JP6790800B2 - Septum and multi-pulse rocket motor using it - Google Patents

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Description

本発明は、マルチパルスロケットモータ用隔膜、及びそれを用いたマルチパルスロケットモータに関する。 The present invention relates to a diaphragm for a multi-pulse rocket motor and a multi-pulse rocket motor using the diaphragm.

複数の固体推進薬を装填したマルチパルスロケットモータは、各推進薬を順番に点火・燃焼させることで、推力を任意のタイミングで複数回発生させることができるため、ロケットモータを搭載した飛翔体の飛翔性能を高めることができる。 A multi-pulse rocket motor loaded with multiple solid propellants can generate thrust multiple times at any time by igniting and burning each propellant in turn, so a projectile equipped with a rocket motor The flight performance can be improved.

推進薬は燃焼時に数十気圧〜100気圧を超える圧力と、3000度を超える温度を生じる。そのため、ロケットモータのモータケースや未燃焼の推進薬は、推進薬の燃焼火炎から保護するために、柔軟性と高い耐熱性を有する断熱材や隔膜によって覆われている(特許文献1及び2参照)。特に推進薬を保護する隔膜には、耐熱性が高いゴムの中に、さらに耐熱性を高めるために耐熱性繊維と難燃剤を配合したものが使用される。 The propellant produces a pressure of several tens to over 100 atm and a temperature of over 3000 degrees when burned. Therefore, the motor case of the rocket motor and the unburned propellant are covered with a heat insulating material and a diaphragm having flexibility and high heat resistance in order to protect from the combustion flame of the propellant (see Patent Documents 1 and 2). ). In particular, as the diaphragm that protects the propellant, a rubber having high heat resistance mixed with heat-resistant fibers and a flame retardant is used to further improve the heat resistance.

マルチパルスロケットモータでは、第1推進薬が点火され、第2推進薬を覆う隔膜が第1推進薬の燃焼火炎に晒されると、ゴムと共に耐熱性繊維や難燃剤が熱分解を始める。この熱分解の際に、ゴムや耐熱性繊維から発生した炭化物や難燃剤の熱分解物が隔膜表面に厚い炭化物層を形成する。一旦、隔膜表面に炭化物層が形成されると、この炭化物層が火炎をさえぎるため、ゴムへの熱伝達量が減って熱分解速度が低減される。そのため、炭化物層を保持する役割を果たす耐熱性繊維や、炭化物層を形成する難燃剤の含有量を増やすことにより、隔膜の耐熱性が向上され、結果的に隔膜を薄く軽量化することができる。 In a multi-pulse rocket motor, when the first propellant is ignited and the diaphragm covering the second propellant is exposed to the combustion flame of the first propellant, the heat-resistant fibers and the flame retardant start thermal decomposition together with the rubber. During this thermal decomposition, carbides generated from rubber and heat-resistant fibers and thermal decomposition products of flame retardants form a thick carbide layer on the surface of the diaphragm. Once a carbide layer is formed on the surface of the diaphragm, the carbide layer blocks the flame, so that the amount of heat transfer to the rubber is reduced and the thermal decomposition rate is reduced. Therefore, by increasing the content of the heat-resistant fiber that plays a role of holding the carbide layer and the flame retardant that forms the carbide layer, the heat resistance of the diaphragm is improved, and as a result, the diaphragm can be made thinner and lighter. ..

第1推進薬が燃焼を終えると、隔膜で仕切っていた第2推進薬が点火、燃焼される。第2推進薬が点火されると、第2推進薬から生じる燃焼ガスの圧力で第2推進薬を覆っていた隔膜は変形・破断され、燃焼ガスは隔膜の破断部分を通ってノズルから噴射される。しかし、隔膜が複数の個所で破断した場合には、破断した隔膜がモータケースから脱離してその表面の炭化物層と共にノズルへと流れ、ノズルに詰まって燃焼ガスの噴射に影響を及ぼす可能性がある。 When the first propellant finishes burning, the second propellant partitioned by the diaphragm is ignited and burned. When the second propellant is ignited, the diaphragm covering the second propellant is deformed and broken by the pressure of the combustion gas generated from the second propellant, and the combustion gas is ejected from the nozzle through the broken portion of the diaphragm. To. However, if the diaphragm breaks at multiple points, the broken diaphragm may separate from the motor case and flow to the nozzle together with the carbide layer on its surface, clogging the nozzle and affecting the injection of combustion gas. is there.

特許文献3には、このような問題を解決するために、2枚のゴム板を平面方向に突き合わせて形成されたゴム層を複数積層することで脆弱部が形成された隔膜が開示されている。当該隔膜は、第1推進薬の燃焼中は第2推進薬を火炎から保護し、第2推進薬が点火された後は、第2推進薬から生じる燃焼ガスの圧力を受けて当該脆弱部にて破断するよう構成されている。これにより、隔膜を任意の場所で破断させることができるため、隔膜がモータケースから脱離することを防止することができる。 In order to solve such a problem, Patent Document 3 discloses a diaphragm in which a fragile portion is formed by laminating a plurality of rubber layers formed by abutting two rubber plates in a plane direction. .. The diaphragm protects the second propellant from flames during the combustion of the first propellant, and after the second propellant is ignited, it receives the pressure of the combustion gas generated from the second propellant and hits the fragile part. It is configured to break. As a result, the diaphragm can be broken at an arbitrary location, so that the diaphragm can be prevented from being detached from the motor case.

特開平6−257514号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 6-257514 特開2015−218624号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2015-218624 特開2013−29100号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2013-29100

しかし、特許文献3の隔膜においても、隔膜表面には生成された大量の炭化物が保持されるため、脆弱部以外の部分でも隔膜が破断した場合には大量の炭化物が一度にノズルへと流れ、ノズルを詰まらせる可能性がある。 However, even in the diaphragm of Patent Document 3, a large amount of generated carbide is retained on the surface of the diaphragm, so that if the diaphragm is broken even in a portion other than the fragile portion, a large amount of carbide will flow to the nozzle at once. May clog the nozzle.

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その目的は、推進薬の燃焼火炎に晒された場合に、隔膜表面に保持される炭化物の量が過剰にならないように低減することができる隔膜を提供することである。 The present invention has been made to solve the above problems, and an object of the present invention is to reduce the amount of carbides retained on the diaphragm surface so as not to become excessive when exposed to the combustion flame of a propellant. Is to provide a diaphragm that can.

本発明は、マルチパルスロケットモータの第1推進薬と第2推進薬との間に配置される隔膜であって、熱分解により炭化物層を形成する第1耐熱層と第2耐熱層とを有し、前記第1耐熱層は、前記炭化物層の保持力が前記第2耐熱層より高く、前記第1推進薬の燃焼中であって前記第2推進薬の燃焼前に、前記隔膜の熱分解が前記第1耐熱層側から前記第2耐熱層に達するように前記第1耐熱層と前記第2耐熱層とが積層されている隔膜である。 The present invention is a diaphragm arranged between a first propellant and a second propellant of a multi-pulse rocket motor, and has a first heat-resistant layer and a second heat-resistant layer that form a carbide layer by thermal decomposition. However, the first heat-resistant layer has a higher holding power than the second heat-resistant layer, and the diaphragm is thermally decomposed during combustion of the first propellant and before combustion of the second propellant. Is a diaphragm in which the first heat-resistant layer and the second heat-resistant layer are laminated so as to reach the second heat-resistant layer from the first heat-resistant layer side.

前記第1耐熱層は、前記第2耐熱層より耐熱性繊維の含有率が高いことが好ましい。 The first heat-resistant layer preferably has a higher content of heat-resistant fibers than the second heat-resistant layer.

前記第1耐熱層は、前記第2耐熱層より含有する耐熱性繊維の平均繊維長が長いことが好ましい。 The first heat-resistant layer preferably has a longer average fiber length of heat-resistant fibers contained than the second heat-resistant layer.

前記第1耐熱層及び前記第2耐熱層は、前記耐熱性繊維と難燃剤とを含有するゴムからなることが好ましい。 The first heat-resistant layer and the second heat-resistant layer are preferably made of rubber containing the heat-resistant fibers and a flame retardant.

前記第1耐熱層と前記第2耐熱層は交互に積層されていることが好ましい。 It is preferable that the first heat-resistant layer and the second heat-resistant layer are alternately laminated.

本発明のマルチパルスロケットモータは、前記隔膜を有することを特徴とする。 The multi-pulse rocket motor of the present invention is characterized by having the diaphragm.

本発明の隔膜は、第1推進薬の燃焼中に、隔膜の熱分解が第1耐熱層側から第2耐熱層に達すると、第2耐熱層は炭化物層の保持力が低いため、第1耐熱層の熱分解により生じた炭化物が隔膜表面から剥離・脱落する。これにより、隔膜表面に保持される炭化物を低減し、隔膜が破断・脱離した際に大量の炭化物が一度にノズルへと流入することを防止できる。 When the thermal decomposition of the diaphragm reaches the second heat-resistant layer from the first heat-resistant layer side during the combustion of the first propellant, the diaphragm of the present invention has a first heat-resistant layer because the holding power of the carbide layer is low. Carbides generated by the thermal decomposition of the heat-resistant layer peel off and fall off from the diaphragm surface. This makes it possible to reduce the carbides retained on the surface of the diaphragm and prevent a large amount of carbides from flowing into the nozzle at once when the diaphragm is broken or detached.

本発明の実施形態に係るマルチパルスロケットモータの模式断面図である。It is a schematic cross-sectional view of the multi-pulse rocket motor which concerns on embodiment of this invention. 前記マルチパルスロケットモータの第1推進薬の燃焼状態を表す図である。It is a figure which shows the combustion state of the 1st propellant of the multi-pulse rocket motor. 前記マルチパルスロケットモータの第2推進薬の燃焼状態を表す図である。It is a figure which shows the combustion state of the 2nd propellant of the multi-pulse rocket motor. 従来の隔膜の燃焼前の状態を表す模式断面図である。It is a schematic cross-sectional view which shows the state before combustion of the conventional diaphragm. 従来の隔膜の第1推進薬の燃焼中盤の状態を表す図である。It is a figure which shows the state of the combustion middle stage of the 1st propellant of the conventional diaphragm. 従来の隔膜の第1推進薬の燃焼終盤の状態を表す図である。It is a figure which shows the state of the combustion end stage of the 1st propellant of the conventional diaphragm. 前記実施形態に係る隔膜の燃焼前の状態を表す模式断面図である。It is a schematic cross-sectional view which shows the state before combustion of the diaphragm which concerns on the said embodiment. 前記実施形態に係る隔膜の第1推進薬の燃焼中盤の状態を表す図である。It is a figure which shows the state of the combustion middle stage of the 1st propellant of the diaphragm which concerns on the said embodiment. 前記実施形態に係る隔膜の第1推進薬の燃焼終盤の状態を表す図である。It is a figure which shows the state of the final stage of combustion of the 1st propellant of the diaphragm which concerns on the said embodiment.

以下、本発明を実施するための実施形態について図面を用いて説明する。最初にマルチパルスロケットモータの構成について説明した後に、そこで用いられる隔膜について説明する。 Hereinafter, embodiments for carrying out the present invention will be described with reference to the drawings. First, the configuration of the multi-pulse rocket motor will be described, and then the diaphragm used therein will be described.

図1に示されるように、ロケットモータ10のモータケース20内には、固体燃料である第1推進薬22と第2推進薬24とが装填されており、第1推進薬22と第2推進薬24との間は隔膜26によって隔てられている。また、モータケース20の前部(図1における左側)には、第1推進薬22及び第2推進薬24にそれぞれ点火するための第1点火装置28及び第2点火装置30が設けられ、モータケース20の後部(図1における右側)には、燃焼ガスを噴出するノズル32が設けられている。なお、本実施形態のロケットモータ10は、推進薬及び点火装置をそれぞれ2個有しているが、ロケットモータの構成に応じてそれぞれ3個以上としてもよい。また、その場合には、各推進薬の間にそれぞれ隔膜が設置される。 As shown in FIG. 1, the first propellant 22 and the second propellant 24, which are solid fuels, are loaded in the motor case 20 of the rocket motor 10, and the first propellant 22 and the second propellant 22 are loaded. It is separated from the drug 24 by a diaphragm 26. Further, on the front portion (left side in FIG. 1) of the motor case 20, a first ignition device 28 and a second ignition device 30 for igniting the first propellant 22 and the second propellant 24 are provided, respectively, and a motor is provided. A nozzle 32 for ejecting combustion gas is provided at the rear portion (right side in FIG. 1) of the case 20. The rocket motor 10 of the present embodiment has two propellants and two ignition devices, but may be three or more depending on the configuration of the rocket motor. In that case, a diaphragm is installed between each propellant.

モータケース20は、略円筒状に成形されており、強度の高い高張力鋼や、軽量なアルミニウム合金、FRPケースなどが使用され、その内面には、火炎から保護するために耐熱ゴムやFRP製の断熱材が接着される。また、ノズル32は高温・高圧の燃焼ガスに耐えるように、耐熱強度の高いグラファイトが使用される。 The motor case 20 is formed into a substantially cylindrical shape, and high-strength high-strength steel, a lightweight aluminum alloy, an FRP case, or the like is used, and the inner surface thereof is made of heat-resistant rubber or FRP to protect it from flames. Insulation is glued. Further, graphite having high heat resistance is used for the nozzle 32 so as to withstand high temperature and high pressure combustion gas.

第1推進薬22及び第2推進薬24は、一般的なコンポジット推進薬やダブルベース推進薬であり、事前に所定の形状に成形した物や、モータケース20に中子を装填して推進薬スラリーを注型して成形したものが使用される。本実施形態においては、第2推進薬24は略円筒状に成形されており、その中空部に略円筒状に成形された第1推進薬22が同心状に配置されている。第1推進薬22と第2推進薬24の間に配置されている隔膜26は、第1推進薬22の燃焼中にその火炎で第2推進薬24が燃焼しないように、モータケース20の内部空間に面する第2推進薬24の表面全体を覆っている。また、隔膜26の端部をモータケース20に接着することによって、第1推進薬22の燃焼火炎が隔膜26の裏側に回りこまないようにされている。 The first propellant 22 and the second propellant 24 are general composite propellants and double-base propellants, which are preformed into a predetermined shape or a motor case 20 loaded with a core and propellant. The slurry is cast and molded. In the present embodiment, the second propellant 24 is formed in a substantially cylindrical shape, and the first propellant 22 formed in a substantially cylindrical shape is concentrically arranged in the hollow portion thereof. The diaphragm 26 arranged between the first propellant 22 and the second propellant 24 is inside the motor case 20 so that the second propellant 24 is not burned by the flame during the combustion of the first propellant 22. It covers the entire surface of the second propellant 24 facing the space. Further, by adhering the end portion of the diaphragm 26 to the motor case 20, the combustion flame of the first propellant 22 is prevented from wrapping around the back side of the diaphragm 26.

第1点火装置28及び第2点火装置30は、図示省略するが、電流を流すことで発火するイニシエータと、そのイニシエータの火炎で着火する点火薬を点火薬ケースに収納したものである。第1点火装置28が燃焼すると第1推進薬22が、第2点火装置30が燃焼すると第2推進薬24がそれぞれ着火されるよう構成されている。 Although not shown, the first ignition device 28 and the second ignition device 30 contain an initiator that ignites by passing an electric current and an ignition charge ignited by the flame of the initiator in an ignition charge case. The first propellant 22 is ignited when the first igniter 28 burns, and the second propellant 24 is ignited when the second igniter 30 burns.

続いて、隔膜26の構成について説明する。隔膜26は、図7に示すように、2層の第1耐熱層26Aと2層の第2耐熱層26Bとが交互に積層されることで構成されている。詳しい組成等は後述するが、第1耐熱層26A及び第2耐熱層26Bはいずれも熱分解により炭化物層を形成する材料で形成されており、第1耐熱層26Aの方が第2耐熱層26Bよりも炭化物層の保持力が高くなるよう形成されている。炭化物層の保持力とは、炭化物層を形成する炭化物が耐熱層表面から脱離や剥離しにくい性質を意味する。つまり、炭化物層の保持力が高いほど、炭化物が耐熱層表面から脱落しにくくなり、結果的に耐熱層表面に多くの炭化物層が生成・残存する。隔膜26は、第1推進薬22の燃焼中であって第2推進薬24の燃焼前に、隔膜26の熱分解が第1耐熱層26A側から第2耐熱層26Bに達するように設計されていればよく、第1耐熱層26A及び第2耐熱層26Bの厚み、形状等は使用態様に応じて適宜変更可能である。なお、本実施形態の第1耐熱層26A及び第2耐熱層26Bはそれぞれ2層であるが、各層はそれぞれ1層であってもよいし、3層以上であってもよい。ただし、少なくとも一つの第2耐熱層26Bが少なくとも一つの第1耐熱層26Aよりも第2推進薬24側に位置するよう隔膜26を配置する必要がある。 Subsequently, the configuration of the diaphragm 26 will be described. As shown in FIG. 7, the diaphragm 26 is composed of two layers of the first heat-resistant layer 26A and two layers of the second heat-resistant layer 26B alternately laminated. Although the detailed composition and the like will be described later, both the first heat-resistant layer 26A and the second heat-resistant layer 26B are formed of a material that forms a carbide layer by thermal decomposition, and the first heat-resistant layer 26A is the second heat-resistant layer 26B. It is formed so that the holding power of the carbide layer is higher than that of the carbide layer. The holding power of the carbide layer means the property that the carbides forming the carbide layer are not easily separated or peeled off from the surface of the heat-resistant layer. That is, the higher the holding power of the carbide layer, the more difficult it is for carbides to fall off from the surface of the heat-resistant layer, and as a result, many carbide layers are formed and remain on the surface of the heat-resistant layer. The diaphragm 26 is designed so that the thermal decomposition of the diaphragm 26 reaches the second heat-resistant layer 26B from the first heat-resistant layer 26A side during the combustion of the first propellant 22 and before the combustion of the second propellant 24. The thickness, shape, and the like of the first heat-resistant layer 26A and the second heat-resistant layer 26B can be appropriately changed according to the usage mode. The first heat-resistant layer 26A and the second heat-resistant layer 26B of the present embodiment each have two layers, but each layer may be one layer or three or more layers. However, it is necessary to arrange the diaphragm 26 so that at least one second heat-resistant layer 26B is located closer to the second propellant 24 than at least one first heat-resistant layer 26A.

隔膜26は、圧力がかかった際の変形に耐えるために柔軟性が必要であるが、第1推進薬22の高温火炎に耐えて第2推進薬24を保護するために高い耐熱性も必要である。このため、隔膜26には、柔軟性と耐熱性を有するゴムを基材とし、これに耐熱性繊維、難燃剤、加硫剤やその他添加剤を任意に配合した組成物が使用される。 The diaphragm 26 needs to be flexible in order to withstand deformation when pressure is applied, but it also needs to have high heat resistance to withstand the high temperature flame of the first propellant 22 and protect the second propellant 24. is there. Therefore, for the diaphragm 26, a composition is used in which a rubber having flexibility and heat resistance is used as a base material, and heat-resistant fibers, a flame retardant, a vulcanizing agent and other additives are arbitrarily mixed therein.

基材であるゴムとしては、柔軟性と耐熱性を有する、エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)、ネオプレンゴム、ブタジエンゴム、天然ゴム、ブチルゴム、ニトリルゴム、ウレタンゴムが挙げられ、中でも、EPDMやネオプレンゴムのような耐熱性と耐寒性が高いゴムが好ましい。なお、耐寒性が高いゴムを用いる利点は、低温環境においても隔膜26の柔軟性を保証できることにある。 Examples of the base rubber include ethylene propylene diene rubber (EPDM), neoprene rubber, butadiene rubber, natural rubber, butyl rubber, nitrile rubber, and urethane rubber, which have flexibility and heat resistance, and among them, EPDM and neoprene rubber. Rubber having high heat resistance and cold resistance is preferable. The advantage of using rubber having high cold resistance is that the flexibility of the diaphragm 26 can be guaranteed even in a low temperature environment.

耐熱性繊維としては、アラミド繊維、炭素繊維、ポリイミド繊維、ポリアリレート繊維、ガラス繊維、ポリフェニレンサルファイド繊維が挙げられ、熱で炭化するアラミド繊維が好ましい。用いられる耐熱性繊維の平均繊維長は、通常0.5〜3mmである。なお、本発明において数値範囲を示す「○○〜△△」の記載は、別途記載が無い限り、その上限及び下限を含む数値範囲を意味する。つまり、「○○〜△△」は「○○以上、△△以下」を意味する。 Examples of the heat-resistant fiber include aramid fiber, carbon fiber, polyimide fiber, polyallylate fiber, glass fiber, and polyphenylene sulfide fiber, and aramid fiber that is carbonized by heat is preferable. The average fiber length of the heat-resistant fibers used is usually 0.5 to 3 mm. In the present invention, the description of "○○ to △△" indicating the numerical range means the numerical range including the upper limit and the lower limit thereof unless otherwise specified. That is, "○○ to △△" means "more than ○○ and less than △△".

難燃剤としては、三酸化アンチモン、硫化亜鉛、リン化合物、塩素化合物、臭素化合物、金属水酸化物、水和金属塩が挙げられ、三酸化アンチモン、硫化亜鉛、塩素化合物、臭素化合物、リン化合物が好ましく、三酸化アンチモンが特に好ましい。 Examples of flame retardants include antimony trioxide, zinc sulfide, phosphorus compounds, chlorine compounds, bromine compounds, metal hydroxides, and hydrated metal salts, and antimony trioxide, zinc sulfide, chlorine compounds, bromine compounds, and phosphorus compounds. Preferably, antimony trioxide is particularly preferred.

加硫剤としては、硫黄、有機過酸化物が挙げられる。また、その他添加剤としては、塩素化パラフィン、含ハロゲン化炭化水素、カーボンブラック、酸化亜鉛、炭化水素樹脂が挙げられ、塩素化パラフィン、含ハロゲン化炭化水素を添加させると難燃性を高める点で有利である。 Examples of the vulcanizing agent include sulfur and organic peroxides. In addition, examples of other additives include chlorinated paraffin, halogenated hydrocarbon, carbon black, zinc oxide, and hydrocarbon resin, and the addition of chlorinated paraffin and halogenated hydrocarbon enhances flame retardancy. Is advantageous.

本発明の第1耐熱層26Aは、第2耐熱層26Bよりも炭化物層の保持力が高くなるよう構成されていればよく、その手段は特に限定されない。そのような手段として、例えば、炭化物層を保持する役割を担う耐熱性繊維の第1耐熱層26Aにおける含有率を第2耐熱層26Bよりも高くする、第1耐熱層26Aが含有する耐熱性繊維の平均繊維長を第2耐熱層26Bよりも長くする、または、第1耐熱層26Aでは耐熱性繊維を層に垂直に配位し、第2耐熱層26Bでは耐熱性繊維を層に平行に配位することが挙げられる。本実施形態では耐熱性繊維の第1耐熱層26Aにおける含有率を第2耐熱層26Bよりも高くする手段がとられているため、以下において当該第1耐熱層26A及び第2耐熱層26Bの各成分の組成比率について説明する。 The first heat-resistant layer 26A of the present invention may be configured to have a higher holding power of the carbide layer than the second heat-resistant layer 26B, and the means thereof is not particularly limited. As such a means, for example, the heat-resistant fiber contained in the first heat-resistant layer 26A has a higher content rate in the first heat-resistant layer 26A than the second heat-resistant layer 26B of the heat-resistant fiber that plays a role of holding the carbide layer. In the first heat-resistant layer 26A, the heat-resistant fibers are arranged perpendicular to the layer, and in the second heat-resistant layer 26B, the heat-resistant fibers are arranged parallel to the layer. It can be mentioned to rank. In the present embodiment, since the means for increasing the content of the heat-resistant fiber in the first heat-resistant layer 26A is higher than that in the second heat-resistant layer 26B, the first heat-resistant layer 26A and the second heat-resistant layer 26B are described below. The composition ratio of the components will be described.

本実施形態の第1耐熱層26Aは、ゴムを40〜65質量%、耐熱性繊維を4〜20質量%、難燃剤を8〜15質量%、加硫剤やその他添加剤を10〜35質量%配合したゴム組成物から形成される。 The first heat-resistant layer 26A of the present embodiment contains 40 to 65% by mass of rubber, 4 to 20% by mass of heat-resistant fibers, 8 to 15% by mass of flame retardant, and 10 to 35% by mass of vulcanizing agent and other additives. It is formed from a rubber composition containing%.

一方、炭化物層保持力の低い第2耐熱層26Bは、組み合わせられる第1耐熱層26Aよりも耐熱性繊維の含有率が低いゴム組成物が用いられる。ただし、隔膜26の表面に保持される炭化物層を効果的に低減するためには、第2耐熱層26Bは、耐熱性繊維が3質量%以下、難燃剤が2〜10質量%、耐熱性繊維と難燃剤の合計量が2〜13%質量であることが好ましく、さらに好ましくは耐熱性繊維が1〜2質量%、難燃剤が5〜8質量%、耐熱性繊維と難燃剤の合計量が6〜10質量%である。なお、耐熱性繊維と難燃剤を共に0%としたゴム層は、炭化物層の保持力が非常に低く、耐熱性に劣る特性を示す。しかし、このゴム層を耐熱性の高い第1耐熱層26Aと積層することにより隔膜26に要求される耐熱性を十分に満たすことができれば、このようなゴム層を第2耐熱層26Bとして使用することもできる。 On the other hand, as the second heat-resistant layer 26B having a low carbide layer holding power, a rubber composition having a lower heat-resistant fiber content than the combined first heat-resistant layer 26A is used. However, in order to effectively reduce the carbide layer retained on the surface of the diaphragm 26, the second heat-resistant layer 26B contains 3% by mass or less of heat-resistant fibers, 2 to 10% by mass of flame-retardant, and heat-resistant fibers. The total amount of the flame retardant is preferably 2 to 13% by mass, more preferably 1 to 2% by mass of the heat resistant fiber, 5 to 8% by mass of the flame retardant, and the total amount of the heat resistant fiber and the flame retardant. It is 6 to 10% by mass. The rubber layer containing 0% of both the heat-resistant fiber and the flame retardant has a very low holding power of the carbide layer and exhibits a characteristic of being inferior in heat resistance. However, if the heat resistance required for the diaphragm 26 can be sufficiently satisfied by laminating this rubber layer with the first heat resistant layer 26A having high heat resistance, such a rubber layer is used as the second heat resistant layer 26B. You can also do it.

第1耐熱層26Aと第2耐熱層26Bとを積層した隔膜26を製造するためには、2種類のゴム組成物をそれぞれシート状に成型し、これらを積層した状態で回転ローラに通して気泡を抜きながら圧着するか、平板プレスで圧着する方法を用いることができる。このようにして製造した積層構造のゴムを金型に仕込んでプレス加硫することで、所定形状の積層構造を有する隔膜26を製造することができる。 In order to manufacture the diaphragm 26 in which the first heat-resistant layer 26A and the second heat-resistant layer 26B are laminated, each of the two types of rubber compositions is molded into a sheet shape, and the laminated state is passed through a rotating roller to generate air bubbles. A method of crimping while removing the rubber or crimping with a flat plate press can be used. By charging the rubber having a laminated structure thus produced into a mold and press-vulcanizing it, a diaphragm 26 having a laminated structure having a predetermined shape can be produced.

次に、図1から図3を参照しながらロケットモータ10の作動機構を説明する。図1はロケットモータが点火される前の状態を示している。この状態で第1点火装置28が点火されると、第1推進薬22が燃焼し、燃焼ガスがノズル32から噴出して所定の推力を発生する(図2参照)。この間、第2推進薬24は隔膜26によって保護されている。所定の時間経過後に第2点火装置30を点火すると、第2推進薬24が燃焼し、発生した燃焼ガスの圧力で隔膜26が破れ、燃焼ガスがノズル32から噴出して推力を発生する(図3参照)。なお、図2及び図3中の白矢印は、それぞれ燃焼ガスの流れ方向を示す。 Next, the operating mechanism of the rocket motor 10 will be described with reference to FIGS. 1 to 3. FIG. 1 shows a state before the rocket motor is ignited. When the first ignition device 28 is ignited in this state, the first propellant 22 burns, and the combustion gas is ejected from the nozzle 32 to generate a predetermined thrust (see FIG. 2). During this time, the second propellant 24 is protected by the diaphragm 26. When the second ignition device 30 is ignited after a lapse of a predetermined time, the second propellant 24 burns, the diaphragm 26 is broken by the pressure of the generated combustion gas, and the combustion gas is ejected from the nozzle 32 to generate thrust (FIG. 3). The white arrows in FIGS. 2 and 3 indicate the flow directions of the combustion gas, respectively.

続いて、第1推進薬22が燃焼している間に従来の隔膜40及び本実施形態の隔膜26が焼損する様子を図4から図9を参照しながら説明する。なお、図5,6,8及び9中の白矢印は燃焼ガスの流れ方向を示す。図4から図6は従来の隔膜40が燃焼火炎により焼損する過程を示した図である。図4に示されるように、耐熱性繊維が多量に配合されたゴムからなる隔膜40は第2推進薬24を覆うように配置されている。そして、第1推進薬の燃焼が開始されると、図5に示されるように第2推進薬24とは反対側の隔膜表面が火炎に晒され、ゴムの熱分解により生じた炭化物が隔膜40の表面に保持されることで炭化物層42が形成される。そして、第1推進薬の燃焼終了に近い時点では、図6に示されるように、隔膜40の表面に非常に厚い炭化物層42が形成される。この隔膜40は、第2推進薬24の燃焼により変形・破断する際に、保持した大量の炭化物と共にノズルへと流入し、ノズルを詰める可能性がある。 Subsequently, a state in which the conventional diaphragm 40 and the diaphragm 26 of the present embodiment are burnt while the first propellant 22 is burning will be described with reference to FIGS. 4 to 9. The white arrows in FIGS. 5, 6, 8 and 9 indicate the flow direction of the combustion gas. 4 to 6 are views showing a process in which the conventional diaphragm 40 is burnt by a combustion flame. As shown in FIG. 4, the diaphragm 40 made of rubber containing a large amount of heat-resistant fibers is arranged so as to cover the second propellant 24. Then, when the combustion of the first propellant is started, the surface of the diaphragm opposite to the second propellant 24 is exposed to the flame as shown in FIG. 5, and the carbide generated by the thermal decomposition of the rubber is the diaphragm 40. The carbide layer 42 is formed by being held on the surface of the material. Then, near the end of combustion of the first propellant, a very thick carbide layer 42 is formed on the surface of the diaphragm 40, as shown in FIG. When the diaphragm 40 is deformed or broken by the combustion of the second propellant 24, it may flow into the nozzle together with a large amount of retained carbide and clog the nozzle.

一方、図7から図9は本実施形態の隔膜26が燃焼火炎により焼損する過程を示している。隔膜26は、図7に示されるように、第2推進薬24側に第2耐熱層26Bが位置するように配置される。そして、第1推進薬22の燃焼が開始されると、火炎によって第1耐熱層26Aが熱分解していくにつれて表面に炭化物層42が形成されていくが(図8参照)、第2耐熱層26Bまで焼損が到達した部位では、この炭化物層42は徐々に剥がれ落ちるため、多量の炭化物が隔膜26の表面に保持されることは無い(図9参照)。したがって、隔膜26が破断した際の炭化物の脱落量を低減できるため、ノズル32が詰まる危険性はない。 On the other hand, FIGS. 7 to 9 show a process in which the diaphragm 26 of the present embodiment is burnt by a combustion flame. As shown in FIG. 7, the diaphragm 26 is arranged so that the second heat-resistant layer 26B is located on the second propellant 24 side. Then, when the combustion of the first propellant 22 is started, the carbide layer 42 is formed on the surface as the first heat-resistant layer 26A is thermally decomposed by the flame (see FIG. 8), but the second heat-resistant layer is formed. At the site where the burnout reaches 26B, the carbide layer 42 gradually peels off, so that a large amount of carbide is not retained on the surface of the diaphragm 26 (see FIG. 9). Therefore, since the amount of carbides that fall off when the diaphragm 26 is broken can be reduced, there is no risk of the nozzle 32 being clogged.

以下に、本実施形態の隔膜26の評価試験の結果を実施例及び比較例を挙げて示すが、本発明はこれらに限られるものではない。 The results of the evaluation test of the diaphragm 26 of the present embodiment are shown below with reference to Examples and Comparative Examples, but the present invention is not limited thereto.

<隔膜の作成>
基材ゴムとしてエチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)を47質量%、耐熱性繊維として平均繊維長1mmのケブラー繊維を14質量%、難燃剤として三酸化アンチモンを12質量%、加硫剤として有機過酸化物(日油株式会社製:パーヘキサV40)を4質量%、その他添加剤として塩素化パラフィンを23質量%含有する膜厚2mmの第1耐熱層上に、基材ゴムとしてEPDMを59質量%、耐熱性繊維として平均繊維長1mmのケブラー繊維を2質量%、難燃剤として三酸化アンチモンを7質量%、加硫剤として有機過酸化物(日油株式会社製:パーヘキサV40)を4質量%、その他添加剤として塩素化パラフィンを28質量%含有する膜厚3mmの第2耐熱層を積層し、回転ローラにより相互に圧着した。そして、圧着されたゴム積層体を金型に仕込み、温度140℃の条件でプレス加硫することで実施例1の隔膜を形成した。
<Creation of septum>
Ethylene propylene diene rubber (EPDM) is 47% by mass as the base rubber, Kevlar fiber with an average fiber length of 1 mm is 14% by mass as the heat resistant fiber, antimony trioxide is 12% by mass as the flame retardant, and organic peroxide is used as the vulcanizing agent. On the first heat-resistant layer having a thickness of 2 mm containing 4% by mass of a product (manufactured by Nichiyu Co., Ltd .: Perhexa V40) and 23% by mass of chlorinated paraffin as another additive, 59% by mass of EPDM as a base rubber 2% by mass of Kevlar fiber with an average fiber length of 1 mm as a heat-resistant fiber, 7% by mass of antimony trioxide as a flame retardant, and 4% by mass of organic peroxide (manufactured by Nichiyu Co., Ltd .: Perhexa V40) as a vulcanizing agent. A second heat-resistant layer having a thickness of 3 mm containing 28% by mass of chlorinated paraffin as another additive was laminated and pressure-bonded to each other by a rotating roller. Then, the crimped rubber laminate was placed in a mold and press-vulcanized under the condition of a temperature of 140 ° C. to form the diaphragm of Example 1.

上記実施例1の隔膜と同様の方法で、下記表1に示される組成の実施例2から4、比較例1及び2の隔膜を作成した。なお、表1中の組成の正確な単位は質量%である。 The diaphragms of Examples 2 to 4 and Comparative Examples 1 and 2 having the compositions shown in Table 1 below were prepared in the same manner as the diaphragm of Example 1 above. The exact unit of composition in Table 1 is mass%.

Figure 0006790800
Figure 0006790800

得られた隔膜の耐熱性と、炭化物層の保持力とを評価するために、下記トーチバーナー試験を行った。 The following torch burner test was performed in order to evaluate the heat resistance of the obtained diaphragm and the holding power of the carbide layer.

<トーチバーナー試験>
各実施例及び比較例の隔膜を10cm角の大きさに切り出し、得られた試料を金属枠に取り付けた。プロパンガス:空気を1:10の比率で混合して、2.8L/sのガス流量に調整したガスバーナーを用いてこの試料を第1耐熱層側から120秒間炙ることで、第1耐熱層を完全に焼損させ、第2耐熱層を途中まで焼損させた。そして、第2耐熱層表面に残った炭化物層の生成量(炭化物層の保持力)と、耐熱性(焼損速度)を評価した。評価結果は上記表1に示す。
炭化物層の生成量は、試料表面に残存した炭化物を削り落として炭化物の質量を測定し、単位面積当たりの炭化物量を算出して、下記の4段階で評価した。
20mg/cm未満:非常に少ない
20mg/cm以上、25mg/cm未満:少ない
25mg/cm以上、30mg/cm未満:多い
30mg/cm以上:非常に多い
耐熱性は、炭化物を削り落とした試料の厚さと試験前の試料の厚さとの差を焼損厚さとし、1分間当たりの焼損速度を算出して、下記の4段階で評価した。
1mm/分未満:非常に良好
1mm/分以上、2mm/分未満:良好
2mm/分以上、3mm/分未満:悪い
3mm/分以上:非常に悪い
<Torch burner test>
The diaphragms of each Example and Comparative Example were cut out to a size of 10 cm square, and the obtained sample was attached to a metal frame. Propane gas: Air was mixed at a ratio of 1:10, and this sample was roasted for 120 seconds from the first heat-resistant layer side using a gas burner adjusted to a gas flow rate of 2.8 L / s to obtain the first heat-resistant layer. Was completely burnt down, and the second heat-resistant layer was burnt down halfway. Then, the amount of the carbide layer formed on the surface of the second heat-resistant layer (holding power of the carbide layer) and the heat resistance (burning rate) were evaluated. The evaluation results are shown in Table 1 above.
The amount of the carbide layer formed was evaluated by scraping off the carbide remaining on the sample surface, measuring the mass of the carbide, calculating the amount of carbide per unit area, and evaluating it in the following four stages.
Less than 20 mg / cm 2 : Very low 20 mg / cm 2 or more, 25 mg / cm Less than 2 : Low 25 mg / cm 2 or more, 30 mg / cm Less than 2 : High 30 mg / cm 2 or more: Very high Heat resistance is carbide The difference between the thickness of the sample scraped off and the thickness of the sample before the test was taken as the burnout thickness, and the burnout rate per minute was calculated and evaluated in the following four stages.
Less than 1 mm / min: Very good 1 mm / min or more and less than 2 mm / min: Good 2 mm / min or more and less than 3 mm / min: Bad 3 mm / min or more: Very bad

表1に示すトーチバーナー試験の結果を参照すると、実施例1から4では、炭化物層の生成量は少なく、耐熱性も良好であった。一方、比較例1及び2は、耐熱性は良好であるものの、第1耐熱層の耐熱性繊維の含有率が第2耐熱層と同じであるため炭化物層の生成量が非常に多かった。 With reference to the results of the torch burner test shown in Table 1, in Examples 1 to 4, the amount of the carbide layer formed was small and the heat resistance was also good. On the other hand, in Comparative Examples 1 and 2, although the heat resistance was good, the content of the heat-resistant fibers in the first heat-resistant layer was the same as that in the second heat-resistant layer, so that the amount of the carbide layer produced was very large.

10 ロケットモータ
20 モータケース
22 第1推進薬
24 第2推進薬
26 隔膜
26A 第1耐熱層
26B 第2耐熱層
28 第1点火装置
30 第2点火装置
32 ノズル
10 Rocket motor 20 Motor case 22 First propellant 24 Second propellant 26 Diaphragm 26A First heat-resistant layer 26B Second heat-resistant layer 28 First ignition device 30 Second ignition device 32 Nozzle

Claims (6)

マルチパルスロケットモータの第1推進薬と第2推進薬との間に配置される隔膜であって、熱分解により炭化物層を形成する第1耐熱層と第2耐熱層とを有し、
前記第1耐熱層は、前記炭化物層の保持力が前記第2耐熱層より高く、
前記第1推進薬の燃焼中であって前記第2推進薬の燃焼前に、前記隔膜の熱分解が前記第1耐熱層側から前記第2耐熱層に達するように前記第1耐熱層と前記第2耐熱層とが積層されている隔膜。
It is a diaphragm arranged between the first propellant and the second propellant of the multi-pulse rocket motor, and has a first heat-resistant layer and a second heat-resistant layer that form a carbide layer by thermal decomposition.
The first heat-resistant layer has a higher holding power of the carbide layer than the second heat-resistant layer.
The first heat-resistant layer and the first heat-resistant layer so that the thermal decomposition of the diaphragm reaches the second heat-resistant layer from the first heat-resistant layer side during the combustion of the first propellant and before the combustion of the second propellant. A diaphragm in which a second heat-resistant layer is laminated.
前記第1耐熱層は、前記第2耐熱層より耐熱性繊維の含有率が高い、請求項1に記載の隔膜。 The diaphragm according to claim 1, wherein the first heat-resistant layer has a higher content of heat-resistant fibers than the second heat-resistant layer. 前記第1耐熱層は、前記第2耐熱層より含有する耐熱性繊維の平均繊維長が長い、請求項1に記載の隔膜。 The diaphragm according to claim 1, wherein the first heat-resistant layer has a longer average fiber length of heat-resistant fibers contained than the second heat-resistant layer. 前記第1耐熱層及び前記第2耐熱層は、耐熱性繊維と難燃剤とを含有するゴムからなる、請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の隔膜。 The diaphragm according to any one of claims 1 to 3, wherein the first heat-resistant layer and the second heat-resistant layer are made of rubber containing heat-resistant fibers and a flame retardant. 前記第1耐熱層と前記第2耐熱層が交互に積層された、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の隔膜。 The diaphragm according to any one of claims 1 to 4, wherein the first heat-resistant layer and the second heat-resistant layer are alternately laminated. 請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の隔膜を有するマルチパルスロケットモータ。
A multi-pulse rocket motor having a diaphragm according to any one of claims 1 to 5.
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