СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБТЕКАТЕЛЯ Российский патент 2011 года по МПК H01Q1/42 B64C1/36 

Описание патента на изобретение RU2416844C1

Изобретение относится к области изготовления обтекателей фюзеляжных антенн из стеклопластика, предназначенных для защиты печатных плат антенн от аэродинамического, механического воздействия, а также от воздействия влаги и солнечной радиации на электросхемы излучающих и принимающих антенн.

Известен способ изготовления обтекателей из стеклопластика [Б.А.Пригода, B.C.Капунько. Обтекатели антенн летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1970], состоящий из подготовки стеклоткани и связующего. Для этого сначала удаляют замасливатель со стеклоткани, затем ее раскраивают для последующей выклейки на специальной форме, повторяющей форму изделия. Затем стеклотканевый раскрой накладывают на форму и пропитывают связующим. Набор стеклоткани по этому способу позволяет вести дальнейшее формирование изделия без высокого давления. Кроме того, при этом способе облегчается укладка стеклоткани на форму. Однако он имеет и существенные недостатки: длительность процесса формования, тяжелые условия труда для обслуживающего персонала, значительный разброс физико-механических показателей готового изделия даже при использовании стеклоткани и связующего одной партии.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ, состоящий в том, что стеклоткань пропитывают, просушивают, раскраивают и затем укладывают на форму [Б.А.Пригода, B.C.Капунько. Обтекатели антенн летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1970]. Окончательная формовка происходит прессованием выложенных слоев стеклоткани, пропитанных связующим, путем приложения давления к поверхности формируемого изделия. Это достигается, например, при нагревании в вакуумном мешке.

Однако экспериментально установлено, что формовка в вакуумном мешке не обеспечивает равномерного распределения связующего по поверхности изделия, результатом чего является смещение слоев друг относительно друга и образование складок, особенно в местах изгиба. Установлено, что если ткань плотная, например типа Т-10-80 (ГОСТ 19170-2001), происходит выдавливание связующего в нижнюю часть сформованного изделия. Если ткань менее плотная, связующее выдавливается через промежутки между нитями ткани к поверхности, при этом наблюдается уменьшение содержания последнего между слоями и расслоение слоев стеклоткани в готовом изделии.

Также установлено, что формовка (выклейка) диэлектрического обтекателя, например, с толщиной стенки 4 мм длится 14 дней, а сам стеклопластик на основе фенолформальдегидной или эпоксидной смолы, например винифлекса (поливинилформальдегидная смола ВФТ - ТУ 2257-047-05015227-2003) и стеклоткани Т-10-80, является не грибостойким, поэтому в процессе эксплуатации, особенно во влажной среде, будет разрушаться.

Задачей изобретения является уменьшение трудоемкости, времени изготовления диэлектрического обтекателя, повышение механических и эксплуатационных характеристик, придания ему грибостойкости.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе изготовления диэлектрического обтекателя, включающем последовательное нанесение стеклоткани на специальную форму, пропитку связующим и формовку, в качестве связующего используют клеевой состав на основе полиненасыщенной смолы, а в качестве формирующей стеклоткани применяют стеклоткань марки Optex, причем клеевой состав наносят поверх каждого слоя стеклоткани, а поверх каждого пакета, состоящего из двух слоев пропитанной стеклоткани, наматывают стеклонить, при этом намотку проводят сверху вниз с увеличением промежутка между витками от пакета к пакету с 5 до 16 мм, окончательную формовку проводят в сушильном шкафу при температуре не выше 50°C, причем на последний пакет стеклоткани стеклонить не наматывают.

Способ осуществляется следующим образом. На поверхность конусной формы последовательно наносят антиадгезионное покрытие и пакет стеклоткани, например Ortex, каждый слой которого пропитан снаружи клеевым составом на основе полиненасыщенной смолы, например ПН-1 (ГОСТ 27952-88), а затем наматывают стеклонить с расстоянием между витками 5 мм. Выдерживают на воздухе в течение 30 минут, после чего процесс укладки, пропитки и обмотки повторяют до заданной толщины. Последние (наружные) два слоя стеклоткани укладывают без обмотки стеклонитью. Окончательную формовку изделия проводят в сушильном шкафу при температуре не выше 50°C в течение двух часов. Время полной формовки изделия (обтекателя) с толщиной стенки 4 мм составляет 3 дня.

Экспериментально установлено, что прочность на разрыв стенки обтекателя толщиной 4 мм на 30% больше, чем у прототипа аналогичной толщины. Неравномерность стенок по толщине составляет не более 4-5%, расслоение стеклоткани и образование складок в формованном изделии в отличие от прототипа отсутствует. Установлено также, что стеклопластик, изготовленный из полиненасыщенной смолы и стеклоткани Ortex не подвергается биокоррозии, обладает грибостойкостью [ГОСТ 9.049-91 «Материалы полимерные и их компоненты», метод 1]. Установлено, что если температура в сушильном шкафу будет выше 50°C, то реакция полимеризации клеевого состава происходит с очень сильным саморазогревом и образованием воздушных пузырей в формованном изделии.

Уменьшение расстояния между витками стеклонити менее 5 мм не приводит к увеличению прочности на разрыв стеклопластика, при этом увеличивается расход стеклонити.

Увеличение расстояния между витками более 16 мм приводит к уменьшению прочности на разрыв стеклопластика.

Экспериментально установлено, что при изготовлении диэлектрического обтекателя с толщиной стенки 4 мм по вышеприведенному способу, но с использованием в качестве связующего клеевого состава на основе фенолформальдегидной или эпоксидной смолы, длящемся 20 дней, на стенках образуются складки, в затвердевшем клеевом составе присутствуют воздушные пузыри, имеет место расслоение стеклоткани.

Похожие патенты RU2416844C1

название год авторы номер документа
АНТЕННЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ, СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОЯ АНТЕННОГО ОБТЕКАТЕЛЯ 2001
  • Погосян М.А.
  • Барковский А.Ф.
  • Рожков А.И.
  • Поляков Ю.Г.
  • Господарский С.А.
RU2186444C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТУШКИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 2014
  • Зуев Алексей Анатольевич
  • Халитов Ринат Талипович
  • Абанин Дмитрий Александрович
RU2566810C2
Слоистый композиционный материал и изделие, выполненное из него 2018
  • Подмарев Иван Васильевич
  • Подмарева Вера Викторовна
RU2697456C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕРМОСТОЙКОГО РАДИОПРОЗРАЧНОГО МАТЕРИАЛА (ИЗДЕЛИЯ) НА ОСНОВЕ ФОСФАТНОГО СВЯЗУЮЩЕГО И КВАРЦЕВОЙ ТКАНИ 2015
  • Бородай Феодосий Яковлевич
  • Неповинных Любовь Константиновна
  • Степанов Петр Александрович
  • Ролецкая Надежда Александровна
  • Шуткина Ольга Владимировна
RU2596619C1
СТЕРЖЕНЬ ЛЫЖНОЙ ПАЛКИ 1990
  • Баженов В.А.
  • Сапсай К.Г.
  • Крестьянников Ю.А.
  • Михайлов А.А.
RU2033832C1
КОНСТРУКЦИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО РАДИОПРОЗРАЧНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2017
  • Биткин Владимир Евгеньевич
  • Денисов Александр Владимирович
  • Агапов Владимир Владимирович
  • Чертов Виталий Геннадьевич
  • Люлина Нина Александровна
  • Бородавин Андрей Викторович
  • Жидкова Ольга Геннадьевна
  • Лёвин Денис Сергеевич
  • Дунаева Александра Александровна
RU2722559C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ТРУБЧАТОЙ ФОРМЫ (ВАРИАНТЫ) И ИЗДЕЛИЕ ТРУБЧАТОЙ ФОРМЫ (ВАРИАНТЫ) 2008
  • Исаев Василий Петрович
  • Лебедев Константин Нитович
  • Лебедев Игорь Константинович
  • Чернышев Владимир Николаевич
  • Егоренков Игорь Афанасьевич
RU2375174C1
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2017
  • Морозов Руслан Сергеевич
  • Колодницкая Наталья Владимировна
  • Осипов Василий Михайлович
RU2668030C1
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ СТЕКЛОПЛАСТИК И ИЗДЕЛИЕ, ВЫПОЛНЕННОЕ ИЗ НЕГО 2017
  • Морозов Руслан Сергеевич
  • Колодницкая Наталья Владимировна
  • Осипов Василий Михайлович
RU2668029C1
Высокотермостойкий радиопрозрачный неорганический стеклопластик и способ его получения 2015
  • Бородай Феодосий Яковлевич
  • Неповинных Любовь Константиновна
  • Степанов Петр Александрович
RU2610048C2

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБТЕКАТЕЛЯ

Изобретение относится к области изготовления обтекателей фюзеляжных антенн из стеклопластика, предназначенных для защиты печатных плат антенн от аэродинамического и механического воздействия внешней среды. Предлагаемый способ состоит в том, что на специальную форму наносят последовательно слои стеклоткани марки Optex, пропитанной связующим на основе полиненасыщенной смолы, а поверх каждого пакета, состоящего из двух слоев стеклоткани, кроме последнего, наматывают стеклонить, при этом намотку проводят сверху вниз с увеличением промежутка между витками с 5 до 16 мм, а окончательную формовку проводят в сушильном шкафу при температуре не выше 50°С. Предлагаемый способ позволяет увеличить прочность, износостойкость, уменьшить разнотолщинность стенок обтекателя, повысить стойкость к разрушению от биокоррозии.

Формула изобретения RU 2 416 844 C1

Способ изготовления диэлектрического обтекателя, включающий последовательное нанесение стеклоткани на специальную форму, пропитку связующим и формовку, отличающийся тем, что в качестве связующего используют клеевой состав на основе полиненасыщенной смолы, а в качестве формирующей стеклоткани применяют стеклоткань марки Optex, причем клеевой состав наносят поверх каждого слоя стеклоткани, а поверх каждого пакета, состоящего из двух слоев пропитанной стеклоткани, наматывают стеклонить, при этом намотку проводят сверху вниз с увеличением промежутка между витками от пакета к пакету с 5 до 16 мм, окончательную формовку проводят в сушильном шкафу при температуре не выше 50°С, причем на последний пакет стеклоткани стеклонить не наматывают.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2416844C1

АНТЕННЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ 2005
  • Седунов Эдуард Иванович
  • Славин Виталий Вадимович
  • Гелемей Мирослав Дмитриевич
  • Сибиряткин Анатолий Васильевич
  • Зайцева Нина Васильевна
  • Коробейников Герман Васильевич
  • Короткова Любовь Алексеевна
  • Иванова Любовь Николаевна
  • Белоус Леонид Леонидович
  • Тараканов Юрий Васильевич
RU2292101C2
Способ получения пускового топлива для запуска бензиновых двигателей в зимнее время 1949
  • Гамаюнов П.П.
SU86798A1
ДВУХСЛОЙНАЯ МОНОЛИТНАЯ РАДИОПРОЗРАЧНАЯ ПЛАСТИНА 2007
  • Голдин Борис Алексеевич
  • Секушин Николай Александрович
  • Рябков Юрий Иванович
RU2363770C2
Конвейерная сушилка 1940
  • Витебский Л.Г.
  • Костромин Н.И.
  • Ноах М.Б.
SU69328A1
Электромагнитное оптическое сигнальное устройство 1931
  • Степанов Н.И.
SU27952A1
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 1993
  • Тихомиров А.Г.
  • Матвеев И.К.
  • Клименотьева Г.В.
  • Жуков А.А.
  • Кустов Л.Я.
  • Жуков А.А.
  • Нестеров Г.И.
  • Панов А.И.
RU2068397C1
Устройство для резки плодов на дольки и удаления сердцевины 1990
  • Долгов Андрей Николаевич
  • Уваров Сергей Михайлович
SU1777776A1
JP 2003051706 А, 21.03.2003
JP 2002299938 А, 11.10.2002
DE 3938230 А1, 23.05.1991.

RU 2 416 844 C1

Авторы

Слушков Александр Михайлович

Батурин Андрей Игоревич

Даты

2011-04-20Публикация

2010-02-24Подача