Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) с газогенератором и сопловым блоком Российский патент 2018 года по МПК F02K9/24 F02K9/08 

Описание патента на изобретение RU2660209C1

Предлагаемое изобретение относится к ракетной технике, в частности к технологии изготовления крупногабаритных ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ), и может быть использовано при сборке РДТТ.

Известен способ сборки РДТТ с газогенератором, заключающийся в том, что внутри сквозного центрального канала заряда устанавливают газогенератор, при этом передняя часть газогенератора пристыковывается к переднему полюсному фланцу, а задняя часть газогенератора, соединенная с сопловым блоком, пристыковывается к заднему полюсному фланцу корпуса РДТТ (патент 2273753 МПК (2006 г.) F02K 9/08, от 21.02.2005 г. Прототип).

Данный способ сборки может быть осуществлен только для малогабаритных РДТТ и производится в вертикальном положении.

Для крупногабаритных РДТТ сборку необходимо производить в горизонтальном положении с соблюдением соосности и наличием гарантированных зазоров между газогенератором и поверхностью центрального канала заряда, что обусловлено особенностями применения изделия и работы газогенератора.

Технической задачей данного изобретения является минимализация риска повреждения газогенератора, заряда и остальных вспомогательных элементов при сборке, упрощение и снижение трудоемкости процесса сборки РДТТ с газогенератором и сопловым блоком.

Технический результат достигается тем, что, как и в известном способе сборки, внутри сквозного центрального канала заряда устанавливают газогенератор, при этом передняя часть газогенератора пристыковывается к переднему полюсному фланцу, а задняя часть газогенератора, соединенная с сопловым блоком, пристыковывается к заднему полюсному фланцу корпуса РДТТ, дополнительно при этом в горизонтальном положении на основных рельсовых путях вне корпуса РДТТ со стороны заднего фланца проводится последовательная стыковка соплового блока, газогенератора и узла разгрузки, которые установлены на трех подвижных опорах, а со стороны переднего фланца корпуса РДТТ на двух подвижных опорах устанавливается технологическая штанга с противовесами, которая вводится через центровочное поддерживающее устройство в корпус РДТТ, при этом одна опора из-под штанги отводится на поперечный путь и после состыковки штанги с узлом разгрузки и дальнейшем продвижении газогенератора внутрь канала заряда до полного совмещения узла разгрузки и соплового блока с передним и задним фланцами корпуса РДТТ соответственно две поддерживающие газогенератор опоры уводятся на поперечный путь, а одна опора подводится под технологическую штангу.

Сущность предлагаемого способа поясняется чертежами.

На фиг. 1 приведен общий вид РДТТ с газогенератором, сопловым блоком и узлом разгрузки.

На фиг. 2 приведена схема стыковки технологической штанги к узлу разгрузки газогенератора.

На фиг. 3 приведена схема стыковки газогенератора с узлом разгрузки и сопловым блоком к корпусу РДТТ.

Корпус (1) РДТТ содержит скрепленный с ним заряд (2), газогенератор (3), узел разгрузки (4), сопловой блок (5). Заряд (2) выполнен со сквозным центральным каналом, внутри которого располагается газогенератор (3) с узлом разгрузки (4). Газогенератор (3) соединен с сопловым блоком (5). Корпус (1) РДТТ имеет передний (6) и задний (7) стыковочные фланцы.

Сборка по фиг. 1 происходит на основных рельсовых путях (8), на которые устанавливаются неподвижно зафиксированные сборочные тележки (12). Корпус (1) РДТТ устанавливается на ложементы сборочных тележек (12). Со стороны заднего стыковочного фланца (7) корпуса РДТТ сначала осуществляется сборка газогенератора (3) и узла разгрузки (4), которые установлены на подвижных вспомогательных тележках (13), далее к ним пристыковывается сопловой блок (5), расположенный в подвижной «корзине» (11) с противовесами. Со стороны переднего стыковочного фланца (6) корпуса РДТТ располагается технологическая штанга (9) с противовесами, установленная на подвижных вспомогательных тележках (13). Технологическая штанга (9) подводится к центровочному поддерживающему устройству (10), закрепленному на переднем фланце (6) корпуса (1) РДТТ и, проходя сквозной центральный канал заряда (2), у заднего фланца (7) стыкуется с узлом разгрузки (4). По мере продвижения через канал заряда (2) от технологической штанги (9) отводится на поперечные рельсовые пути (14) одна из вспомогательных тележек (13). После стыковки технологической штанги (9) и узла разгрузки (4) вся сборка передвигается в направлении переднего стыковочного фланца (6) корпуса РДТТ с последовательным отводом вспомогательных тележек (13) из-под узла разгрузки (4) и газогенератора (3) на поперечные рельсовые пути (14) и соответственно подводом вспомогательной тележки (13) под технологическую штангу (9). После отвода технологической штанги (9) и отстыковки центровочного поддерживающего устройства (10) от корпуса (1) РДТТ свободный конец узла разгрузки (4) пристыковывается к переднему фланцу (6), а сопловой блок - к заднему фланцу (7) корпуса. «Корзина» (11) отстыковывается от соплового блока (5) и отводится от корпуса (1) РДТТ.

Для осуществления предлагаемого способа сборки РДТТ с газогенератором и сопловым блоком применяется как обычный комплект технологической сборочной оснастки, используемый для изготовления крупногабаритных РДТТ - сборочные и вспомогательные тележки с ложементами, «корзина» соплового блока, что упрощает и снижает трудоемкость сборки, так и оригинальные приспособления - узел разгрузки, технологическая штанга с противовесами, центровочное поддерживающее устройство.

Применение сборочной оснастки - технологической штанги, центровочного устройства, узла разгрузки и подвижных вспомогательных тележек с ложементами - позволяет исключить провисания штанги и газогенератора и беспрепятственно соединить корпус РДТТ с газогенератором и сопловым блоком без риска повреждений и касания поверхности канала заряда.

Похожие патенты RU2660209C1

название год авторы номер документа
ИМИТАТОР РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО УЧАСТКА РАБОТЫ 2005
  • Апакидзе Юрий Валентинович
  • Бобович Александр Борисович
  • Бондарев Анатолий Николаевич
  • Васильев Юрий Семенович
  • Гребенкин Владимир Иванович
  • Дорофеев Александр Алексеевич
  • Жуков Александр Петрович
  • Зыков Геннадий Александрович
  • Соломонов Юрий Семенович
  • Халкевич Олег Александрович
RU2273753C1
Стартовый твердотопливный ускоритель ракеты-носителя и способ его сборки 2019
  • Петрусев Виктор Иванович
  • Апакидзе Юрий Валентинович
  • Рытик Сергей Васильевич
  • Волков Евгений Николаевич
  • Боков Михаил Алексеевич
  • Евгеньев Алексей Майевич
  • Белова Вера Ивановна
  • Ухолкин Сергей Юрьевич
  • Абдурахимов Иркин Усманович
  • Никищенко Павел Анатольевич
RU2724096C1
СПОСОБ СБОРКИ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И ОСНАСТКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Каримов Владислав Закирович
  • Минченков Александр Михайлович
RU2496023C1
КОСМИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС И СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГ ПО ЗАПУСКУ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА 2001
  • Соломонов Ю.С.
  • Андрюшин В.И.
  • Сухадольский А.П.
  • Зинченко С.М.
  • Васильев Ю.С.
  • Пилипенко П.Б.
RU2179941C1
Ракета и ракетный двигатель твёрдого топлива 2016
  • Бондаренко Сергей Александрович
  • Лянгузов Сергей Викторович
  • Налобин Михаил Алексеевич
  • Дергачёв Александр Анатольевич
  • Соколов Павел Михайлович
  • Кузьмин Евгений Викторович
RU2629048C1
КОРПУС РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2013
  • Сисаури Виталий Ираклиевич
  • Романов Анатолий Федорович
  • Алеев Владимир Александрович
  • Ефимов Анатолий Иванович
  • Кульков Александр Алексеевич
RU2533594C1
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КРУПНОГАБАРИТНЫХ РАКЕТНЫХ КОРПУСОВ ТИПА "КОКОН" НА ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2010
  • Каримов Владислав Закирович
  • Нельзин Юрий Борисович
  • Соколовский Михаил Иванович
RU2433382C1
РАКЕТА КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 1992
  • Лагутин Борис Николаевич
  • Соломонов Юрий Семенович
  • Соломонов Лев Семенович
  • Полунин Вячеслав Дмитриевич
  • Зинченко Сергей Михайлович
  • Яганов Вадим Николаевич
  • Сухадольский Александр Петрович
  • Егоров Олег Михайлович
  • Васильев Юрий Семенович
  • Горбунов Николай Николаевич
  • Ковтун Геннадий Павлович
  • Кошкин Станислав Алексеевич
  • Щенников Игорь Евгеньевич
  • Пилипенко Петр Борисович
  • Французов Вячеслав Аркадьевич
RU2025645C1
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2005
  • Раимов Ринат Хамидович
  • Колесников Виталий Иванович
  • Никитин Василий Тихонович
  • Козьяков Алексей Васильевич
  • Молчанов Владимир Федорович
  • Магсумов Наиль Назипович
  • Саушин Станислав Николаевич
  • Кислицын Алексей Анатольевич
  • Вронский Николай Михайлович
RU2305790C1
ПЕРЕДВИЖНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРОСТРУЙНОЙ ОЧИСТКИ КОРПУСОВ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА И РАССНАРЯЖЕНИЯ БОЕПРИПАСОВ 2000
  • Мелешко В.Ю.
  • Кирий Г.В.
  • Карелин В.А.
  • Горбачев В.А.
  • Чобанян В.А.
  • Ситнов А.П.
  • Веснин В.А.
  • Волков В.Т.
RU2195629C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 660 209 C1

Реферат патента 2018 года Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) с газогенератором и сопловым блоком

Изобретение относится к технологии изготовления крупногабаритных ракетных двигателей твердого топлива. Сборку ракетного двигателя с газогенератором, расположенным внутри сквозного центрального канала заряда, и сопловым блоком производят в горизонтальном положении на основных рельсовых путях, на которых вне корпуса ракетного двигателя со стороны заднего его фланца проводят стыковку соплового блока, газогенератора и узла разгрузки, которые установлены на трех подвижных опорах. Со стороны переднего фланца корпуса ракетного двигателя на двух подвижных опорах устанавливают технологическую штангу с противовесами и затем вводят ее через центровочное поддерживающее устройство в корпус ракетного двигателя, при этом одна опора из-под штанги отводится на поперечный путь. После состыковки штанги с узлом разгрузки и при дальнейшем продвижении газогенератора внутрь канала заряда до полного совмещения узла разгрузки и соплового блока с передним и задним фланцами корпуса ракетного двигателя соответственно две поддерживающие газогенератор опоры уводятся на поперечный путь, а одна опора подводится под технологическую штангу. Изобретение позволяет упростить сборку ракетного двигателя и снизить риск повреждения его заряда и газогенератора. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 660 209 C1

Способ сборки РДТТ с центральным каналом, заключающийся в том, что внутри сквозного центрального канала заряда устанавливают газогенератор, при этом передняя часть газогенератора пристыковывается к переднему полюсному фланцу, а задняя часть газогенератора, соединенная с сопловым блоком, пристыковывается к заднему полюсному фланцу корпуса РДТТ, отличающийся тем, что в горизонтальном положении на основных рельсовых путях вне корпуса РДТТ со стороны заднего фланца проводится последовательная стыковка соплового блока, газогенератора и узла разгрузки, которые установлены на трех подвижных опорах, а со стороны переднего фланца корпуса РДТТ на двух подвижных опорах устанавливается технологическая штанга с противовесами, которая вводится через центровочное поддерживающее устройство в корпус РДТТ, при этом одна опора из-под штанги отводится на поперечный путь и после состыковки штанги с узлом разгрузки и при дальнейшем продвижении газогенератора внутрь канала заряда до полного совмещения узла разгрузки и соплового блока с передним и задним фланцами корпуса РДТТ соответственно две поддерживающие газогенератор опоры уводятся на поперечный путь, а одна опора подводится под технологическую штангу.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2660209C1

ИМИТАТОР РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО УЧАСТКА РАБОТЫ 2005
  • Апакидзе Юрий Валентинович
  • Бобович Александр Борисович
  • Бондарев Анатолий Николаевич
  • Васильев Юрий Семенович
  • Гребенкин Владимир Иванович
  • Дорофеев Александр Алексеевич
  • Жуков Александр Петрович
  • Зыков Геннадий Александрович
  • Соломонов Юрий Семенович
  • Халкевич Олег Александрович
RU2273753C1
СПОСОБ СБОРКИ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА И ОСНАСТКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2012
  • Каримов Владислав Закирович
  • Минченков Александр Михайлович
RU2496023C1
FR 3035661 A1, 04.11.2016
СПОСОБ СБОРКИ СТУПЕНЕЙ МНОГОСТУПЕНЧАТОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С СЕКЦИЯМИ ТРАНСПОРТНО-ПУСКОВОГО КОНТЕЙНЕРА 1992
  • Соломонов Юрий Семенович
  • Куликов Юрий Алексеевич
  • Никишаев Виктор Иванович
  • Пилипенко Петр Борисович
  • Дементьев Виктор Петрович
  • Фрадкин Григорий Наумович
RU2007345C1
СПОСОБ СБОРКИ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 2001
  • Куценко Г.В.
  • Козьяков А.В.
  • Молчанов В.Ф.
  • Кузьмицкий Г.Э.
  • Аликин В.Н.
  • Федченко Н.Н.
RU2183758C1

RU 2 660 209 C1

Авторы

Абдурахимов Иркин Усманович

Киселева Алла Юрьевна

Поярков Илья Петрович

Протасова Ирина Васильевна

Даты

2018-07-05Публикация

2017-04-25Подача