×
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 51-60 из 174.
29.12.2018
№218.016.ac71

Мощный импульсный свч фотодетектор

Изобретение относится к области разработки и изготовления мощных фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs, в частности к импульсным полупроводниковым сверхвысокочастотным (СВЧ) фотодетекторам. Мощный импульсный СВЧ фотодетектор лазерного излучения на основе гетероструктуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676228
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.ac8a

Способ изготовления полупроводниковых лазеров

Способ изготовления полупроводниковых лазеров содержит этапы, на которых расщепляют лазерную гетероструктуру на линейки полупроводниковых лазеров во внешней атмосфере, обеспечивая грани резонатора, напыляют на внутреннюю поверхность рабочей вакуумной камеры слой алюминия толщиной не менее 50...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676230
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acdd

Способ изготовления импульсного фотодетектора

Изобретение относится к области разработки и изготовления фоточувствительных полупроводниковых приборов на основе GaAs. Способ изготовления мощного импульсного фотодетектора, работающего в фотовольтаическом режиме (с нулевым напряжением смещения), на основе GaAs включает последовательное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676221
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acf3

Способ изготовления свч фотодетектора

Изобретение относится к оптоэлектронике и может быть использовано для создания мощного СВЧ фотодетектора на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ заключается в создании многослойной структуры из системы чередующихся слоев AlGaAs...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676185
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acfa

Свч фотоприемник лазерного излучения

Изобретение относится к полупроводниковым приборам, применяемым в электронике. СВЧ фотоприемник лазерного излучения состоит из подложки 1, выполненной из n-GaAs, и последовательно осажденных: слоя тыльного потенциального барьера 2 n-AlGaAs, базового слоя, выполненного из n-GaAs 3, с толщиной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676188
Дата охранного документа: 26.12.2018
29.12.2018
№218.016.acff

Свч фотодетектор лазерного излучения

Изобретение относится к полупроводниковой электронике и может быть использовано для создания фотодетекторов (ФД) лазерного излучения (ЛИ). СВЧ фотодетектор лазерного излучения состоит из подложки 1, выполненной из n-GaAs, и последовательно осажденных: Брегговского отражателя 2, настроенного на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676187
Дата охранного документа: 26.12.2018
23.02.2019
№219.016.c6dd

Способ получения термостойких сополиэфиркетонов с улучшенными физико-механическими характеристиками

Настоящее изобретение относится к способу получения сополиэфиркетонов с высокой термостойкостью и повышенными физико-механическими характеристиками на основе 4,4'-дигидроксибензофенона, 4,4'-дифторбензофенона, карбоната калия в качестве щелочного агента, характеризующемуся тем, что в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680524
Дата охранного документа: 22.02.2019
26.02.2019
№219.016.c81c

Способ изготовления чувствительного элемента электроакустического преобразователя на основе пьезоактивной пленки из поливинилиденфторида (пвдф) и устройство для склейки чувствительного элемента

Изобретение относится к области изготовления электроакустических преобразователей. Способ изготовления чувствительного элемента на основе пьезоактивной пленки ПВДФ с токопроводящим покрытием включает нанесение на поверхность двух пьезоактивных пленок липкого слоя эпоксидной клеевой композиции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680670
Дата охранного документа: 25.02.2019
28.02.2019
№219.016.c853

Ампульное устройство для реакторных исследований

Изобретение относится к ядерной технике, а именно к ампульным облучательным устройствам для реакторных исследований свойств тепловыделяющих элементов. Ампульное устройство для реакторных исследований включает внешнюю цилиндрическую оболочку с герметизирующими торцевыми крышками, внутри которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680721
Дата охранного документа: 26.02.2019
03.03.2019
№219.016.d231

Способ изготовления мощного фотодетектора

Изобретение может быть использовано для создания СВЧ-фотодетекторов на основе эпитаксиальных структур GaAs/AlGaAs, чувствительных к излучению на длине волны 810-860 нм. Способ заключается в создании фоточувствительной области и контактной площадки для бондинга вне фоточувствительной области на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680983
Дата охранного документа: 01.03.2019
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