RU2115056C1 - Стеклопластиковая труба-оболочка - Google Patents

Стеклопластиковая труба-оболочка Download PDF

Info

Publication number
RU2115056C1
RU2115056C1 RU96112551/06A RU96112551A RU2115056C1 RU 2115056 C1 RU2115056 C1 RU 2115056C1 RU 96112551/06 A RU96112551/06 A RU 96112551/06A RU 96112551 A RU96112551 A RU 96112551A RU 2115056 C1 RU2115056 C1 RU 2115056C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
panels
pipe
fiberglass
shell
glass
Prior art date
Application number
RU96112551/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96112551A (ru
Inventor
В.А. Барынин
Л.А. Соболь
В.В. Зайончковский
Е.А. Виноградов
А.В. Карпенко
Original Assignee
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"
Priority to RU96112551/06A priority Critical patent/RU2115056C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2115056C1 publication Critical patent/RU2115056C1/ru
Publication of RU96112551A publication Critical patent/RU96112551A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения. Панели встроены в стенку трубы-оболочки концентричными слоями, размещенными соответственно между промежуточным пенопластовым слоем и наружным и внутренним слоями стеклопластика, скрепленными с ними клеем. Панели встроены с углами симметричного охвата их боковых поверхностей относительно горизонтальной плоскости симметрии, равными 30 - 75o. Панели выполнены из прессованного слоистого пластика на основе полотен стекло-, базальто- или органоткани или комбинации из них. В результате повышается надежность трубы-оболочки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в стеклопластиковых трубах-оболочках, применяемых в химической промышленности, строительных конструкциях, пусковых контейнерах ракет.
Известна стеклопластиковая труба-оболочка, состоящая из наружного и внутреннего слоев стеклопластика, промежуточного пенопластового слоя и кольцевых шпангоутов между ними и скрепленных со шпангоутами панелей [1].
В указанной конструкции стеклопластиковой трубы-оболочки панели из композиционного материала установлены по внутреннему контуру оболочки, что требует их специального монтажа уже при сборке и крепления только к шпангоутам. Ударные нагрузки, приводящие к пробитию стеклопластиковой трубы-оболочки, воспринимаются при слабом взаимодействии ее стенки с панелями, через шпангоуты, что неэффективно.
Известна стеклопластиковая труба-оболочка, состоящая из слоев различной плотности [2].
Данная труба-оболочка может противостоять и воспринимать ударные нагрузки, но конструктивно такая труба-оболочка должна иметь большую толщину стенки, обладать большой массой, что неэффективно для производства и эксплуатации.
В дополнительном изобретении по [3] масса стеклопластиковой трубы-оболочки по сравнению с изобретением [2] уменьшена за счет выполнения среднего слоя из заранее прессуемых стрингеров, несущих осевую нагрузку, уплотненных плотно друг к другу вдоль оси трубы-оболочки. Однако и при таком конструктивном исполнении масса стеклопластиковой трубы-оболочки остается все еще высокой. Нижайшим аналогом, выбранным в качестве прототипа, является стеклопластиковая труба-оболочка [1].
Основной задачей изобретения является создание стеклопластиковой трубы-оболочки такой конструкции, которая бы обладала весовыми характеристиками с меньшей массой, высокой стойкостью к пробитию от воздействия ударных нагрузок, создаваемых такими баллистическими объектами, как пули от автомата или карабина, и не разрушалась в результате воздействия.
Техническим результатом, который может быть получен при использовании изобретения, является повышение надежности стеклопластиковой трубы-оболочки и эффективности ее использования.
Основная задача решена и технический результат достигнут за счет изменения конструкции стенки стеклопластиковой трубы-оболочки, концентрирования панелей в зонах наиболее вероятного воздействия ударных нагрузок и их эффективной локализации при минимальных весовых параметрах. Для этого в стеклопластиковой трубе-оболочке, состоящей из наружного и внутреннего слоев стеклопластика, промежуточного пенопластового слоя, кольцевых шпангоутов между ними и скрепленных со шпангоутами панелей, панели встроены в стенку трубы-оболочки концентрическими слоями, размещенными соответственно между промежуточным пенопластовым слоем и внутренним и наружным слоями стеклопластика, скрепленными с ними клеем, с углами симметричного охвата их боковых поверхностей относительно горизонтальной плоскости симметрии, равными 30-75o, причем панели выполнены из прессованного слоистого пластика на основе полотен стекло-, базальто- или органоткани или комбинации из них.
Отличительными особенностями стеклопластиковой трубы-оболочки предложенной конструкции являются следующие признаки: встраивание панелей в стенку трубы-оболочки концентрическими слоями, размещенными соответственно между промежуточным пенопластовым слоем и внутренним и наружным слоями стеклопластика, скрепленными с ними клеем; симметричный охват панелями боковых поверхностей с углами 30-75o относительно горизонтальной плоскости симметрии; выполнение панелей из прессованного слоистого пластика на основе полотен стекло-, базальто- или органоткани комбинации из них.
Указанные отличительные признаки являются существенными, так как каждый из них в отдельности и совместно направлен на решение поставленной задачи и достижение технического результата.
Так, например, введение панелей в стенку трубы-оболочки концентрическими слоями, размещение панелей со стороны внутренней или внешней поверхности трубы-оболочки так, как в аналоге, принятом за прототип, неприемлемо по вышеуказанным причинам и недостаткам, элементы такой конструкции трубы-оболочки для совместной работы малоэффективны.
Размещение панелей между промежуточным пенопластовым слоем и внутренним и наружным слоями стеклопластика концентрическими слоями и скрепление с ними клеем обеспечивает совместность и эффективность их работы при восприятии ударных нагрузок, способствует рассеиванию, диссипации и поглощению этой нагрузки в динамическом спектре высокоэнергетических колебаний. Введение панелей в стенку трубы-оболочки с углами охвата боковых поверхностей, равными 30-75o, является эффективным противодействием наиболее вероятному воздействию ударных нагрузок в направлении горизонтальной плоскости симметрии. Выполнение панелей из прессованного слоистого композиционного пластика позволяет эффективно противостоять действию ударных нагрузок, особенно при выполнении из полотен стекло-, базальто- или органоткани.
Кроме того, предложенная конструкция стеклопластиковой трубы- оболочки изменяет и сам механизм работы ее стенки: наружные слои передают нагрузку на панели, находящиеся на промежуточном пенопластовом слое, как на упругом основании, которые за счет ударно-динамического прогиба часть нагрузки передают и локализуют закреплением их концов на шпангоуты, чем расширяют зону включения в работу всей стенки трубы-оболочки. При преодолении внешнего концентрического слоя панелей в работу вступает внутренний концентрический слой панелей, но расположенный не под, а непосредственно на внутренней оболочке, проявляющий аналогичный механизм работы с проникающим баллистическим телом, уже потерявшим часть ударно-динамической нагрузки и изменившим траекторию проникновения, чем улучшил условия его противодействию.
Вместе с этим предложенная конструкция стеклопластиковой трубы-оболочки решает многие вопросы по улучшению технологии ее изготовления, совмещению режимов переработки композиционного материала на основе армирующих наполнителей и полимерного связующего.
Указанные отличительные существенные признаки являются новыми, так как их использование в известном уровне техники, аналогах и прототипе не обнаружено, что позволяет характеризовать предложенное техническое решение соответствием критерию "новизна".
Единая совокупность новых существенных признаков с общими известными существенными признаками позволяет решить поставленную задачу и достичь нового технического результата, что позволяет характеризовать новое техническое решение как обладающее существенными отличиями по сравнению с известным уровнем техники, аналогами и прототипом. Новое техническое решение является результатом опытно-конструкторской отработки и творческого вклада, получено без использования стандартных проектировочных решений или каких-либо рекомендаций, по своей оригинальности и содержательности исполнения соответствует критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 представлен общий вид стеклопластиковой трубы-оболочки; на фиг. 2 - сечение по А-А; на фиг. 3 - конструктивные особенности стенки трубы- оболочки с панелями из слоистого пластика.
Стеклопластиковая труба-оболочка состоит из наружного и внутреннего слоев 1, 2, промежуточного слоя 3, кольцевых шпангоутов 4, 5 и панелей 6, встроенных в стенку трубы-оболочки концентрическими слоями 7, 8 и 9, 10, размещенными соответственно между слоем 3,выполненным из пенопласта, и слоями 1, 2 из стеклопластика, скрепленными с ними клеем, с углами симметричного охвата их боковых поверхностей относительно горизонтальной плоскости симметрии, равными 30-75o. Панели 6 выполнены из прессованного слоистого пластика на основе полотен стекло-, базальто- или органоткани или комбинаций из них.
Наружный и внутренний слои 1, 2 и кольцевые шпангоуты 4, 5 представляют собой отвержденный композиционный материал из стеклоткани и полимерного связующего, сформированный соответственно в виде цилиндрических обечаек и кольцевых поясов жесткости.
Порядок изготовления стеклопластиковой трубы-оболочки заключается в намотке на оправку (не показано) внутреннего слоя 2 из полотен стеклоткани, кольцевых шпангоутов 4, 5 из лент стеклоткани, пропитанных полимерным связующим, приклеивании к внутреннему слою 2 панелей 6 в виде концентрических слоев 7, 8, нанесении на внутренний слой 2 и слои 7, 8 из панелей 6 с закреплением на них клеем пенопластового слоя 3, приклеивании к пенопластовому слою 3 и шпангоутам 4, 5 панелей 6 концентрическими слоями 9, 10, проточке их, намотке на полученный каркас наружного слоя 1 из полотен стеклоткани, пропитанных полимерным связующим, и термообработке по режимам полимеризации связующего с последующим извлечением оправки и механической обработкой полученной заготовки.
Функционирование стеклопластиковой трубы-оболочки заключается в восприятии ею приходящих на нее нагрузок с обеспечением надежной сохранности размещенных в ней изделий. Проникновению автоматных и карабинных пуль препятствуют панели 6 из прессованного слоистого пластика, встроенные в стенку трубы-оболочки как средство дополнительной защиты к ее наружному и внутреннее слоям 1 и 2, являющиеся преградой для восприятия ударных нагрузок такого вида, изменения траектории проникновения, диссипации энергии и ее поглощения в пределах стенки трубы-оболочки без ее пробития и разрушения.
Экспериментальные работы, проведенные с фрагментами стеклопластиковых труб-оболочек с использованием нового технического решения показали положительные результаты, такие трубы-оболочки обладают высокой эффективностью и воспроизводимостью промышленным способом.
Таким образом, новое техническое решение соответствует и критерию "промышленная применимость", т.е. уровню изобретения, на его создание и использование целесообразно обеспечение защиты исключительных прав патентом.

Claims (1)

  1. Стеклопластиковая труба-оболочка, состоящая из наружного и внутреннего слоев стеклопластика, промежуточного пенопластового слоя и кольцевых шпангоутов между ними и скрепленных со шпангоутами панелей, отличающаяся тем, что панели встроены в стенку трубы-оболочки концентричными слоями, размещенными соответственно между промежуточным пенопластовым слоем и наружным и внутренним слоями стеклопластика, скрепленными с ними клеем, с углами симметричного охвата их боковых поверхностей относительно горизонтальной плоскости симметрии, равными 30 - 75o, причем панели выполнены из прессованного пластика на основе полотен стекло-, базальто- или органоткани или комбинации из них.
RU96112551/06A 1996-06-20 1996-06-20 Стеклопластиковая труба-оболочка RU2115056C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96112551/06A RU2115056C1 (ru) 1996-06-20 1996-06-20 Стеклопластиковая труба-оболочка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96112551/06A RU2115056C1 (ru) 1996-06-20 1996-06-20 Стеклопластиковая труба-оболочка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2115056C1 true RU2115056C1 (ru) 1998-07-10
RU96112551A RU96112551A (ru) 1998-09-10

Family

ID=20182242

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96112551/06A RU2115056C1 (ru) 1996-06-20 1996-06-20 Стеклопластиковая труба-оболочка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2115056C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467278C1 (ru) * 2011-05-27 2012-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Армопроект" (ООО "Компания "Армопроект") Корпус транспортно-пускового контейнера из композиционных материалов (варианты)
RU179656U1 (ru) * 2017-09-14 2018-05-21 Вячеслав Николаевич Сопляченко Стеклопластиковая труба

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2. SU, авт орское свидетельство, 165366, кл. F 16 L 9/12, 1964. 3. SU, авторское свид етельство, 186231, кл. F 16 L 9/12, 1966. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2467278C1 (ru) * 2011-05-27 2012-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Армопроект" (ООО "Компания "Армопроект") Корпус транспортно-пускового контейнера из композиционных материалов (варианты)
RU179656U1 (ru) * 2017-09-14 2018-05-21 Вячеслав Николаевич Сопляченко Стеклопластиковая труба

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4265981A (en) Impact-resisting composites
KR101539766B1 (ko) 프리폼 스티칭에 의한 복합 장갑용 층의 조립을 위한 방법 및 시스템
US7406806B2 (en) Blast resistant prefabricated wall units
US4868040A (en) Antiballistic composite armor
US4759964A (en) Structural panel
JP4814102B2 (ja) 改良構造用サンドイッチ板
US5445875A (en) Laminate comprising a corrosive-resistant plastic film, a layer of cut fibers, a layer of continuous fibers and a reinforcement layer, the fibrous layer being impregnated with a curable resin
US20070293107A1 (en) Composite assembly and methods of making and using the same
CN108955385B (zh) 一种局部强化的复合材料防弹头盔
KR20010080526A (ko) 충격 감쇠 장벽
WO2009048679A2 (en) Plastic encased multi-threat anti-ballistic material
CN1298543A (zh) 保护壳
KR950701843A (ko) 고정각 복합물 원심 분리기 회전자(fixed-angle composite centrifuge rotor)
KR102070304B1 (ko) 군용 건조물을 위한 경량 샌드위치 패널 구성물
US3684631A (en) Glass armor fabrication
RU2115056C1 (ru) Стеклопластиковая труба-оболочка
RU2103198C1 (ru) Несущая труба-оболочка, панель из композиционных материалов и узел соединения панелей
US20130284339A1 (en) Ballistic Protection Systems and Methods
KR101675007B1 (ko) 아라미드 복합소재를 이용한 방탄 벽체의 제조 방법, 상기 방법에 의해 제조되는 방탄 벽체 및 상기 방탄 벽체를 이용한 방탄 건축 구조물의 시공 방법
US20220143879A1 (en) Dual expanding foam for closed mold composite manufacturing
US5778735A (en) Interlayer toughening of fiber composite flywheel rotors
RU2080544C1 (ru) Бронеэлемент и способ его изготовления
JP6399695B2 (ja) トンネルの剥落防止工法
RU2415367C2 (ru) Способ изготовления бронепанели из полимерных композитов и бронепанель из полимерных композитов
EP0390535B1 (en) Method of making a rigid structure

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040621