×
03.07.2020
220.018.2e05

Результат интеллектуальной деятельности: Скрепленный с корпусом канальный заряд смесевого ракетного твердого топлива

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке и изготовлении твердотопливных двигателей ракет тактического назначения, зенитных управляемых ракет, ракетных систем залпового огня, противотанковых управляемых ракет. Предлагается скрепленный с корпусом канальный заряд смесевого ракетного твердого топлива. Заряд содержит неизвлекаемые формообразующие элементы (НФЭ) в виде пластин с нанесенным на них быстросгораемым материалом, скорость горения которого выше скорости горения топлива. Пластины распределены по сечению заряда на части его длины со стороны сопла, выполнены сплошными или перфорированными, или сетчатыми, одного типоразмера в виде трапеций. Большее основание каждой трапеции обращено к каналу, а меньшее загнуто с образованием полости. В полости размещен стержень из негорючего материала, температура плавления или, температура разложения которого меньше температуры горения топлива. В качестве быстросгораемого материала используют состав Ti+B+Al, который наносят с обеспечением постоянства толщины во всех сечениях плоской части НФЭ. Поверхность контакта быстросгораемого материала с топливом покрывают термоусадочной газонепроницаемой полимерной пленкой. Заряд обладает повышенной технологичностью при изготовлении, позволяет достичь коэффициент объемного заполнения корпуса топливом, превышающим 0,92, исключить возможность возникновения нерасчетного эрозионного горения. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке и изготовлении твердотопливных двигателей ракет тактического назначения, зенитных управляемых ракет, ракетных систем залпового огня, противотанковых управляемых ракет, неуправляемых авиационных ракет.

Из уровня техники известно техническое решение, направленное на повышение коэффициента объемного заполнения корпуса топливом за счет использования конструкций прочноскрепленных с корпусом зарядов с неизвлекаемыми формообразующими элементами (НФЭ) в виде пластин с нанесенным на них быстросгораемым материалом (патент РФ №92109 на полезную модель, опубл. 10.03.2010 г.).

Недостатками известной конструкции двигателя твердого топлива являются: непригодность для конструкций зарядов больших удлинений.

Не решен вопрос обеспечения надежности скрепления НФЭ с топливом, а при нарушении скрепления возможен нерасчетный рост поверхности горения заряда и, как следствие, непрогнозируемый рост давления в камере двигателя из-за возникновения эрозионного горения при его работе.

В качестве пластин в описании к заявляемому техническому решению приведен их исчерпывающий перечень: диски, усеченные полые конусы с прямолинейными или криволинейными образующими, параллелепипеды.

Не решен вопрос обеспечения неизменности положения и целостности НФЭ при изготовлении заряда, поэтому возможно возникновение нерасчетного эрозионного горения.

Все типы пластин имеют неразвитую поверхность относительно длины заряда (определяемую толщиной конкретной пластины), выполнены исключительно сплошными из материала с высокой температуропроводностью, много большей температуропроводности твердого топлива заряда, ориентированы перпендикулярно оси заряда, что приводит к повышенным нагрузкам на них при формовании заряда от воздействия топливной массы. Следовательно, для избежания деформаций пластин потребуется их усиление, что приведет к увеличению пассивной массы двигателя. Кроме того, такая конструкция НФЭ и такое позиционирование НФЭ в заряде способствуют увеличению поверхности горения, но не обеспечивают увеличение проходных сечений, то есть не предотвращают возникновение нерасчетного эрозионного горения.

Известен реализующий способ изготовления (патент РФ №2673917, опубл. 10.01.2018 г.) скрепленный с корпусом канальный заряд смесевого ракетного твердого топлива (принятый за прототип), содержащий неизвлекаемые формообразующие элементы в виде пластин с нанесенным на них быстросгораемым материалом, скорость горения которого выше скорости горения топлива.

Прототип содержит НФЭ (в отличие от аналога) в виде пластин, плоскость которых ориентирована вдоль заряда.

При этом к недостаткам известного заряда следует отнести ограничение по жесткостным характеристикам корпуса (непригодность для корпусов, обладающих низкой податливостью, в частности, выполненных из стали), необходимость применения барокамеры при формовании зарядов, что значительно снижает технологичность изготовления заряда, узкая направленность на конструкции зарядов больших удлинений и отсутствие вариативности материала пластин НФЭ для одного типа режима ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) (для двухрежимного двигателя предусматривается исключительно алюминий в качестве материала НФЭ), что снижает диапазон эксплуатационных возможностей конструкции.

Приведенные в описании прототипа примеры конкретного выполнения показывают, что для воплощения изобретения в двухрежимном РДТТ разработчики используют сочетание пластин двух типоразмеров, что снижает технологичность изготовления заряда.

В прототипе применяют только сплошные пластины для двигателей разных режимов (попытка сохранить неизменность позиционирования НФЭ при изготовлении заряда), не предусматривающие оптимизацию степени сплошности в соответствии с существующей потребностью (например, использование перфорированных или сетчатых пластин для уменьшения пассивного веса двигателя).

Используемый в качестве покрытия именно алюминиевых пластин быстросгораемый материал содержит CuO, который вступает в химическую реакцию с активным связующим топлива на его границе с НФЭ, что приводит к нарушению адгезионного соединения и, следовательно, к увеличению начальной поверхности горения и последующему нерасчетному эрозионному горению.

Кроме того, в составе покрытия присутствует бор, который вступает в химическое взаимодействие с топливом заряда, а мероприятия по препятствию диффузионных процессов на границе топливо-быстросгораемый материал покрытия пластин НФЭ в прототипе отсутствуют.

Задачей предлагаемого технического решения является создание конструкции скрепленного с корпусом канального заряда смесевого ракетного твердого топлива, унифицированного по типоразмерам используемых НФЭ (конкретный заряд - один тип НФЭ), с расширенными эксплуатационными возможностями - пригодного для воплощения с использованием корпусов из материалов различной степени податливости и зарядов различной степени удлинения, при одновременном достижении коэффициента объемного заполнения корпуса топливом, превышающим 0,92 и реализации такого порядка развития поверхности горения, при котором исключена возможность возникновения нерасчетного эрозионного горения.

Кроме того, заявляемая конструкция способствует повышению технологичности изготовления заряда за счет отсутствия необходимости использования барокамеры, унификации типоразмеров НФЭ, используемых в конкретной конструкции заряда, сохранения неизменности положения и отсутствия деформации НФЭ в процессе изготовления заряда при одновременном обеспечении возможности вариативного подхода к выбору степени сплошности НФЭ.

Поставленная задача решается заявляемым скрепленным с корпусом канальным зарядом смесевого ракетного твердого топлива, содержащим неизвлекаемые формообразующие элементы в виде пластин с нанесенным на них быстросгораемым материалом, скорость горения которого выше скорости горения топлива. Особенность заключается в том, что пластины распределены по сечению заряда на части его длины со стороны сопла, выполнены сплошными или перфорированными или сетчатыми, одного типоразмера в виде трапеций, большее основание каждой из которых обращено к каналу, а меньшее загнуто с образованием полости, в которой размещен стержень из негорючего материала, температура плавления или температура разложения которого меньше температуры горения топлива, при этом в качестве быстросгораемого материала используют состав Ti+B+Al, который наносят с обеспечением постоянства толщины во всех сечениях плоской части неизвлекаемого формообразующего элемента, а поверхность контакта быстросгораемого материала с топливом покрывают термоусадочной газонепроницаемой полимерной пленкой.

В частности, пластины выполнены из алюминия или из магния, или из полимера по 3D-технологии.

В частности, в качестве негорючего материала используют сталь или алюминий.

В частности, в качестве полимерной пленки используют поливинилхлоридную или полиуретановую пленку.

Конструкция НФЭ позволяет в зависимости от выбранного типоразмера реализовать различные режимы работы для двигателей различных удлинений.

Проведенный анализ уровня техники показывает, что заявляемый заряд отличается от прототипа возможностью варьирования материалами корпуса и НФЭ, а также степенью сплошности пластин, являющихся основой НФЭ, до 60% в соответствии с существующей потребностью; отсутствием НФЭ на части длины заряда; иной формой пластины - трапеция (в прототипе -прямоугольник); наличием загиба меньшего основания каждой пластины с образованием полости, в которой размещен стержень из негорючего материала, температура плавления или температура разложения которого меньше температуры горения топлива (стержень, позволяющий сохранять неизменность положения и отсутствие деформации НФЭ при изготовлении заряда); наличием термоусадочной газонепроницаемой полимерной пленки, покрывающей быстросгораемый материал по всей поверхности его контакта с топливом заряда, препятствующей диффузионным процессам на их границе в процессе хранения; иным составом быстросгораемого материала.

Предлагаемая совокупность отличительных от прототипа признаков с остальными существенными признаками заявляемого заряда позволяет решить поставленную задачу с получением комплекса преимуществ, который невозможно достичь известной из уровня техники конструкцией заряда.

Конструкция предлагаемого скрепленного с корпусом канального заряда смесевого ракетного твердого топлива иллюстрируется графическими изображениями.

На фиг. 1 представлен продольный разрез заряда.

На фиг. 2 сечение А-А, обозначенное на фиг. 1.

Заряд содержит корпус 1 (например, органопластиковый или выполненный из стали), смесевое твердое топливо 2, скрепленное с теплозащитным покрытием 3 корпуса 1, сквозной канал 4, НФЭ в виде трапецевидных пластин 5, материал (например, алюминий, магний, полимер, пригодный для 3D-технологии), количество, сплошность и размеры которых подбирают для конкретного РДТТ. Меньшее основание каждой пластины 5 имеет загиб 6 с образованием полости 7, в которой размещен стержень (условно не показан) из стали или алюминия. На пластины 5 нанесен быстросгораемый материал 8, поверхность контакта которого с топливом покрыта термоусадочной газонепроницаемой полимерной пленкой (в частности, поливинилхлоридной, например, по ТУ 2513-028-32478306-99, по ГОСТ 25250-88 или, в частности, полиуретановой пленкой по ГОСТ 14896-84). На пленку (условно не показана) нанесен лак на основе смеси лака полиуретанового (по ТУ 2312-009-18891264-2009, ТУ 2313-031-98310821-2010) и лака акрилового (по ГОСТ 52165-2003, ТУ 2313-057-25546303-2004). В процессе изготовления заряда всю сборку НФЭ покрывают крепящим составом, а на каналообразующий элемент наносят антиадгезионный состав. Фиксирование НФЭ в объеме корпуса 1 осуществляют путем размещения больших оснований их пластин 5 в пазах каналообразующего элемента с использованием стяжек 9.

Заявляемая конструкция работает следующим образом. После срабатывания воспламенителя (не показан) происходит возгорание топлива 2 по поверхности канала 4 и быстросгораемого материала 8 со стороны канала 4. Фронт горения материала 8 значительно опережает фронт горения топлива 2, тем самым увеличивается поверхность горения с одновременным увеличением проходных сечений. Такое сочетание исключает возникновение нерасчетного эрозионного горения.

Предлагаемое техническое решение практически реализуемо и технологически целесообразно.

Проведенные испытания макетных образцов подтвердили работоспособность предлагаемого технического решения.


Скрепленный с корпусом канальный заряд смесевого ракетного твердого топлива
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 174.
26.10.2018
№218.016.9620

Оптоволоконный фотоэлектрический свч модуль

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к радиофотонике, и может быть использовано при конструировании систем возбуждения антенн и антенных решеток для связи, радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Оптоволоконный фотоэлектрический СВЧ модуль включает симметричный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670719
Дата охранного документа: 24.10.2018
06.12.2018
№218.016.a444

Стендовый жидкостный ракетный двигатель с непрерывной спиновой детонацией

Изобретение относится к области испытаний, в частности стендовых испытаний режимов работы ЖРД, работающих в режиме непрерывной детонации на топливной смеси, состоящей из газообразного кислорода и керосина. Изобретение представляет собой стендовый ЖРД с кольцевой камерой детонационного горения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674117
Дата охранного документа: 04.12.2018
07.12.2018
№218.016.a463

Устройство для импульсной деформации длинномерных трубчатых изделий

Изобретение относится к обработке металлов давлением, а именно к устройствам для магнитоимпульсной обработки металлов давлением. Устройство содержит приспособление для прижимного соединения и разъединения торцевых частей полувитков блока разъемного индуктора. При этом указанное приспособление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674184
Дата охранного документа: 05.12.2018
09.12.2018
№218.016.a50b

Радиофотонный передающий тракт для передачи мощных широкополосных сигналов и эффективного возбуждения антенн

Изобретение относится к радиофотонике, в том числе к технике передачи мощных широкополосных радиосигналов по волоконно-оптическим линиям связи к антеннам и антенным решеткам. Техническим результатом является повышение КПД, максимально достижимой мощности, широкополосности (расширение мгновенной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674074
Дата охранного документа: 07.12.2018
20.12.2018
№218.016.a95b

Радиофотонный широкополосный приемный тракт на основе ммшг-модулятора с подавлением собственных шумов лазера

Изобретение относится к радиофотонике, в том числе к технике приема слабых широкополосных радиосигналов, например, от антенн и антенных решеток. Заявленный радиофотонный широкополосный приемный тракт на основе ММШГ-модулятора с подавлением собственных шумов лазера содержит лазер, оптическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675410
Дата охранного документа: 19.12.2018
20.12.2018
№218.016.a963

Способ изготовления фотодетекторов мощного оптоволоконного свч модуля

Изобретение может быть использовано для создания мощных СВЧ фотодетекторов на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ изготовления фотодетекторов мощного оптоволоконного СВЧ модуля включает создание на полупроводниковой подложке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675408
Дата охранного документа: 19.12.2018
20.12.2018
№218.016.a99f

Конструкция высокопрочных датчиков

Изобретение относится к области авиационной техники, диагностики технического состояния конструкций из полимерных композиционных, металлических и гибридных материалов с использованием волоконно-оптических акустических средств встроенного контроля. Конструкция высокопрочного датчика деформации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675411
Дата охранного документа: 19.12.2018
20.12.2018
№218.016.a9dd

Фотодетекторный свч модуль

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к радиофотонике, и может быть использовано при конструировании систем возбуждения антенн и активных фазированных антенных решеток (АФАР) для связи, радиолокации, радионавигации и радиоэлектронной борьбы. Фотодетекторный СВЧ модуль включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675409
Дата охранного документа: 19.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab9c

Фильтрующий пакет, способ получения мембраны для него и способ изготовления противоаэрозольного фильтра противогаза

Изобретение относится к области получения противоаэрозольных фильтров из волокнистых фильтрующих материалов. Фильтрующий слой изготовлен из полиакрилонитрильных нановолокон. Нановолокна получены методом электроформования по технологии Nanospider из раствора полиакрилонитрила с концентрацией...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675924
Дата охранного документа: 25.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac66

Способ получения фильтрующего материала и фильтрующий материал

Изобретение относится к области получения высокоэффективных волокнистых фильтрующих материалов. Фильтрующий материал представляет собой трехслойную композицию, в которой один из слоев выполнен из полимерных (полиакрилонитрильных) нановолокон, полученных методом электроформования, и размещен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676066
Дата охранного документа: 25.12.2018
Показаны записи 1-9 из 9.
27.12.2013
№216.012.90d6

Антиадгезионное покрытие

Изобретение относится к области химической технологии, в частности к антиадгезионным покрытиям для предотвращения прилипания полимеризуемых масс к рабочим поверхностям формообразующей металлической или пластмассовой оснастки при изготовлении изделий из композиционных материалов. Покрытие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502771
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.10.2015
№216.013.877e

Способ определения единичного импульса твердого топлива и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к ракетной технике, а именно к измерению характеристик новых композиций твердого ракетного топлива. Способ включает сжигание образца исследуемого топлива в объеме газа, измерение реактивной силы истекающих продуктов сгорания, причем сжигание образца топлива проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566289
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.08.2016
№216.015.4f07

Неуправляемый реактивный снаряд

Изобретение относится к области вооружения, а именно к реактивным боеприпасам. Активно - реактивный снаряд стартует из пусковой трубы, заглушенной с донной части. Снаряд содержит ракетную часть с канальным маршевым зарядом, воспламенителем и сопловым блоком, газогенератор с дополнительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595070
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.a397

Скрепленный заряд ракетного твердого топлива

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано в ракетных двигателях твердого топлива с зарядами из смесевых топлив, скрепленных со стенками корпуса. Скрепленный заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, топливный заряд и теплозащитное покрытие с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607196
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.d182

Комбинированный прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Комбинированный прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит маршевый и скрепленный с ним разгонный двигатель, воздухозаборное устройство, оснащенное заглушками, сопло и камеру сгорания. В корпусе камеры сгорания размещен элемент, центрирующий разгонный двигатель. Корпус камеры сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621588
Дата охранного документа: 06.06.2017
05.12.2018
№218.016.a334

Способ изготовления скрепленного с корпусом канального заряда смесевого ракетного твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при разработке и изготовлении твердотопливных двигателей ракет тактического назначения, ракетных систем залпового огня, противотанковых управляемых ракет, неуправляемых авиационных ракет. Предложен способ изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673917
Дата охранного документа: 03.12.2018
23.04.2019
№219.017.36b3

Бронебойный активно-реактивный снаряд

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к бронебойным активно-реактивным снарядам - БАРС. Технический результат - повышение эффективности бронепробиваемости при одновременном повышении точности стрельбы. Устройство содержит боевой элемент, включающий сердечник и корпус, гиперзвуковой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685610
Дата охранного документа: 22.04.2019
27.06.2020
№220.018.2c4a

Бронебойный активно-реактивный снаряд

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к бронебойным активно-реактивным снарядам (БАРС). Техническим результатом является повышение эффективности бронепробиваемости, а также повышение точности попадания в движущуюся цель. Снаряд содержит боевой элемент, включающий сердечник и корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724629
Дата охранного документа: 25.06.2020
16.05.2023
№223.018.6321

Осколочно-фугасный боеприпас

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к осколочно-фугасным боеприпасам. Осколочно-фугасный боеприпас содержит корпус, основной заряд взрывчатого вещества с металлическим горючим, центральный стакан с дополнительным зарядом взрывчатого вещества, один из торцов которого оснащен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771652
Дата охранного документа: 11.05.2022
+ добавить свой РИД