Дата охранного документа: 04.03.2020
09.03.2020
№220.018.0adb

Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и может быть использовано преимущественно в конструкциях радиопрозрачных антенных обтекателей, являющихся укрытием от аэродинамического воздействия антенных устройств головок самонаведения (АУ ГСН). Сущность заявленного решения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716174
Дата охранного документа: 06.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b08

Широкодиапазонная рентгеновская трубка

Изобретение относится к источникам рентгеновского излучения для селективного получения рентгеновского излучения с различными длинами волн. Широкодиапазонная рентгеновская трубка содержит герметичный корпус с окном для вывода рабочего пучка рентгеновского излучения, катод, анод с мишенями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716275
Дата охранного документа: 11.03.2020
13.03.2020
№220.018.0b86

Высокоресурсная металлокерамическая рентгеновская трубка

Изобретение относится к области рентгеновской техники и может найти применение в рентгеновских аппаратах для промышленной дефектоскопии и исследовательских целей. Технический результат заключается в повышении ремонтопригодности, технического ресурса, упрощении конструкции. Высокоресурсная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716261
Дата охранного документа: 11.03.2020
27.03.2020
№220.018.10da

Гетерогенный активный припой для пайки металлокерамических и керамических вакуумно-плотных соединений

Изобретение предназначено для получения паяных соединений деталей электровакуумного прибора, выполненных из керамики и металла. Гетерогенный активный припой состоит из фольги с нанесенным на нее активным металлом. Фольга выполнена из меди или из медно-серебряного сплава. Активный металл нанесен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717766
Дата охранного документа: 25.03.2020
12.04.2020
№220.018.1433

Способ оценки устойчивости тонкостенных стеклопластиковых оболочек

Изобретение относится к методам определения механических характеристикоболочек вращения и может быть использовано для оценки их устойчивости, например, при производстве тонкостенных стеклопластиковых оболочек обтекателей летательных аппаратов. Способ оценки устойчивости тонкостенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718645
Дата охранного документа: 10.04.2020
17.04.2020
№220.018.1569

Литейный инварный сплав на основе железа

Изобретение относится к металлургии, а именно к литейному производству инварных сплавов с минимальным температурным коэффициентом линейного расширения (ТКЛР), и может быть использовано для изготовления деталей, работающих в контакте с материалом на основе кварца. Предложенный сплав содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718842
Дата охранного документа: 14.04.2020
24.04.2020
№220.018.187b

Способ ультразвуковой обработки изделий из стеклокерамики

Изобретение относится к области технологии изготовления стеклокерамических изделий и служит для снижения внутренних напряжений, возникающих в стеклокерамических изделиях в процессе их изготовления. Способ включает внешнее воздействие ультразвуковыми колебаниями. Ультразвуковые колебания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719673
Дата охранного документа: 21.04.2020
+ добавить свой РИД