СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА Российский патент 2017 года по МПК F02K9/24 C06D5/00 C06B21/00 

Описание патента на изобретение RU2607223C1

Изобретение относится к области изготовления крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ), а именно к технологии формования зарядов методом свободного литья.

Из уровня техники известны способы изготовления зарядов методом литья топливной массы с формированием заряда в корпусе ракетного двигателя патенты РФ №№2194687 (дата публикации 20.12.2002 г.) и №2179543 (дата публикации 20.02.2002 г.).

Недостатком описанных способов является большой разброс давления топливной смеси в корпусе в процессе отверждения однотипных зарядов, что приводит к разбросу равновесной температуры, определяющей уровень действующих в процессе эксплуатации температурных напряжений в заряде. Наиболее близким и потому принятым за прототип является техническое решение по патенту РФ №2239621 (дата публикации 10.11.2004), включающее формование заряда из топливной массы в корпус, собранный с формообразующей оснасткой с применением обогрева.

К недостаткам способа, описанного в прототипе, следует отнести неэффективность обогрева собранного с формообразующей оснасткой корпуса, и неприменимость его к зарядам, формуемым в барокамере для получения заданной среднеобъемной температуры топливной смеси на конец формования и равновесной температуры.

Технической задачей настоящего изобретения является разработка способа изготовления заряда из смесевого твердого топлива, который обеспечивает более эффективный обогрев системы формообразующая оснастка - корпус, получение стабильной среднеобъемной температуры топливной смеси на конец формования зарядов.

Поставленная задача решается предлагаемым способом изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива, который включает формование заряда из топливной массы в корпус, собранный с формообразующей оснасткой с применением обогрева, формование заряда осуществляется методом свободного литья топливной массы в корпус, установленный в барокамере, при этом обогреву подвергают барокамеру или формообразующую оснастку, или барокамеру и формообразующую оснастку одновременно.

Результат предлагаемого технического решения достигается за счет создания эффективной системы обогрева формообразующей оснастки и барокамеры с установленным в ней корпусом в процессе формования и получение стабильной среднеобъемной температуры топливной смеси на конец формования заряда.

Размещение корпуса в барокамере обусловлено тем, что таким методом формуется очень чувствительное топливо.

Обогрев формообразующей оснастки значительно уменьшает оседание влаги на ее поверхности, которая отрицательно влияет на механические характеристики и стабильность топлива, особенно, нитроэфирсодержащего. Кроме того, обогрев формообразующей оснастки уменьшает вязкость топливной смеси, расположенной на канале заряда, что благоприятно сказывается на его монолитности.

Обогрев барокамеры и формообразующей оснастки одновременно в процессе формования позволяет независимо от колебаний температуры окружающей среды и длительности процесса формования обеспечить стабильную среднеобъемную температуру топливной смеси на конец формования.

Обогрев формообразующей оснастки проводят водой. Обогревать барокамеру можно воздухом и водой.

Выбор системы обогрева - барокамера или формообразующая оснастка, или барокамера и формообразующая оснастка одновременно определяется массой, конструкцией заряда, корпуса, технологическими особенностями приготовления топливной смеси, особенностями формования и отверждения. Это же касается выбора теплоносителя (воздух, вода), температуры и длительности времени обогрева. При назначении параметров обогрева учитывают « живучесть» топливной смеси.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1.

Формование крупногабаритного заряда массой 15 тонн проводят методом свободного литья топливной смеси в собранный с формообразующей оснасткой и установленный в барокамере корпус. Весь цикл формования состоит из 10 сливов. Общая длительность формования составляет 100 часов. Барокамеру обогревают воздухом с наружной стороны. Обогрев начинается за 24 часа до первого слива. Температура обогревающего барокамеру воздуха составляет 16-19°C, при температуре сливаемой топливной смеси 28-33°C. Обогрев барокамеры проводят вплоть до отсекания топливной смеси в корпусе.

Пример 2.

Формование крупногабаритного заряда массой 3,2 т проводят методом свободного литья топливной смеси в собранный с формообразующей оснасткой и установленный в барокамере корпус. Весь цикл формования составляет 3 слива. Общая длительность формования составляет 40 часов. Обогревают барокамеру и формообразующую оснастку. Барокамеру начинают обогревать воздухом за 24 часа до начала формования, а формообразующую оснастку - водой за 2 часа до начала формования.

Температура обогревающего барокамеру воздуха и формобразующую оснастку воды, как и температура сливаемой топливной смеси составляет 30-32°C. Обогрев барокамеры и оснастки проводят вплоть до отсекания топливной смеси в корпусе.

Пример 3.

Формование крупногабаритного заряда массой 48,3 тонны осуществляют методом свободного литья в собранный с формообразующей оснасткой и установленный в барокамере корпус.

Температура топливной смеси в процессе составляет 53-55°C. В течение всего процесса формования, который длится 72 часа, формообразующую оснастку обогревают водой, температура которой составляет 50-53°C. Обогрев формообразующей оснастки способствует лучшему растеканию топливной смеси, формирующей канал заряда. Обогрев оснастки прекращают после отсекания топливной смеси в корпусе от формующего аппарата.

Давление топливной смеси в корпусе в процессе отверждения стабильно поддерживается в диапазоне 22-23 кгс/см2.

Изготовленные таким способом изделия не имеют раковин на поверхности канала.

Предложенный способ формования обеспечивает стабильное значение равновесной температуры, легко реализуется на имеющемся оборудовании и был многократно проверен при изготовлении при изготовлении крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива.

Похожие патенты RU2607223C1

название год авторы номер документа
Способ изготовления скрепленного с корпусом канального заряда смесевого ракетного твердого топлива 2018
  • Анисимов Игорь Иванович
  • Литвинов Андрей Владимирович
  • Чащихин Евгений Алексеевич
  • Карманов Николай Михайлович
  • Курбатов Андрей Валерьевич
  • Кодолов Владимир Васильевич
RU2673917C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДОВ СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2016
  • Горощенко Анатолий Ефимович
  • Зверева Ангелина Александровна
  • Казаков Александр Алексеевич
RU2616922C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДОВ СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2016
  • Казаков Александр Алексеевич
  • Толмачев Геннадий Алексеевич
  • Новиков Сергей Анатольевич
RU2621800C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДОВ СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2013
  • Жарков Александр Сергеевич
  • Дочилов Николай Егорович
  • Новиков Сергей Анатольевич
  • Ягодзинский Александр Васильевич
  • Демидов Юрий Валентинович
  • Казаков Александр Алексеевич
  • Ревякин Анатолий Иванович
RU2534109C1
Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем 2016
  • Жарков Александр Сергеевич
  • Анисимов Игорь Иванович
  • Литвинов Андрей Владимирович
  • Зверева Ангелина Александровна
  • Горощенко Анатолий Ефимович
  • Новиков Сергей Анатольевич
  • Тумаков Сергей Юрьевич
  • Карманов Николай Михайлович
  • Огородников Сергей Петрович
  • Чащихин Евгений Алексеевич
  • Степанов Виктор Иванович
RU2657077C1
Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива 2018
  • Казаков Александр Алексеевич
  • Ягодзинский Александр Васильевич
  • Новиков Сергей Анатольевич
  • Резяпов Юрий Михайлович
RU2683081C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2002
  • Талалаев А.П.
  • Куценко Г.В.
  • Салахов Р.Ф.
  • Салахов Р.Ф.
  • Пименова Л.И.
  • Федченко Н.Н.
  • Винокуров Ю.А.
  • Гринберг С.И.
RU2230722C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2003
  • Куценко Г.В.
  • Салахов Р.Ф.
  • Салахов Р.Ф.
  • Пименова Л.И.
  • Кузьмицкий Г.Э.
  • Божья-Воля Н.С.
  • Лисовский В.М.
RU2239621C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2002
  • Куценко Г.В.
  • Салахов Р.Ф.
  • Салахов Р.Ф.
  • Энкин Э.А.
  • Федченко Н.Н.
  • Ермолаев С.В.
RU2227131C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2003
  • Куценко Г.В.
  • Талалаев А.П.
  • Гатаулин И.Г.
  • Замахаев Ю.В.
  • Амарантов Г.Н.
  • Колач П.К.
  • Салахов Р.Ф.
  • Кранидов А.М.
  • Борисов О.Г.
  • Денежкин Г.А.
  • Макаровец Н.А.
  • Петуркин Д.М.
  • Семилет В.В.
  • Филатов В.Г.
RU2238254C1

Реферат патента 2017 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Изобретение относится к изготовлению зарядов смесевого ракетного топлива, а именно к технологии формования зарядов методом свободного литья. Формование заряда осуществляют методом свободного литья топливной массы в корпус, установленный в барокамере. При этом барокамеру или каналообразующую оснастку, или барокамеру и каналообразующую оснастку одновременно подвергают обогреву. Способ обеспечивает эффективный обогрев системы формообразующая оснастка - корпус и получение стабильной среднеобъемной температуры топливной смеси на конец формования зарядов и может быть применен при изготовлении крупногабаритных зарядов твердого топлива 3 пр.

Формула изобретения RU 2 607 223 C1

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива, включающий формование заряда из топливной массы в корпус, собранный с формообразующей оснасткой с применением обогрева, отличающийся тем, что формование заряда осуществляется методом свободного литья топливной массы в корпус, установленный в барокамере, при этом обогреву подвергают барокамеру или формообразующую оснастку, или барокамеру и формообразующую оснастку одновременно.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2607223C1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2003
  • Куценко Г.В.
  • Салахов Р.Ф.
  • Салахов Р.Ф.
  • Пименова Л.И.
  • Кузьмицкий Г.Э.
  • Божья-Воля Н.С.
  • Лисовский В.М.
RU2239621C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАРЯДА СМЕСЕВОГО РАКЕТНОГО ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2002
  • Алексеева Л.Н.
  • Банзула Ю.Б.
  • Калашников В.И.
  • Ключников А.Н.
  • Ляханов Ю.А.
  • Меркулов В.М.
  • Милехин Ю.М.
  • Шиманский В.А.
RU2218316C1
US 3663148 A, 16.05.1972
US 3562364 A, 09.02.1971
УСТРОЙСТВО НАМОТКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК БУМАЖНЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕШКОВ С ЛАМИНИРОВАННЫМ СЛОЕМ 2002
  • Березуева С.Н.
RU2233745C1
GB 1580948 A, 10.12.1980.

RU 2 607 223 C1

Авторы

Жарков Александр Сергеевич

Дочилов Николай Егорович

Горощенко Анатолий Ефимович

Зверева Ангелина Александровна

Казаков Александр Алексеевич

Шапкина Галина Ивановна

Даты

2017-01-10Публикация

2015-07-20Подача