ЗАЩИТНАЯ ТКАНЬ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ Российский патент 2011 года по МПК D03D15/00 

Описание патента на изобретение RU2435878C2

Изобретение относится к текстильной промышленности и касается защитных материалов, используемых для создания (усиления) защитных композиций в области производства средств индивидуальной бронезащиты, защитной одежды, бронетехники и взрывозащитных структур, обеспечивающих защиту жизненно важных органов от воздействия взрывчатых устройств, огнестрельного и холодного оружия. Более конкретно, заявленное изобретение относится к изготовлению баллистических бронепанелей в составе защитных композиций.

Из уровня техники известны следующие решения.

Например, в заявке RU 2003134962 описывается «Квазиоднонаправленная ткань для баллистического применения», характеризующаяся наличием однонаправленных баллистически стойких нитей пряжи, расположенных, по меньшей мере, в двух слоях, причем указанные слои расположены под углом 90°±5° по отношению друг к другу, указанные баллистически стойкие нити пряжи стабилизированы переплетениями второй ткани, причем указанная вторая ткань сформирована из нитей, имеющих значительно меньшую прочность на разрыв и коэффициент растяжимости, чем баллистически стойкая пряжа.

В заявке RU 2002126951 описывается «Способ получения нитей из смешанных волокон», который предназначается для получения тканей с высокими прочностными характеристиками, содержащих стержневую химическую (полиэфирную, полиамидную, арамидную и т.д.) нить, обкрученную мычкой из хлопкового, смеси хлопкового и химических волокон на кольцевых прядильных машинах, отличающийся тем, что химические нити, до встраивания их в мычку, получают натяжение за счет натяжных устройств.

В заявке RU 94010449 описывается «Баллистически стойкая ткань и пулезащитный тканый пакет на ее основе», причем в такую баллистическую стойкую ткань на основе высокомодульных арамидных волокон одинаковой линейной плотности по основе и утку дополнительно вводят армирующие нити, также из высокомодульных арамидных волокон, но с более высокой линейной плотностью, превышающей базовые волокна в 2-4 раза с шагом, равным 5-50 мм. Армирующие нити могут быть введены как в направлении утка и основы, так и в направлении только утка. Базовые нити из высокомодульного арамидного волокна могут чередоваться с полиолефиновыми или алифатическими полиамидными волокнами. На основе новой баллистически стойкой ткани предложен также пулезащитный тканый пакет, слои ткани которого развернуты один относительно другого на 0-90°.

Также известны решения из аналогичной области техники, описанные в зарубежных патентных документах, таких как: GB 2283902 A, US 4933231 A, US 5308589 А и US 5562264.

Наиболее близким к заявленному изобретению по совокупности признаков является решение, описанное в RU 2175035, согласно которому предложена ткань для баллистической защиты из высокопрочных арамидных нитей равной линейной плотности по основе и утку с одинаковой продольной конфигурацией, равным количеством нитей на единицу ширины в обоих направлениях и коэффициентом крутки, не превышающим 4.

Она выполнена атласным или сатиновым, саржевым, вафельным переплетением одиночных нитей или атласным или сатиновым, саржевым, полотняным, вафельным переплетением из в 2-6 нитей по основе и утку.

Правильное атласное или сатиновое переплетение имеет раппорт от 5 до 10 с постоянным сдвигом от 2 до 7, а неправильное атласное или сатиновое переплетение имеет раппорт от 4 до 10 с переменным сдвигом от 1 до 8, саржевое переплетение имеет число основных перекрытий от 1 до 8 и число уточных перекрытий от 2 до 8, число нитей в раппорте вафельного переплетения составляет от 4 до 16.

Ткань для баллистической защиты выполнена из высокопрочных арамидных нитей равной линейной плотности по основе и утку с одинаковой продольной конфигурацией, равным количеством нитей на единицу ширины в обоих направлениях и коэффициентом крутки, не превышающим 4, атласным или сатиновым, саржевым, вафельным переплетением одиночных нитей или атласным или сатиновым, саржевым, полотняным, вафельным переплетением из в 2-6 нитей по основе и утку, при этом правильное атласное или сатиновое переплетение имеет раппорт от 5 до 10 с постоянным сдвигом от 2 до 7, а неправильное атласное или сатиновое переплетение имеет раппорт от 4 до 10 с переменным сдвигом от 1 до 8, саржевое переплетение имеет число основных перекрытий от 1 до 8 и число уточных перекрытий от 2 до 8, число нитей в раппорте вафельного переплетения составляет от 4 до 16.

Слои расположены так, что фронтальные и тыльные слои по отношению к средству поражения выполнены из тканей, имеющих по основе и утку усиленные в 2-6 раз нити, причем раппорт переплетения тканей и усиление нитей в них в направлении от фронтальных к тыльным слоям уменьшается и перед тыльными слоями и/или между ними и/или после них расположены разделительные прокладки.

Группа изобретений направлена на упрощение производства путем исключения использования связующих материалов.

Группа изобретений также направлена на улучшение баллистической стойкости.

Группа изобретений еще направлена на снижение веса тканого пакета и повышение воздухопроницаемости и гибкости.

Сущность изобретения

Защитная ткань содержит по основе арамидные нити, а по утку полиамидные комплексные нити капролактам.

На основании испытаний установлено, что величина соотношения удлинения основных и уточных нитей составляет 6,4:1.

Защитная ткань по утку выполнена из полиамидных комплексных нитей капролактам.

Способ изготовления защитной ткани содержит следующие этапы:

обрабатывают ткань, имеющую по основе арамидные нити 100 текс, а по утку полиамидные нити 15,6 текс, водоотталкивающим составом;

обрабатывают клеевым составом посредством нанесения клеевого состава;

получают мягкую композиционную структуру посредством многослойного наложения обработанной ткани с последующей фиксацией слоев путем прошивки арамидными нитями;

получают жесткую композиционную структуру посредством:

многослойного наложения обработанной ткани с последующей фиксацией слоев путем термического прессования при температуре 160-180°С,

многослойного наложения обработанной ткани с последующей фиксацией слоев путем прошивки арамидными нитями или

многослойного наложения обработанной ткани с разворотом каждого последующего слоя на 45-90° и последующей фиксацией слоев путем термического сплавления при температуре 215-240°С арамидных нитей с полиамидными.

Ткани технические выполнены на основе: из арамидных нитей Русар номинальных линейных плотностей 14,3 текс 100 кр/м, 29,4 текс 100 кр/м, 58.8 текс 50 кр/м, 100 текс 50 кр/м, других арамидных нитей различных номинальных линейных плотностей (нитей типа Тварон, HERACRON), по утку: из полиамидных комплексных нитей номинальных линейных плотностей) от 15,6 текс до 93,5 текс с различным количеством кручений на 1 метр полотняным или его производным, саржевым или его производным, атласным или его производным, многослойным переплетениями.

Величина соотношения удлинения уточных нитей к удлинению основных нитей составляет 6,4:1.

Вышеуказанные технические ткани проходят два этапа дополнительной обработки, благодаря чему достигается баллистическая стойкость бронепанелей, изготовленных с применением технологии обработки технических тканей, обладающих более высокими защитными свойствами по сравнению с арамидными тканями.

А также достигается возможность ее использования при изготовлении композитных защитных панелей. К этим двум дополнительным этапам дополнительной обработки относятся: на первом этапе технические ткани обрабатываются водоотталкивающим составом; а на втором этапе технические ткани подвергаются клеевой обработке, фиксирующей нити по основе.

Выполненные и обработанные технические ткани используются для создания баллистических бронепанелей путем их сшивания или термического прессования в многослойный пакет с разворотом каждого последующего слоя на 45-90°.

Термическое прессование не может быть выполнено, т.к. при температуре ниже 160°С клеевой состав не обеспечивает фиксацию слоев ткани, а при температуре выше 180°С полиамидные нити теряют форму.

Температура фиксации слоев выбрана с учетом того, что температура начала плавления полиамидных нитей 215°С, а при температуре свыше 240°С начинается разрушение полиамидных нитей.

Наложение каждого последующего слоя с разворотом в диапазоне 45-90°, как показали испытания, обеспечивает получение максимальной величины ударной вязкости на образцах с надрывом.

Похожие патенты RU2435878C2

название год авторы номер документа
ТКАНЬ ДЛЯ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЕВОЙ ПАКЕТ НА ЕЕ ОСНОВЕ 1999
  • Бова В.Г.
  • Федоров В.А.
  • Тихонов И.В.
  • Бащенко А.П.
  • Слугин И.В.
  • Ситуха В.Н.
  • Лебедева Н.А.
  • Львов В.В.
  • Анилионис Г.П.
  • Васильев Ю.Л.
  • Карусевич А.С.
RU2175035C2
Равноплотная ткань, способ её изготовления, композиционный материал и баллистический защитный пакет 2018
  • Бова Валентин Григорьевич
  • Бова Александр Валентинович
  • Кутюрин Андрей Юрьевич
  • Тихонов Игорь Владимирович
  • Слугин Иван Васильевич
  • Моисеев Олег Иванович
RU2680129C1
Композиционная баллистическая структура 2018
  • Бова Валентин Григорьевич
  • Бова Александр Валентинович
  • Кутюрин Андрей Юрьевич
  • Тихонов Игорь Владимирович
RU2677059C1
КЕРАМОКОМПОЗИТНАЯ БРОНЕПАНЕЛЬ 2014
  • Прозоров Владимир Сергеевич
  • Ауштоль Олег Владимирович
RU2578710C2
БАЛЛИСТИЧЕСКИ СТОЙКАЯ ТКАНЬ И ПУЛЕЗАЩИТНЫЙ ТКАНЫЙ ПАКЕТ НА ЕЕ ОСНОВЕ 1994
  • Гиверц В.М.
  • Прозоров В.С.
  • Балашов А.Я.
RU2042915C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ СЛОИСТЫЙ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ХЛОРОПРЕНОВОГО КАУЧУКА С БАРЬЕРНЫМ СЛОЕМ 2010
  • Гореленков Валентин Константинович
  • Ананьев Владимир Владимирович
  • Резниченко Сергей Владимирович
  • Ларионов Виктор Федорович
  • Матвеев Юрий Алексеевич
  • Шубина Ольга Владимировна
  • Корнюшин Александр Петрович
  • Аншин Виталий Сергеевич
  • Живулин Геннадий Алексеевич
RU2457953C1
ТКАНЬ И МНОГОСЛОЙНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ПАКЕТ ИЗ НЕЕ 2006
  • Лакунин Владимир Юрьевич
  • Слугин Иван Васильевич
  • Шаблыгин Марат Васильевич
  • Склярова Галина Борисовна
  • Каширин Александр Иванович
  • Михайлова Марина Петровна
  • Харченко Евгений Федорович
RU2337304C2
КОМПОЗИЦИОННЫЙ СЛОИСТЫЙ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ БУТИЛКАУЧУКА С БАРЬЕРНЫМ СЛОЕМ 2010
  • Гореленков Валентин Константинович
  • Ананьев Владимир Владимирович
  • Балашов Алексей Тимофеевич
  • Резниченко Сергей Владимирович
  • Ларионов Виктор Федорович
  • Дубровин Андрей Юрьевич
  • Дубровин Евгений Андреевич
  • Аншин Виталий Сергеевич
  • Матвеев Юрий Алексеевич
  • Живулин Геннадий Алексеевич
RU2457952C1
ТЕПЛООТРАЖАЮЩИЙ ОГНЕСТОЙКИЙ СЛОИСТЫЙ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 2012
  • Резниченко Сергей Владимирович
  • Гореленков Валентин Константинович
  • Замятин Алексей Владимирович
  • Копецкий Сергей Юрьевич
  • Давыдкин Виктор Александрович
  • Корнюшин Александр Петрович
  • Матвеев Юрий Алексеевич
  • Воронова Наталья Александровна
RU2496647C1
КОМПОЗИЦИОННЫЙ СЛОИСТЫЙ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА С БАРЬЕРНЫМ СЛОЕМ 2010
  • Гореленков Валентин Константинович
  • Ананьев Владимир Владимирович
  • Матвеев Юрий Алексеевич
  • Резниченко Сергей Владимирович
  • Ларионов Виктор Федорович
  • Ионова Шарифа Камильевна
  • Бадьянова Нина Валентиновна
  • Воронова Наталья Александровна
  • Гулин Владимир Сергеевич
  • Аншина Ирина Ивановна
RU2469866C2

Реферат патента 2011 года ЗАЩИТНАЯ ТКАНЬ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Изобретение относится к защитной ткани, содержащей по основе арамидные нити, а по утку полиамидные комплексные нити, причем она содержит полиамидные комплексные нити капролактам. И способу изготовления бронепанели из слоев защитной ткани, включающему следующие этапы: обрабатывают слои защитной ткани, имеющей по основе арамидные нити 100 текс, а по утку полиамидные комплексные нити 15,6 текс, водоотталкивающим составом; обрабатывают слои защитной ткани клеевым составом заливным способом; посредством наложения слоев защитной ткани с разворотом каждого последующего слоя на 45-90° получают мягкую композиционную структуру, которую фиксируют прошивкой арамидными нитями; получают жесткую композиционную структуру посредством последующей фиксации слоев путем: термического прессования при температуре 160-180°С или термического сплавления при температуре 215-240°С арамидных нитей с полиамидными комплексными нитями. Технический результат заключается в упрощении производства за счет исключения использования связующих материалов, увеличении баллистической стойкости, снижении веса тканого пакета и повышении воздухопроницаемости и гибкости. 2 н. и 2 з.п. ф-лы.

Формула изобретения RU 2 435 878 C2

1. Защитная ткань, содержащая по основе арамидные нити, а по утку полиамидные комплексные нити, отличающаяся тем, что она содержит полиамидные комплексные нити капролактам.

2. Защитная ткань по п.1, отличающаяся тем, что соотношение удлинений основных и уточных нитей составляет 6,4:1.

3. Способ изготовления бронепанели из слоев защитной ткани, включающий следующие этапы: обрабатывают слои защитной ткани, имеющей по основе арамидные нити 100 текс, а по утку полиамидные комплексные нити 15,6 текс, водоотталкивающим составом; обрабатывают слои защитной ткани клеевым составом заливным способом; посредством наложения слоев защитной ткани с разворотом каждого последующего слоя на 45-90° получают мягкую композиционную структуру, которую фиксируют прошивкой арамидными нитями; получают жесткую композиционную структуру посредством последующей фиксацией слоев путем: термического прессования при температуре 160-180°С или термического сплавления при температуре 215-240°С арамидных нитей с полиамидными комплексными нитями.

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что используют защитную ткань по п.1 или 2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2011 года RU2435878C2

ЗАЩИТНЫЙ ТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ 1995
  • Гвоздев В.В.
  • Глазунов В.Б.
  • Князева Т.С.
RU2091519C1
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ МЯГКИЙ ЗАЩИТНЫЙ ПАКЕТ 2008
  • Бова Валентин Григорьевич
  • Тихонов Игорь Владимирович
  • Бова Александр Валентинович
  • Кутюрин Андрей Юрьевич
  • Ситуха Виктор Николаевич
  • Корсак Виталий Михайлович
  • Белоусов Станислав Георгиевич
RU2382317C1
JP 4079777 B2, 23.04.2008.

RU 2 435 878 C2

Авторы

Прозоров Владимир Сергеевич

Ауштоль Олег Владимирович

Даты

2011-12-10Публикация

2009-10-12Подача