Антенный обтекатель Российский патент 2020 года по МПК H01Q1/42 

Описание патента на изобретение RU2738428C1

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей скоростных ракет различных классов.

Рост скоростей и длительности полета современных летательных аппаратов и как следствие увеличение нагрева поверхности обтекателя приводит к необходимости разработки конструктивных решений, направленных на обеспечение рабочей температуры аппаратуры, размещенной под обтекателем, и принятия мер по обеспечению работоспособного узла соединения.

Наиболее близким конструктивным решением является обтекатель с теплозащитным экраном по патенту Российской Федерации №2644621 «Антенный обтекатель» (МПК H04Q 1/42, зарегистрирован 13.02.2018). Выбранная в качестве прототипа конструкция включает керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и расположенный во внутренней полости соосно с ним куполообразный радиопрозрачный теплозащитный экран, выполненный трехслойным, в котором внешние слои выполнены из термостойкого стеклопластика, а внутренний слой из теплостойкого материала, присоединенный к оболочке и шпангоуту через теплоизоляционное кольцо термостойким адгезивом.

Недостатком этого решения является невозможность сохранения герметичности конструкции в условиях длительного высокотемпературного и высокотемпового нагрева, требующего применении пористых керамических материалов для изготовления внешней оболочки, из-за отсутствия материалов (пропиток и лакокрасочных покрытий), применяемых для герметизации пористой керамики, имеющих температуру термодеструкции выше реализуемой в условиях аэродинамического высокотемпературного нагрева.

Задачей настоящего изобретения является надежное обеспечение работоспособности аппаратуры, размещенной во внутреннем объеме антенного обтекателя, в условиях длительного высокотемпературного нагрева с одновременным обеспечением заданного уровня герметичности внутреннего объема.

Технический результат изобретения достигается тем, что предложен:

1. Антенный обтекатель, содержащий керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и соосно присоединенный с помощью термостойкого адгезива к оболочке и шпангоуту через теплоизоляционное кольцо куполообразный радиопрозрачный теплозащитный экран, отличающийся тем, что теплозащитный экран выполнен из двух и более слоев с герметичным внутренним слоем из стеклопластика.

2. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что керамическая оболочка соединена со шпангоутом посредством теплостойкого адгезива по сопрягаемым поверхностям, а теплозащитный экран в свою очередь соединен с внутренней поверхностью шпангоута с помощью термостойкого адгезива и обеспечивает герметичность внутреннего объема.

3. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что работоспособность соединения оболочки со шпангоутом достигается подбором толщины оболочки в зоне соединения из условия обеспечения в клеевом шве температур, не превышающих уровень рабочих температур, применяемого адгезива и условия обеспечения в шпангоуте температур, в диапазоне которых ТКЛР материала шпангоута согласован с ТКЛР материала оболочки.

4. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что работоспособность соединения оболочки со шпангоутом достигается оптимизацией конструкции шпангоута в части введения продольных прорезей, количество и конфигурация которых определяется из условия максимально возможного снижения температурных напряжений в керамической оболочке от температурного распора и организацией в торце оболочки зоны напуска для минимизации «краевого эффекта» за счет исключения в этой зоне заполнения адгезивом зазора между оболочкой и шпангоутом.

На чертеже представлена реализация предложенного технического решения. Поставленная задача обеспечивается за счет следующих конструктивных решений.

Для обеспечения герметизации внутреннего объема внутренний слой экрана (3) выполнен герметичным из стеклопластика на основе фенолформальдегидного, полиамидного или кремнийорганического связующего методом пропитки под давлением или автоклавным формованием, что решает проблему герметизации при применении в качестве материала оболочки пористой керамики, а герметизация непосредственно оболочки невозможна из-за высоких температур, превышающих температуру деструкции применяемых для этих целей материалов (пропиток, лакокрасочных покрытий).

Внешние слои экрана (3) выполнены из стеклопластика на основе алюмохромфосфатного, фенолформальдегидного, полиамидного или кремнийорганического связующего. Материал, количество и последовательность расположения внешних слоев определяется из условия обеспечения заданных радиотехнических характеристик антенного обтекателя. Пространство между слоями заполнено теплоизоляционным материалом с низкой теплопроводностью и низким значением диэлектрической проницаемости ε=1,5…2,5.

Герметизация узла соединения обеспечивается за счет установки экрана (3) по внутренней поверхности шпангоута (2), посредством термостойкого адгезива (5), таким образом конструкция экрана со шпангоутом представляет собой замкнутый герметичный контур.

Зона внутреннего слоя экрана (3), расположенная за радиопрозрачной зоной, имеет утолщение, предназначенное для придания достаточной жесткости.

Сборка «экран-шпангоут» в свою очередь соединена с переходным кольцом (4), предназначенным для крепления обтекателя на ответный отсек ракеты.

Работоспособность узла соединения керамической оболочки (1) и металлического шпангоута (2) в условиях высокотемпературного нагрева обеспечивается:

- подбором толщины оболочки в зоне соединения из условия обеспечения в клеевом шве температур, не превышающих уровень рабочих температур, применяемого адгезива и условия обеспечения в шпангоуте температур, в диапазоне которых ТКЛР материал шпангоута согласован с ТКЛР материала оболочки;

- оптимизацией конструкции шпангоута в части введения продольных прорезей, количество и конфигурация которых определяется из условия максимально возможного снижения температурных напряжений в керамической оболочке от температурного распора и организацией в торце оболочки зоны напуска для минимизации «краевого эффекта» за счет исключения в этой зоне заполнения адгезивом зазора между оболочкой и шпангоутом;

- подбором длины клеевого шва, которая рассчитывается из условия обеспечения достаточной прочности клеевого соединения.

Заявляемая конструкция по сравнению с прототипом позволяет повысить надежность обтекателя при кардинальном увеличении суммарного температурного и силового воздействия и обеспечить герметизацию внутреннего объема обтекателя.

Похожие патенты RU2738428C1

название год авторы номер документа
Антенный обтекатель 2020
  • Духова Татьяна Александровна
  • Рогов Дмитрий Александрович
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Латыш Сергей Иванович
  • Липатов Сергей Юрьевич
  • Антонов Владимир Викторович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Коваленко Павел Васильевич
RU2738430C1
Антенный обтекатель 2020
  • Духова Татьяна Александровна
  • Рогов Дмитрий Александрович
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Латыш Сергей Иванович
  • Липатов Сергей Юрьевич
  • Антонов Владимир Викторович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Коваленко Павел Васильевич
RU2735359C1
Антенный обтекатель 2018
  • Грачев Виктор Александрович
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Колоколов Леонид Иванович
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Русин Михаил Юрьевич
RU2694132C1
АНТЕННЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ 2013
  • Бородай Феодосий Яковлевич
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Степанов Петр Александрович
RU2536360C1
Антенный обтекатель 2020
  • Духова Татьяна Александровна
  • Рогов Дмитрий Александрович
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Латыш Сергей Иванович
  • Липатов Сергей Юрьевич
  • Антонов Владимир Викторович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Коваленко Павел Васильевич
RU2735381C1
Антенный обтекатель 2019
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Рогов Дмитрий Александрович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Хамицаев Анатолий Степанович
  • Антонов Владимир Викторович
  • Степанов Петр Александрович
  • Колоколов Леонид Иванович
  • Кулиш Виктор Георгиевич
RU2748531C1
Антенный обтекатель 2020
  • Духова Татьяна Александровна
  • Рогов Дмитрий Александрович
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Латыш Сергей Иванович
  • Липатов Сергей Юрьевич
  • Антонов Владимир Викторович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Коваленко Павел Васильевич
RU2738429C1
АНТЕННЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ 2011
  • Аноприенко Анатолий Иванович
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Келина Ирина Юрьевна
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Русин Михаил Юрьевич
RU2451372C1
Антенный обтекатель 2017
  • Бородай Феодосий Яковлевич
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Колоколов Леонид Иванович
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Русин Михаил Юрьевич
RU2659586C1
Антенный обтекатель 2018
  • Бородай Феодосий Яковлевич
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Томчани Ольга Васильевна
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Русин Михаил Юрьевич
RU2679483C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 738 428 C1

Реферат патента 2020 года Антенный обтекатель

Изобретение относится к области авиационной и ракетной техники и преимущественно может быть использовано при изготовлении антенных обтекателей скоростных ракет различных классов. Сущность: антенный обтекатель содержит керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и куполообразный радиопрозрачный теплозащитный экран, соединенные соосно с помощью термостойкого адгезива, при этом теплозащитный экран выполнен многослойным с герметичной внутренней обечайкой из стеклопластика. Технический результат заключается в повышении надежности обтекателя при кардинальном увеличении суммарного температурного и силового воздействия и обеспечении герметизации внутреннего объема обтекателя. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 738 428 C1

1. Антенный обтекатель, содержащий керамическую оболочку, металлический стыковой шпангоут и соосно присоединенный с помощью термостойкого адгезива к оболочке и шпангоуту через теплоизоляционное кольцо куполообразный радиопрозрачный теплозащитный экран, отличающийся тем, что теплозащитный экран выполнен многослойным с герметичной внутренней обечайкой из стеклопластика.

2. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что керамическая оболочка соединена со шпангоутом посредством теплостойкого адгезива по сопрягаемым поверхностям, а теплозащитный экран в свою очередь соединен с внутренней поверхностью шпангоута с помощью термостойкого адгезива и обеспечивает герметичность внутреннего объема.

3. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что работоспособность соединения оболочки со шпангоутом достигается подбором толщины оболочки в зоне соединения из условия обеспечения в клеевом шве температур, не превышающих уровень рабочих температур, применяемого адгезива и условий обеспечения в шпангоуте температур, в диапазоне которых ТКЛР материала шпангоута согласован с ТКЛР материала оболочки.

4. Антенный обтекатель по п. 1, отличающийся тем, что работоспособность соединения оболочки со шпангоутом достигается оптимизацией конструкции шпангоута в части введения продольных прорезей, количество и конфигурация которых определяется из условия максимально возможного снижения температурных напряжений в керамической оболочке от температурного распора, и организацией в торце оболочки зоны напуска для минимизации «краевого эффекта» за счет исключения в этой зоне заполнения адгезивом зазора между оболочкой и шпангоутом.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2738428C1

Антенный обтекатель 2017
  • Бережной Дмитрий Андреевич
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Колоколов Леонид Иванович
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Русин Михаил Юрьевич
RU2644621C1
Антенный обтекатель 2018
  • Бородай Феодосий Яковлевич
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Томчани Ольга Васильевна
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Русин Михаил Юрьевич
RU2679483C1
АНТЕННЫЙ ОБТЕКАТЕЛЬ 2013
  • Бородай Феодосий Яковлевич
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Зарюгин Геннадий Давыдович
  • Полетаев Максим Евгеньевич
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Степанов Петр Александрович
RU2536360C1
Обтекатель 2017
  • Латыш Сергей Иванович
  • Русин Михаил Юрьевич
  • Аноприенко Анатолий Иванович
  • Антонов Владимир Викторович
  • Васюков Максим Валерьевич
  • Воробьев Сергей Борисович
  • Колоколов Леонид Иванович
  • Рогов Дмитрий Александрович
  • Хамицаев Анатолий Степанович
  • Хора Александр Николаевич
RU2654953C1
KR 101270197 B1, 30.05.2013
US 20090109115 A1, 30.04.2009
US 5691736 A1, 25.11.1997
Антенный обтекатель 2019
  • Миронов Роман Александрович
  • Георгиу Николай Константинович
  • Коваленко Павел Васильевич
  • Забежайлов Максим Олегович
  • Лисаченко Максим Геннадьевич
  • Степанов Петр Александрович
  • Антонов Владимир Викторович
  • Русин Михаил Юрьевич
RU2716174C1
СИСТЕМА "АНТЕННА-ОБТЕКАТЕЛЬ" 1996
  • Светлов В.Г.
  • Филиппов В.С.
  • Минокин Л.М.
  • Станевский Г.А.
RU2096869C1

RU 2 738 428 C1

Авторы

Духова Татьяна Александровна

Рогов Дмитрий Александрович

Воробьев Сергей Борисович

Латыш Сергей Иванович

Липатов Сергей Юрьевич

Антонов Владимир Викторович

Русин Михаил Юрьевич

Даты

2020-12-14Публикация

2020-04-24Подача