×
12.04.2023
223.018.491e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ракетной техники, авиа- и двигателестроения и может быть использовано для нанесения слоистых полимерных композиционных материалов (ПКМ) на крупногабаритные замкнутые конструкции. Способ нанесения слоистых теплозащитных материалов на крупногабаритные конструкции включает укладку чехлов на поверхность корпуса, обработанную эпоксидным клеевым составом, и их послойную пропитку эпоксидным клеевым составом, после чего формируются дополнительные конструктивные элементы. Затем монтируется оснастка с эластичной мембраной и в печи с одновременным термическим отверждением клеевого состава проводится формование путем создания избыточного давления в полости между эластичной мембраной и оснасткой рабочей жидкостью с температурой кипения выше температуры формования. Охлаждение сборки корпуса с нанесенным композиционным материалом после отверждения проводится, не снимая давления, внутри печи понижением температуры печи со скоростью не более 0,5°/мин. Способ по изобретению обеспечивает требуемое качество нанесения композиционного материала, в частности высокую гладкость и низкую пористость поверхности, термоэрозионную стойкость, эксплуатационную надежность клеевого соединения. 1 ил.

Изобретение относится к области ракетной техники, авиа- и двигателестроения и может быть использовано для нанесения слоистых полимерных композиционных материалов (ПКМ) на крупногабаритные замкнутые конструкции.

Из патента РФ на изобретение №2688128 МГЖ F02K 9/34, дата приоритета 16.04.2018, опубл. 17.05.2019 Бюл. №14, известен способ нанесения теплозащитного покрытия на корпус ракетного двигателя твердого топлива, который включает в себя подготовку поверхности корпуса, размещение теплозащитного материала на поверхности корпуса, формование и склейку с одновременной термообработкой и заключается в том, что на подготовленный для склейки корпус ракетного двигателя наносят слой препрега эрозионностойкого материала стеклопластика способом окружной намотки с последующей формовкой и механической обработкой готового композита до необходимых размеров и получившееся кольцо сдвигают в сторону днища по поверхности корпуса, затем на него надевают отформованное из стеклопластика в виде отдельной детали дно сложной конфигурации и после склеивания их с корпусом производят окружную намотку стеклопластика необходимой толщины на цилиндрическую часть корпуса с последующей термообработкой.

Недостатками данного способа являются многоэтапность, сложность процесса нанесения ТЗП на корпус, невозможность формования на конических поверхностях.

Наиболее близким по технической сущности является патент №2427465 «Способ изготовления изделий из композиционных материалов» МПК В29С 43/30, дата приоритета 15.12.2009, опубл. 27.08.2011 Бюл. №24.

Данный способ изготовления изделий из композиционных материалов включает в себя нанесение пропитанного связующим исходного материала на формообразующую оправку, размещение оправки в гидроклаве с эластичной диафрагмой, отверждение пакета материала под воздействием давления и температуры, выдержку при температуре 150-165°С и последующее охлаждение пакета. Особенностью способа является то, что после выдержки сначала принудительно охлаждают пакет исходного материала со стороны эластичной диафрагмы до температуры 140-145°С, затем начинают принудительное охлаждение со стороны оправки и продолжают двустороннее охлаждение пакета до температуры 50-60°С, после чего сбрасывают давление, прекращают принудительное охлаждение пакета и продолжают его охлаждение естественным путем до комнатной температуры.

Недостатком данного способа является то, что в одном технологическом цикле изготавливается только деталь из композиционного материала и требуются дополнительные операции крепления (приклейки) к несущему корпусу. Также в данном способе невозможно сформовать ряд конструктивных элементов (загибы кромок, кольцевые утолщения и т.п.), делающих невозможной последующую установку замкнутой детали (оболочки) на несущую конструкцию корпуса.

Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение технологичности процесса нанесения слоистых полимерных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции методом гидравлического формования, повышение качества изготавливаемого материала, получение возможности формования дополнительных конструктивных элементов (огибание кромок, усиливающие кольцевые элементы и т.д.).

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе нанесения слоистых полимерных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции методом гидравлического формования, операции изготовления композитной детали (покрытия), включающие сборку оснастки с эластичной формующей мембраной, нанесение клеевого слоя, укладку стеклонаполнителя, пропитку, оформление конструктивных элементов (загибов), формование полученного препрега, термообработку проводят в одном технологическом цикле.

При этом полученные в ходе отработки данного способа результаты показали, что разработанная совокупность конструкции оснастки, технологических приемов и режимов формования и приклеивания обеспечивает требуемое качество нанесения композиционного материала, высокие особо значимые параметры материала (высокую гладкость и низкую пористость поверхности, термоэрозионную стойкость, эксплуатационную надежность клеевого соединения и др.).

Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции представлен на фиг. 1 и заключается в следующем.

Несущий корпус (1) фиксируется на основании (2) оснастки, чехлы из стеклонаполнителя (3) послойно укладывают на подготовленную, предварительно обработанную эпоксидным клеевым составом (4), поверхность металлического корпуса (1), путем последовательной раскатки производят удаление воздушных «подушек» между ними.

Затем уложенные чехлы (3) пропитывают эпоксидным клеевым составом, подгибают припуск переднего торца на передний шпангоут, формируя дополнительный конструктивный элемент, например, загиб (5), и осуществляют технологическую подрезку чехлов.

Далее сверху укладывают разделительные слои из материала с минимальной адгезией к связующему (например, фторопластовой пленки), слой из мягких подкладок (цулаг) (6), распределяющего нагрузку в момент закачки жидкости (7) и окончательно монтируют детали оснастки (2) с эластичной мембраной (8).

Для создания давления склеивания в полость между оснасткой и эластичной мембраной требуется закачать рабочую жидкость с температурой кипения выше температуры формования (отверждения).

Корпус (1) с собранной оснасткой (2) помещают в печь, нагретую до температуры 40-50°С, закачивают в полость, образуемую корпусом оснастки и мембраной, рабочую жидкость с температурой кипения выше температуры формования (отверждения) (вода, глицерин или их смесь в зависимости от температуры формования) (7) с помощью штуцера подачи рабочей жидкости (9), создавая необходимое избыточное давление формования и склеивания (не менее 0,2 МПа), проводят режим отверждения композиционного материала при температуре, соответствующей температуре отверждения выбранного эпоксидного клеевого состава. Затем проводят охлаждение оснастки с корпусом внутри печи, не снимая давления, путем понижения температуры печи со скоростью не более 0,5°С/мин до температуры порядка (45±5)°С.

Далее снимают давление и сливают рабочую жидкость.

Сформованную сборочную единицу выдерживают при температуре помещения не менее 24 часов для релаксации остаточных напряжений в композите и клеевом соединении с несущим корпусом, после чего проводится механическая обработка (подрезка технологических припусков на торцах, вырезка карманов, окон и т.п.) в соответствии с конструкторской документацией на сборку.

Например, если в качестве эпоксидного клеевого состава использовать эпоксиполиуретановый клеевой состав, который нанесут на поверхность корпуса, а также пропитают чехлы из стеклонаполнителя, то в качестве рабочей жидкости будет выбрана вода, а режим отверждения ПКМ будет проводиться при температуре (80±5)°С в течение не менее 24 часов.

Особенностями предлагаемого способа являются: одновременное формование оболочки из ПКМ и ее приклеивание к поверхности корпуса, в том числе с большим углом конусности, формирование загиба ПКМ на торце конструкции, который препятствует расслоению ПКМ при высокотемпературном газодинамическом воздействии набегающего потока на торцевую поверхность детали; получение гладкой и уплотненной поверхности ПКМ; минимальная механическая обработка после формования; возможность формовать ПКМ при разных температурах, варьируя рабочую жидкость.

Таким образом, заявляемый «Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции» обладает новизной и промышленной применимостью, его использование позволяет обеспечить формование слоистого ПКМ с уплотненной поверхностью и возможностью огибания кромок несущего корпуса, а также формирование других дополнительных конструктивных элементов, таких как огибание кромок, усиливающие кольцевые элементы и т.д., приклеивание ПКМ к несущей поверхности в процессе формования при повышенном давлении, обеспечивающем повышение прочности клеевого соединения в системе «ПКМ-корпус», что в совокупности повышает качество нанесения ПКМ на корпус, эксплуатационную надежность и устойчивость ПКМ к внешнему термодинамическому воздействию обтекающего газового потока.

Использование предлагаемого способа нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции обеспечивает по сравнению с существующими способами повышение качества изготовления изделий за счет улучшения структуры материала, что подтверждено практическим применением.

Способ нанесения слоистых теплозащитных материалов на крупногабаритные конструкции, включающий укладку чехлов и их послойную пропитку эпоксидным клеевым составом, формование материала в оснастке с эластичной мембраной, термическое отверждение клеевого состава, отличающийся тем, что чехлы укладываются непосредственно на поверхность корпуса, обработанную эпоксидным клеевым составом, после пропитки которых формируются дополнительные конструктивные элементы, после чего монтируется оснастка с эластичной мембраной и в печи с одновременным термическим отверждением клеевого состава проводится формование путем создания избыточного давления в полости между эластичной мембраной и оснасткой рабочей жидкостью с температурой кипения выше температуры формования, а охлаждение сборки корпуса с нанесенным композиционным материалом после отверждения проводится, не снимая давления, внутри печи понижением температуры печи со скоростью не более 0,5°С/мин.
Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
13.01.2017
№217.015.887a

Направляющее устройство для запуска ракет

Изобретение относится к ракетной технике и касается запуска ракет. Направляющее устройство для запуска ракет содержит ферменный каркас, выполненный из шпангоутов, соединенных продольными трубами и раскосами, и усиленный металлическими листами. Внутри ферменного каркаса закреплены винтовые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602641
Дата охранного документа: 20.11.2016
10.05.2018
№218.016.42ab

Способ определения оценок летно-технических характеристик ракет по результатам пусков

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способам статистического оценивания характеристик ракет. В способе определения оценок летно-технических характеристик ракет по результатам пусков в качестве исходных данных используют результаты измерений любого параметра, при этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649543
Дата охранного документа: 03.04.2018
29.05.2018
№218.016.56ed

Механизм раскрытия аэродинамических поверхностей

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к раскладываемым аэродинамическим поверхностям, например рулям и стабилизаторам, и механизмам их раскрытия. Механизм раскрытия аэродинамических поверхностей содержит поворотные части конструкции аэродинамических поверхностей, пружины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655059
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.570e

Малогабаритное приемо-передающее устройство для контроля полета беспилотного летательного аппарата

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение для дистанционного контроля полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в режиме реального времени и приема команд управления. Технический результат – расширение функциональных возможностей за счет обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655041
Дата охранного документа: 23.05.2018
19.07.2018
№218.016.72dd

Наномодифицированный эпоксидный композит

Изобретение относится к полимерным композитам и предназначено для изготовления теплозащитных покрытий корпусов гиперзвуковых летательных аппаратов. Наномодифицированный эпоксидный композит, включающий эпоксидную смолу, отвердитель, неорганический наполнитель и наночастицы оксида алюминия, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661583
Дата охранного документа: 17.07.2018
29.12.2018
№218.016.ad15

Малогабаритная бортовая аппаратура формирования и передачи телеметрической информации беспилотного летательного аппарата

Малогабаритная бортовая аппаратура формирования и передачи телеметрической информации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) содержит не менее трех функциональных групп датчиков, модуль передачи телеметрической информации, интерфейсный модуль, блок аппаратного и алгоритмического кодирования....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676387
Дата охранного документа: 28.12.2018
31.07.2020
№220.018.3a76

Способ получения толстостенных керамических жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких покрытий

Изобретение относится к способам получения жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких керамических покрытий большой (более одного мм) толщины методом плазменного напыления для конструкционных элементов, работающих в условиях воздействия потоков агрессивных газовых сред и значительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728068
Дата охранного документа: 28.07.2020
16.05.2023
№223.018.6320

Комплексное теплозащитное покрытие металлических конструкций планера высокоскоростных летательных аппаратов

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности для наружной тепловой защиты. Комплексное теплозащитное покрытие металлических конструкций планера высокоскоростных летательных аппаратов включает несколько теплоизоляционных слоёв. Один слой выполнен из органического или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771553
Дата охранного документа: 05.05.2022
Показаны записи 1-5 из 5.
20.05.2013
№216.012.4046

Способ управления силовой установкой вертолета

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в системах автоматического управления (САУ) турбовинтовыми силовыми установками (СУ) вертолетов. Сущность изобретения заключается в измерении и сравнении частот вращения роторов турбокомпрессоров своего и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482024
Дата охранного документа: 20.05.2013
13.02.2018
№218.016.24a4

Твёрдотопливный ракетный двигатель (варианты)

Изобретения относятся к области ракетных двигателей на твердом топливе. Твердотопливный ракетный двигатель в первом варианте содержит корпус с размещенным в нем твердым топливом, сопловой блок, установленный на заднем днище корпуса, и запальник, включающий воспламенитель твердого топлива,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642764
Дата охранного документа: 25.01.2018
19.07.2018
№218.016.72dd

Наномодифицированный эпоксидный композит

Изобретение относится к полимерным композитам и предназначено для изготовления теплозащитных покрытий корпусов гиперзвуковых летательных аппаратов. Наномодифицированный эпоксидный композит, включающий эпоксидную смолу, отвердитель, неорганический наполнитель и наночастицы оксида алюминия, или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661583
Дата охранного документа: 17.07.2018
31.07.2020
№220.018.3a76

Способ получения толстостенных керамических жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких покрытий

Изобретение относится к способам получения жаропрочных, теплозащитных и эрозионностойких керамических покрытий большой (более одного мм) толщины методом плазменного напыления для конструкционных элементов, работающих в условиях воздействия потоков агрессивных газовых сред и значительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728068
Дата охранного документа: 28.07.2020
16.05.2023
№223.018.6320

Комплексное теплозащитное покрытие металлических конструкций планера высокоскоростных летательных аппаратов

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности для наружной тепловой защиты. Комплексное теплозащитное покрытие металлических конструкций планера высокоскоростных летательных аппаратов включает несколько теплоизоляционных слоёв. Один слой выполнен из органического или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002771553
Дата охранного документа: 05.05.2022
+ добавить свой РИД