СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОГРАННОЙ ТРУБЫ ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И МНОГОГРАННАЯ ТРУБА ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА Российский патент 2011 года по МПК B32B1/08 B32B17/02 F41F3/42 B64F5/00 

Описание патента на изобретение RU2425754C2

Изобретения относятся к области машиностроения и могут быть использованы при создании коробчатых пусковых труб герметичного исполнения из слоистого композиционного материала многоугольного сечения для ракет с оперением.

Известна пусковая труба по патенту USA №4646618, НКИ 89-20, публ. 1987 г., содержащая слоистую стеклопластиковую силовую оболочку.

Известен способ изготовления пусковых труб и пусковая труба по патенту RU №2115056 от 20.06.96 г., МПК7 F41F 3/042.

Также известен способ изготовления многогранных труб и многогранная труба по патенту RU №2030336 от 1991.03.05, МПК7 B64F 5/00.

В известном решении реализован способ изготовления многогранной трубы из слоистого композиционного материала, при котором на оправку укладывают внутренний слой и силовую оболочку, создают в уложенных слоях контактное давление, например, через цулаги.

Известная многогранная труба из слоистого композиционного материала содержит внутренний слой и силовую оболочку.

Недостатком известного способа является его низкая технологичность при намотке трубы с внутренним герметизирующим слоем из резиноподобного материала и обусловленное этим низкое качество трубы, выражающееся в снижении герметичности из-за повреждения податливого резиноподобного материала в углах трубы при намотке и термообработке, а также в снижении надежности работы трубы из-за недостаточной прочности и жесткости плоских граней под действием внутреннего давления и возникновения в этом случае дополнительных изгибных напряжений, достигающих максимума по краю грани, то есть в углах трубы.

Недостатком известного устройства является низкая надежность его работы из-за снижения герметичности при повреждении податливого резиноподобного материала в углах трубы при намотке и термообработке, а также из-за недостаточной прочности и жесткости плоских граней под действием внутреннего давления и возникновения в этом случае дополнительных изгибных напряжений, достигающих максимума по краю грани, то есть в углах трубы.

Известный способ и известная труба, как наиболее близкие по технической сущности и достигаемому результату, выбраны в качестве прототипа.

Технической задачей, на решение которой направлены заявляемые изобретения, является создание многогранных пусковых труб повышенной технологичности и повышенной надежности работы.

Технический результат, который может быть достигнут при решении поставленной задачи для способа, заключается в повышении технологичности труб с внутренним герметизирующим слоем из резиноподобного материала и повышении качества труб, выражающегося в повышении герметичности за счет исключения возможности повреждения податливого резиноподобного материала в углах трубы при намотке и термообработке, а также в повышении надежности работы трубы за счет повышения прочности и жесткости плоских граней при действии внутреннего давления и возникновения в этом случае дополнительных изгибных напряжений, достигающих максимума по краю грани, то есть в углах трубы.

Технический результат, который может быть достигнут при решении поставленной задачи для устройства, заключается в повышении герметичности труб за счет исключения возможности повреждения податливого резиноподобного материала в углах трубы при намотке и термообработке, а также в повышении надежности работы трубы за счет повышения прочности и жесткости плоских граней при действии внутреннего давления и возникновения в этом случае дополнительных изгибных напряжений, достигающих максимума по краю грани, то есть в углах трубы.

Поставленная задача с достижением технического результата решается за счет того, что способ изготовления многогранной трубы из слоистого композиционного материала, при котором на оправку укладывают внутренний слой и силовую оболочку, создают при термообработке в уложенных слоях контактное давление, например, через цулаги, при этом, в соответствии с изобретением, на внутренний слой в углах трубы укладывают вставки из ткани, силовую оболочку обматывают термоусаживающим материалом, а цулаги устанавливают на грани трубы поверх термоусаживающего материала и обматывают их вторым слоем термоусаживающего материала.

Для устройства поставленная задача с достижением технического результата решается тем, что многогранная труба из слоистого композиционного материала содержит внутренний слой и силовую оболочку, а, в соответствии с изобретением, труба снабжена вставками в форме профильного уголка, расположенными в углах трубы между внутренним слоем и силовой оболочкой на всю длину трубы.

Отличительными признаками для способа являются следующие признаки:

- на внутренний слой в углах трубы укладывают вставки из ткани - признак существенный, предусматривает новую последовательность операций и их новое исполнение, направлен на решение поставленной задачи с достижением технического результата, на повышение технологичности труб с внутренним герметизирующим слоем из резиноподобного материала и обусловленное этим повышение качества труб, выражающееся в повышении герметичности за счет исключения возможности повреждения податливого резиноподобного материала в углах трубы при намотке и термообработке, а также в повышении надежности работы трубы за счет повышения прочности и жесткости плоских граней от действия внутреннего давления и возникновения в этом случае дополнительных изгибных напряжений, достигающих максимума по краю грани, то есть в углах трубы, при снижении этих напряжений увеличением количества армирующих нитей критического сечения;

- силовую оболочку обматывают термоусаживающим материалом - признак существенный, предусматривает наличие новой операции и новое ее исполнение, направлен на решение поставленной задачи с достижением технического результата, на повышение технологичности труб и их качества за счет создания контактного давления в процессе термообработки в слоях материала трубы, преимущественно в ее углах и улучшения тем самым структуры материала, а исключение повреждения герметизирующего материала обеспечивается предыдущим признаком;

- цулаги устанавливают на грани трубы поверх термоусаживающего материала и обматывают их вторым слоем термоусаживающего материала - признак существенный, предусматривает наличие новых операций, новую последовательность их выполнения и их новое исполнение, направлен на решение поставленной задачи с достижением технического результата, на повышение технологичности труб и их качества за счет создания контактного давления в процессе термообработки в слоях материала трубы и улучшения тем самым структуры материала.

Отличительными признаками устройства являются следующие признаки:

- труба снабжена вставками в форме профильного уголка, расположенными в углах трубы между внутренним слоем и силовой оболочкой на всю длину трубы - признак существенный, предусматривает наличие новых элементов, их новую форму, их новое расположение и их новую взаимосвязь, направлен на решение поставленной задачи с достижением технического результата, на повышение надежности работы трубы за счет повышения герметичности при исключении возможности повреждения податливого резиноподобного материала в углах трубы при намотке и термообработке, а также за счет повышения прочности и жесткости плоских граней от действия внутреннего давления и возникновения в этом случае дополнительных изгибных напряжений, достигающих максимума по краю грани, то есть в углах трубы, при снижении этих напряжений увеличением количества армирующих нитей критического сечения.

Указанные отличительные признаки являются существенными, поскольку каждый в отдельности и все совместно направлены на решение поставленной задачи с достижением технического результата. Использование единой совокупности существенных отличительных признаков в известных решениях не обнаружено, что характеризует соответствие технического решения критерию «новизна».

Единая совокупность новых существенных признаков с общими известными обеспечивает решение поставленной задачи с достижением технического результата и характеризует предложенные технические решения существенными отличиями по сравнению с известным уровнем техники и аналогами. Данные технические решения являются результатом научно-исследовательской и экспериментальной работы по повышению технологичности изготовления и надежности работы пусковых труб без использования известных проектировочных решений, рекомендаций, материалов и обладают неочевидностью, что свидетельствует об их соответствии критерию «изобретательский уровень».

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид (в аксонометрии) способа намотки, на фиг.2 - поперечный разрез способа намотки, на фиг.3 - поперечное сечение способа при термообработке, на фиг.4 - поперечное сечение трубы, на фиг.5 - схема действия внутреннего давления, на фиг.6 - схема стенки трубы с эпюрами.

Способ изготовления многогранной трубы 1 из слоистого композиционного материала, при котором на оправку 2 укладывают внутренний слой 3 и силовую оболочку 4, создают при термообработке в уложенных слоях контактное давление, например, через цулаги 5. На внутренний слой в углах трубы укладывают вставки 6 из ткани, силовую оболочку обматывают термоусаживающим материалом 7, а цулаги 5 устанавливают на грани трубы поверх термоусаживающего материала 7 и обматывают их вторым слоем термоусаживающего материала 8.

Вариант исполнения способа заключается в том, что при намотке силовой оболочки (см. фиг.2) максимальное воздействие на резиноподобный материал внутреннего герметизирующего слоя 3 с возможным его повреждением наматываемый материал 9, например стекловолокно, пропитанное эпоксидным связующим, оказывает в момент его укладки на угол трубы 10. Предварительная же укладка вставки 6 из стеклоткани, пропитанной аналогичным связующим, полностью исключает такую возможность.

Многогранная труба 1 из слоистого композиционного материала содержит внутренний слой 3 и силовую оболочку 4, при этом труба снабжена вставками 6 в форме профильного уголка, расположенными в углах трубы 10 между внутренним слоем 3 и силовой оболочкой 4 на всю длину трубы.

Работает труба следующим образом. При сходе ракеты 11 стенка трубы 1 находится под действием внутреннего давления 12 (см. фиг.5). В материале стенки возникают дополнительные изгибные напряжения 13, максимальные 14 - в углах трубы (см. фиг.6). Снижение максимальных напряжений 14 достигается за счет увеличения количества армирующих нитей критического сечения благодаря наличию вставок 6. Кроме того, снижается и деформация 15 стенки трубы, влияющая на точностные параметры схода ракеты 11.

Таким образом, использование изобретений позволит создать высокотехнологичную конструкцию многогранной пусковой трубы с повышенной надежностью ее работы, что и подтверждает использование по назначению. Осуществимость изобретений подтверждена положительными результатами испытаний образцов и фрагментов конструкций, разработка и изготовление которых полностью основаны на представленном описании. В связи с этим новое техническое решение соответствует и критерию «промышленная применимость», т.е. уровню изобретения.

Похожие патенты RU2425754C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОГРАННОЙ ТРУБЫ ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И МНОГОГРАННАЯ ТРУБА ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2007
  • Яиков Вячеслав Петрович
  • Барынин Вячеслав Александрович
  • Кульков Александр Алексеевич
  • Сыздыков Елтуган Кемашевич
  • Плотников Владимир Иванович
  • Пичугина Ирина Владиславовна
  • Яикова Юлия Николаевна
RU2344934C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОГРАННОЙ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОГРАННОЙ ТРУБЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2007
  • Яикова Юлия Николаевна
  • Барынин Вячеслав Александрович
  • Кульков Александр Алексеевич
  • Пичугин Андрей Николаевич
  • Плотников Владимир Иванович
  • Яиков Вячеслав Петрович
  • Пичугина Ирина Владиславовна
RU2357863C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И ТРУБА ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2006
  • Яиков Вячеслав Петрович
  • Барынин Вячеслав Александрович
  • Кульков Александр Алексеевич
  • Сыздыков Елтуган Кемашевич
  • Глебов Владимир Васильевич
  • Плотников Владимир Иванович
  • Лукьяненко Владимир Семенович
  • Плотников Роман Владимирович
  • Пухов Андрей Аркадьевич
  • Тимаков Александр Михайлович
RU2333103C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И ТРУБА ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2008
  • Яикова Юлия Николаевна
  • Барынин Вячеслав Александрович
  • Кульков Александр Алексеевич
  • Пичугин Андрей Николаевич
  • Плотников Владимир Иванович
  • Яиков Вячеслав Петрович
  • Пичугина Ирина Владиславовна
RU2390414C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТРУБА С ОТВОДОМ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВАРИАНТЫ) 2008
  • Миткевич Александр Болеславович
RU2396169C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОПРАВКИ ДЛЯ НАМОТКИ ТРУБЫ С, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОДНИМ ВИНТОВЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМ, ОПРАВКА ДЛЯ НАМОТКИ ТРУБЫ И ТРУБА ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2008
  • Плотников Роман Владимирович
RU2375184C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПУСКОВОЙ ТРУБЫ МНОГОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И ПУСКОВАЯ ТРУБА МНОГОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 2007
  • Яиков Вячеслав Петрович
  • Барынин Вячеслав Александрович
  • Кульков Александр Алексеевич
  • Сыздыков Елтуган Кемашевич
  • Плотников Владимир Иванович
  • Харченко Евгений Федорович
  • Анискович Владимир Александрович
  • Лукьяненко Владимир Семенович
  • Гавриков Илья Сергеевич
RU2334932C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛЛОНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И БАЛЛОН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2009
  • Яиков Вячеслав Петрович
RU2395749C1
Способ изготовления замкнутого профиля 2023
  • Немчанинов Станислав Игоревич
  • Парафейник Валентин Иванович
RU2807265C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБЫ ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С ВИНТОВЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМ И ТРУБА ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С ВИНТОВЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМ 2004
  • Янков В.П.
  • Плотников В.И.
  • Лукьяненко В.С.
  • Барынин В.А.
  • Кульков А.А.
  • Макаровец Н.А.
  • Семилет В.В.
RU2261800C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 425 754 C2

Реферат патента 2011 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОГРАННОЙ ТРУБЫ ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И МНОГОГРАННАЯ ТРУБА ИЗ СЛОИСТОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Изобретение относится к области машиностроения и касается способа изготовления многогранной трубы из слоистого композиционного материала и многогранной трубы из слоистого композиционного материала. На оправку укладывают внутренний слой и силовую оболочку, создают при термообработке в уложенных слоях контактное давление через цулаги. На внутренний слой в углах трубы укладывают вставки из ткани, силовую оболочку обматывают термоусаживающим материалом, а цулаги устанавливают на грани трубы поверх термоусаживающего материала и обматывают их вторым слоем термоусаживающего материала. Многогранная труба содержит внутренний слой и силовую оболочку, при этом труба снабжена вставками в форме профильного уголка, расположенными в углах трубы между внутренним слоем и силовой оболочкойна всю длину трубы. Изобретение обеспечивает создание коробчатых труб многоугольного сечения повышенной технологичности и повышенной надежности работы. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Формула изобретения RU 2 425 754 C2

1. Способ изготовления многогранной трубы из слоистого композиционного материала, при котором на оправку укладывают внутренний слой и силовую оболочку, создают при термообработке в уложенных слоях контактное давление, например, через цулаги, отличающийся тем, что на внутренний слой в углах трубы укладывают полосы из ткани, силовую оболочку обматывают термоусаживающим материалом, а цулаги устанавливают на грани трубы поверх термоусаживающего материала, и обматывают их вторым слоем термоусаживающего материала.

2. Многогранная труба из слоистого композиционного материала, изготовленная способом по п.1, содержащая внутренний слой и силовую оболочку, отличающаяся тем, что труба снабжена вставками в форме профильного уголка, расположенными в углах трубы между внутренним слоем и силовой оболочкой на всю длину трубы.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2425754C2

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛЫХ ПАНЕЛЬНО-КАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 1991
  • Сабадаш Евгений Григорьевич
  • Каплин Михаил Михайлович
  • Смирнов Алексей Федорович
  • Пунгин Василий Дмитриевич
  • Ахметсагиров Ирек Кирамович
  • Мизинов Дмитрий Германович
RU2030336C1
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА-ОБОЛОЧКА 1996
  • Барынин В.А.
  • Соболь Л.А.
  • Зайончковский В.В.
  • Виноградов Е.А.
  • Карпенко А.В.
RU2115056C1
ОТВОД ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2000
  • Кашин С.М.
  • Некрасов В.П.
  • Логинов А.И.
  • Колобов Н.А.
  • Кашин А.С.
  • Журавлёв Д.Г.
  • Осипов Д.А.
  • Пышнов В.Н.
  • Иванов А.А.
  • Горяинов Ю.А.
  • Сидоренко Н.С.
  • Семёнов В.И.
RU2201550C2
СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА-ОБОЛОЧКА 1996
  • Барынин В.А.
  • Соболь Л.А.
  • Зайончковский В.В.
  • Виноградов Е.А.
  • Карпенко А.В.
RU2115056C1
US 4646618 A, 03.03.1987
DE 1944152 A1, 04.03.1971.

RU 2 425 754 C2

Авторы

Барынин Вячеслав Александрович

Кульков Александр Алексеевич

Яиков Вячеслав Петрович

Плотников Владимир Иванович

Пухов Андрей Аркадьевич

Плотников Роман Владимирович

Тимаков Александр Михайлович

Даты

2011-08-10Публикация

2007-07-11Подача