СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА ИЗ БАЛЛИСТИТНОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА Российский патент 2009 года по МПК C06B25/18 C06B21/00 C06D5/06 

Описание патента на изобретение RU2349566C1

Изобретение относится к области изготовления баллиститных твердых ракетных топлив (ТРТ) и зарядов из них и может быть использовано как непосредственно в ракетной технике: в ракетных двигателях твердого топлива (РДТТ), в газогенераторах (ГГ) бортовых источников питания ракет, так и в других отраслях промышленности.

Известны способы изготовления зарядов из баллиститных ТРТ, включающие смешение компонентов топлива в нейтральной среде, отжим топливной массы, ее последующее вальцевание-таблетирование и прессование зарядов. При этом при изготовлении зарядов с низкой скоростью горения ТРТ в составе последних используют модификатор (ингибитор) скорости горения. Аналогами патентуемого изобретения являются изобретения по патентам: RU 2172730, RU 2175957, RU 2220934, US 4080411, US 4506069, GB 850336, а также по источнику: Смирнов Л.А. "Оборудование для производства баллиститных порохов по шнековой технологии и зарядов из них". М., 1997, 51-52.

Наиболее близким к патентуемому является изобретение по патенту RU 2220934 (заявка RU 2002107072 от 19.03.02, МПК С06D 21/00, С06D 5/00), принятое авторами за прототип.

По патенту 2172730 предусматривается применение в составе баллиститного ТРТ модификатора скорости горения - γ-полиоксиметилена (γ-ПОМ) в количестве 12...20% от массы топлива. Использование в составе ТРТ γ-ПОМа позволяет обеспечить скорость горения ТРТ в пределах 2,5...4,5 мм/с при рк=40 кгс/см2, Т=20°С, что позволяет реализовать ГГ с длительными временами работы (до 150 с и более), а также эффективно использовать такие составы в маршевых РДТТ противотанковых, зенитных и других малогабаритных ракетах.

Однако, как показал опыт практического применения γ-ПОМа в составах ТРТ, на базе способа-прототипа (RU 2220934), и дополнительные экспериментально-теоретические исследования, эффективность ингибирования (замедления) скорости горения топлива существенно зависит не только от количества вводимого модификатора, но и от дисперсности γ-ПОМа. В отличие от известных модификаторов скорости горения, типа перхлората аммония, уменьшение частиц горения которого способствует увеличению скорости горения, при использовании γ-ПОМа наблюдается прямо противоположный эффект.

При больших среднемассовых размерах частиц (СМРЧ) γ-ПОМа не всегда удается обеспечить требуемые низкие значения скорости горения ТРТ. Отсутствие нормирования дисперсности вводимого в топливо модификатора (ингибитора) скорости горения требует предварительного изготовления передовых образцов с различным содержанием модификатора (ингибитора) в топливе и уже по результатам испытаний образцов по скорости горения корректировать конкретное содержание модификатора в топливе.

Таким образом, отсутствие нормирования СМРЧ γ-ПОМа, вводимого в состав ТРТ, является существенным недостатком способа-прототипа.

Технической задачей изобретения является разработка способа изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива, обеспечивающего гарантированный уровень низкой скорости горения и эффективное использование модификатора (ингибитора) скорости горения - γ-ПОМа в составе ТРТ.

Технический результат изобретения заключается в способе изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива, содержащего γ-ПОМ, вводимый в состав топлива при смешении компонентов в нейтральной среде. У вводимого в топливную смесь γ-ПОМа обеспечивают СМРЧ не более 15 мкм. Для более эффективного результата, в части снижения скорости горения баллиститного ТРТ, при изготовлении зарядов используют нитроцеллюлозу (НЦ) с пониженным содержанием азота по верхнему пределу - не более 192 мл NO/г.

Сущность изобретения заключается в нормировании дисперсности вводимого в состав топливной массы γ-ПОМа, СМРЧ которого не более 15,0 мкм. При более крупных размерах частиц существенная часть γ-ПОМа практически "не работает" на процесс ингибирования и по сути выполняет роль инертной добавки в составе ТРТ. Такое поведение ингибитора можно объяснить тем, что при размерах частиц γ-ПОМа (в составе ТРТ) более 15 мкм его термическое разложение в конденсированной фазе не успевает завершиться, что обусловлено малыми временами присутствия частиц γ-ПОМа в реакционной зоне конденсированной фазы горящего топлива. При этом снижается суммарный эндотермический эффект термического разложения и соответственно эффект ингибирования (замедления) скорости горения ТРТ.

Дополнительным фактором, способствующим эффекту снижения скорости горения, является использование в составе баллиститных ТРТ, наряду с γ-ПОМом, НЦ с пониженным содержанием азота (не более 192 мл NO/г), что облегчает процесс ингибирования.

Способ поясняется примерами.

Примеры практической реализации (проверки) патентуемого способа приведены в таблице.

Таблица№ примераСодержание γ-ПОМа в ТРТ (мас.%)Дисперсность (СМРЧ) γ-ПОМа, мкмСодержание азота в НЦ мл NO/гСкорость горения ТРТ (рк=40 кг/см2, Тнач=20°С),мм/с112...1410...15193,03,45212...145...7193,02,55312...14>15192,53,85412...145...7192,02,2512...1410...15189,53,2612.,.14>15194,04,2

В таблице обозначены:

рк- давление в камере сгорания РДТТ,

Тнач- начальная температура заряда.

Из приведенных в таблице данных следует, что использование мелкодисперсного γ-ПОМа (с размером СМРЧ<15 мкм) позволяет существенно понизить скорость горения баллиститного ТРТ по сравнению с прототипом, а уменьшение содержания азота в НЦ, в составе топлива, способствует указанному эффекту.

Положительный эффект изобретения в целом заключается в разработке способа изготовления медленногорящих зарядов из баллиститных ТРТ с повышенной эффективностью их использования в ракетных двигателях. Последнее заключается в возможности уменьшения рецептурного содержания γ-ПОМа, что позволяет повысить энергетику ТРТ, его газопроизводительность и тем самым улучшить весогабаритные характеристики РДТТ (ГГ) и оснащенных ими ракет.

Похожие патенты RU2349566C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА ИЗ БАЛЛИСТИТНОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 2008
  • Ибрагимов Наиль Гумерович
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Журавлева Лидия Алексеевна
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Никитин Василий Тихонович
  • Куценко Геннадий Васильевич
  • Вшивкова Валентина Ивановна
  • Ибрагимов Марат Наилевич
RU2384555C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА ИЗ БАЛЛИСТИТНОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 2008
  • Ибрагимов Наиль Гумерович
  • Журавлева Лидия Алексеевна
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Вшивкова Валентина Ивановна
  • Печенкина Мария Александровна
  • Ибрагимов Марат Наилевич
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Никитин Василий Тихонович
  • Божья-Воля Николай Сергеевич
  • Макаров Леонид Борисович
RU2360894C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА ИЗ ВЫСОКОНАПОЛНЕННОГО БАЛЛИСТИТНОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 2010
  • Куценко Геннадий Васильевич
  • Ибрагимов Наиль Гумерович
  • Журавлева Лидия Алексеевна
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Печенкина Мария Александровна
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Афиатуллов Энсар Халиуллович
  • Александров Михаил Зиновьевич
  • Кислицын Алексей Анатольевич
  • Ибрагимов Эмиль Наилевич
RU2441860C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА БАЛЛИСТИТНОГО ТИПА 2008
  • Куценко Геннадий Васильевич
  • Ибрагимов Наиль Гумерович
  • Печенкина Мария Александровна
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Журавлева Лидия Алексеевна
  • Ибрагимов Эмиль Наилевич
  • Юков Юрий Михайлович
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Никитин Василий Тихонович
RU2378238C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА БАЛЛИСТИТНОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 2007
  • Журавлева Лидия Алексеевна
  • Ибрагимов Наиль Гумерович
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Куценко Геннадий Васильевич
  • Вшивкова Валентина Ивановна
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Никитин Василий Тихонович
RU2333186C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА БАЛЛИСТИТНОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 2007
  • Куценко Геннадий Васильевич
  • Ибрагимов Наиль Гумерович
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Журавлева Лидия Алексеевна
  • Печенкина Мария Александровна
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Никитин Василий Тихонович
  • Пупин Николай Афанасьевич
  • Вшивкова Валентина Ивановна
  • Ибрагимов Марат Наилевич
  • Божья-Воля Николай Сергеевич
  • Федченко Николай Николаевич
  • Богданов Сергей Юрьевич
RU2333189C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРОХА И ТОПЛИВА БАЛЛИСТИТНОГО ТИПА 2005
  • Юков Юрий Михайлович
  • Ибрагимов Наиль Гумерович
  • Афиатуллов Энсар Халиуллович
  • Печенкина Мария Александровна
  • Иванова Ирина Петровна
  • Нуруллаева Татьяна Эргашовна
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Ибрагимов Эмиль Наилевич
RU2288208C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА БАЛЛИСТИТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (ВАРИАНТЫ) 2005
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Ибрагимов Наиль Гумерович
  • Журавлева Лидия Алексеевна
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Куценко Геннадий Васильевич
  • Никитин Василий Тихонович
  • Афиатуллов Энсар Халиуллович
  • Ибрагимов Эмиль Наилевич
  • Печенкина Мария Александровна
RU2300513C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРТИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЗАРЯДОВ ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА К ГАЗОГЕНЕРАТОРУ КАТАПУЛЬТНОГО УСТРОЙСТВА РАКЕТЫ 2007
  • Никитин Василий Тихонович
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Щетинин Валерий Николаевич
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Куценко Геннадий Васильевич
  • Жиров Серафим Васильевич
  • Кислицын Алексей Анатольевич
  • Спицын Борис Григорьевич
RU2333190C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАРТИИ МНОГОШАШЕЧНЫХ ЗАРЯДОВ ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА 2011
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Никитин Василий Тихонович
  • Кислицын Алексей Анатольевич
  • Власов Сергей Яковлевич
  • Нешев Сергей Сергеевич
  • Амарантов Георгий Николаевич
RU2483049C2

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА ИЗ БАЛЛИСТИТНОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА

Изобретение относится к ракетной технике. Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива включает смешение компонентов топлива в нейтральной среде, отжим топливной массы, вальцевание топливной массы с переработкой в таблетированную массу, сушку таблетированной массы и прессование из нее зарядов через формообразующий пресс-инструмент. При смешении компонентов в нейтральной среде вводят ингибитор горения γ-полиоксиметилен со среднемассовым размером частиц не более 15,0 мкм и используют нитроцеллюлозу с содержанием азота не более 192,0 мл NO/г. Изобретение обеспечивает получение скорости горения топлива при Рк=40 кгс/см2, Т=20°С в пределах 2,2...3,85 мм/с. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 349 566 C1

Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива, включающий смешение компонентов топлива в нейтральной среде, отжим топливной массы, вальцевание топливной массы с переработкой в таблетированную массу, сушку таблетированной массы и прессование из нее зарядов через формообразующий пресс-инструмент, отличающийся тем, что при смешении компонентов в нейтральной среде вводят ингибитор горения γ-полиоксиметилен со среднемассовым размером частиц не более 15,0 мкм и используют нитроцеллюлозу с содержанием азота не более 192,0 мл NO/r.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2349566C1

СПОСОБ ТОРМОЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕГОСЯ ПРОКАТА 0
SU220934A1
БАЛЛИСТИТНОЕ ТОПЛИВО 2000
  • Жегров Е.Ф.
  • Бакулина Н.И.
  • Телепченков В.Е.
  • Агафонов Д.П.
RU2175957C1
ТВЕРДОЕ РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО БАЛЛИСТИТНОГО ТИПА 2000
  • Талалаев А.П.
  • Журавлева Л.А.
  • Ибрагимов Н.Г.
  • Чебуков Г.И.
  • Охрименко Э.Ф.
  • Кузьмицкий Г.Э.
RU2172730C1
US 4506069 A, 19.03.1985
"Способ резки заготовок двумя пильнымидиСКАМи 1979
  • Куцын Николай Андреевич
  • Александров Василий Петрович
  • Король Станислав Менделеевич
SU850336A1
US 4080411 A, 21.03.1978.

RU 2 349 566 C1

Авторы

Журавлева Лидия Алексеевна

Ибрагимов Наиль Гумерович

Козьяков Алексей Васильевич

Куценко Геннадий Васильевич

Молчанов Владимир Федорович

Никитин Василий Тихонович

Вшивкова Валентина Ивановна

Даты

2009-03-20Публикация

2007-07-25Подача