RU2218316C1 - Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива - Google Patents

Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2218316C1
RU2218316C1 RU2002107870A RU2002107870A RU2218316C1 RU 2218316 C1 RU2218316 C1 RU 2218316C1 RU 2002107870 A RU2002107870 A RU 2002107870A RU 2002107870 A RU2002107870 A RU 2002107870A RU 2218316 C1 RU2218316 C1 RU 2218316C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixer
charge
composite solid
propellant
cptt
Prior art date
Application number
RU2002107870A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002107870A (ru
Inventor
Л.Н. Алексеева
Ю.Б. Банзула
В.И. Калашников
А.Н. Ключников
Ю.А. Ляханов
В.М. Меркулов
Ю.М. Милехин
В.А. Шиманский
Original Assignee
Федеральный центр двойных технологий "Союз"
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 Федеральный центр двойных технологий "Союз" filed Critical Федеральный центр двойных технологий "Союз"
Priority to RU2002107870A priority Critical patent/RU2218316C1/ru
Publication of RU2002107870A publication Critical patent/RU2002107870A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2218316C1 publication Critical patent/RU2218316C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ) методом свободного литья, используемых в ракетных двигателях. Согласно изобретению способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива включает загрузку компонентов СРТТ в смеситель, смешение топливной массы из компонентов СРТТ, слив ее свободным литьем в пресс-форму для образования заряда СРТТ, его отверждение, при этом сначала в смеситель загружают пластификатор и поверхностно-активное вещество, суммарное количество которых составляет 0,05-0,3% от массы полной загрузки смесителя, перемешивают их в течение 10-30 мин при температуре 20-60oС, а затем дозагружают в смеситель остальные компоненты СРТТ в количестве, соответствующем заданной рецептуре СРТТ. Изобретение направлено на создание способа изготовления заряда СРТТ, позволяющего уменьшить налипаемость топливной массы к стенкам смесителя, снизить количество невыгружаемого остатка топливной массы и увеличить точность задания рецептурного состава топливной массы.

Description

Изобретение относится к технологии изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ) методом свободного литья.
Аналогом изобретения является способ, описанный в изобретении [1], где формование заряда СРТТ производят в вертикальном смесителе способом, включающим дозирование компонентов и перемешивание с вакуумированием топливной массы (ТМ), при различных режимах температуры и поддавливания ТМ.
В качестве прототипа рассмотрен способ промышленного производства СРТТ методом свободного литья [2], включающий входной контроль качества и подготовку к смешению компонентов СРТТ, загрузку их в смеситель, смешение топливной массы из компонентов СРТТ, слив ее свободным литьем в пресс-форму для образования заряда СРТТ, его отверждение, разборку пресс-формы и концевые операции. Недостатком описанных выше способов является то, что при смешении ТМ и последующем сливе ее в пресс-форму на внутренних стенках и застойных зонах смесителя остается до 8 - 10% ТМ в виде невыгружаемого остатка. В результате происходит повышенный расход компонентов СРТТ и понижается точность задания рецептурного состава ТМ при изготовлении заряда СРТТ.
Техническим результатом изобретения является экономия сырья за счет уменьшения налипаемости ТМ к стенкам смесителя и снижения количества невыгружаемого остатка ТМ, а также увеличение точности задания рецептурного состава ТМ.
Эта задача решается тем, что при изготовлении заряда СРТТ методом свободного литья, включающим входной контроль качества и подготовку к смешению компонентов СРТТ, загрузку их в смеситель, смешение топливной массы из компонентов СРТТ, слив ее свободным литьем в пресс-форму для образования заряда СРТТ, его отверждение, разборку пресс-формы и концевые операции, после входного контроля загружают в смеситель такие компоненты СРТТ как, пластификатор и поверхностно-активное вещество, суммарное количество которых составляет 0,05-0,3% от массы полной загрузки смесителя, перемешивают их в течение 10-30 минут при температуре 20-60oС, а затем дозагружают в смеситель остальные компоненты СРТТ так, чтобы их количество соответствовало заданной рецептуре СРТТ, и проводят остальные операции, необходимые для изготовления заряда СРТТ методом свободного литья.
Указанные температурные и временные диапазоны режимов смешения, а также процентное содержание пластификатора и поверхностно-активного вещества при предварительном смешивании оптимальны, т. к. были отработаны в процессе нескольких натурных заполнений пресс-форм зарядов. При предварительном смешивании пластификатора и ПАВ на внутренней поверхности смесителя образуется пленка, выполняющая роль антиадгезионного покрытия и препятствующая налипанию ТМ на металлическую стенку смесителя. Снижение налипаемости ТМ при обработке внутренней поверхности смесителя смесью ПАВ и пластификатора обусловлено снижением поверхностной энергии в результате адсорбции ПАВ на поверхности металла. Таким образом, при свободном сливе ТМ в пресс-форму за счет улучшения скольжения ТМ по поверхности смесителя на его внутренней поверхности остается намного меньше ТМ, чем в случае изготовления зарядов СРТТ по прототипу. Снижение налипаемости ТМ к стенкам смесителя и снижение количества невыгружаемого остатка ТМ увеличивают точность задания рецептурного состава ТМ, т.к. в невыгружаемом остатке нахождение различных компонентов зависит от адгезионных свойств компонентов СРТТ, что может препятствовать реализации заданной рецептуры ТМ в смесителе.
Снижение налипаемости ТМ на стенки смесителя подтверждено следующим опытом. Была изготовлена модель стенки смесителя в виде металлической полусферы с чистотой обработки наружной поверхности, соответствующей внутренней поверхности стенки смесителя. Внутрь полусферы наливалась вода с температурой 50oС. Полусфера погружалась в емкость со свежеприготовленной ТМ. Время нахождения в массе составило 20 мин. Затем полусфера вынималась из ТМ и взвешивалась. В случае погружения в массу полусферы, необработанной смесью ПАВ с пластификатором, количество прилипшей массы равнялось 18-20 г, при погружении полусферы, обработанной смесью ПАВ с пластификатором в соотношении 1: 10, остаток прилипшей ТМ составил 10-12 г.
Примером применения данного изобретения является изготовление заряда из полибутадиенового СРТТ в смесителе, обеспечивающем полную загрузку ТМ в 2400 кг. Предварительно было подготовлено к смешению и загружено в смеситель 5 кг пластификатора и ПАВ. Перемешивание происходило в течение 13 минут при температуре 55oС. После этого на внутренней поверхности объемного смесителя образовалась пленка антиадгезионного покрытия. Затем в смеситель загрузили остальные компоненты полимерного горючего-связующего и компоненты СРТТ так, чтобы их суммарное количество соответствовало заданной рецептуре СРТТ. Были проведены смешение ТМ, слив ее свободным литьем в пресс-форму для образования заряда СРТТ, его отверждение, разборка пресс-формы и концевые операции. После слива ТМ определялся невыгружаемый остаток ТМ. Было установлено, что при изготовления заряда СРТТ в смесителе, обеспечивающем полную загрузку ТМ в 2400 кг, в случае смешения ТМ в смесителе, обработанном смесью ПАВ и пластификатора по предлагаемому способу, невыгружаемый остаток составил от 134 до 152 кг. Оценка производилась по разности массы смесителя до и после слива. Была проведена такая же оценка при смешении в таком же смесителе, который не подвергался предварительному перемешиванию смеси ПАВ и пластификатора. В этом случае невыгружаемый остаток составил от 190 до 245 кг.
Таким образом, количество невыгружаемого остатка снизилось в среднем на 50%, а в максимуме более чем на 80%. В условиях промышленного производства изготовления СРТТ за счет снижения налипаемости ТМ к внутренней поверхности смесителя достигается сокращение потерь сырья, затрачиваемого на изготовление заряда СРТТ, на 2-4%.
Литература
1. Патент РФ 2167135 от 04.08.1999. Способ изготовления зарядов из СРТТ.
2. Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь. Под ред. Жукова Б.П. - М.: Янус-К, 2000 (с. 461-465).

Claims (1)

  1. Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ) методом свободного литья, включающий загрузку компонентов СРТТ в смеситель, смешение топливной массы из компонентов СРТТ, слив ее свободным литьем в пресс-форму для образования заряда СРТТ, его отверждение, отличающийся тем, что сначала в смеситель загружают пластификатор и поверхностно-активное вещество, суммарное количество которых составляет 0,05-0,3% от массы полной загрузки смесителя, перемешивают их в течение 10-30 мин при температуре 20-60°С, а затем загружают остальные компоненты СРТТ в количестве, соответствующем заданной рецептуре СРТТ.
RU2002107870A 2002-03-28 2002-03-28 Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива RU2218316C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107870A RU2218316C1 (ru) 2002-03-28 2002-03-28 Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002107870A RU2218316C1 (ru) 2002-03-28 2002-03-28 Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002107870A RU2002107870A (ru) 2003-09-27
RU2218316C1 true RU2218316C1 (ru) 2003-12-10

Family

ID=32066199

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002107870A RU2218316C1 (ru) 2002-03-28 2002-03-28 Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2218316C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482102C2 (ru) * 2011-04-07 2013-05-20 Открытое акционерное общество "ФНПЦ "Алтай" Способ изготовления литьевых зарядов взрывчатого вещества
RU2607223C1 (ru) * 2015-07-20 2017-01-10 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива
RU2621800C1 (ru) * 2016-06-28 2017-06-07 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива
RU2657077C1 (ru) * 2016-03-31 2018-06-08 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Краткий энциклопедический словарь "Энергетические конденсированные системы". - М.: Янус - К, 2000, с.461-465. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2482102C2 (ru) * 2011-04-07 2013-05-20 Открытое акционерное общество "ФНПЦ "Алтай" Способ изготовления литьевых зарядов взрывчатого вещества
RU2607223C1 (ru) * 2015-07-20 2017-01-10 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива
RU2657077C1 (ru) * 2016-03-31 2018-06-08 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем
RU2621800C1 (ru) * 2016-06-28 2017-06-07 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH11503380A (ja) セメントスラブ製品を製造する方法および装置並びにその結果の製品
RU2218316C1 (ru) Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива
CN108275958A (zh) 一种水溶性消失模型芯、其制备方法及应用
EP1235957B1 (en) Method for the production of parts of a considerable specific gravity built on ferrous inert materials, and parts manufactured with such a method
EP2527117B1 (en) Method and device for manufacturing artificial stone
JPS5952018B2 (ja) 水溶性鋳型を用いた精密鋳造法
EP0959052A1 (en) Cement composition and process for producing concrete and precast concrete with the same
JP3550341B2 (ja) 可塑性注入材
JPS6349579B2 (ru)
CN114247849A (zh) 一种点阵机构石膏成型工艺
CN101287561B (zh) 用于由造型材料制造铸造型芯或模具的方法
US6120713A (en) Method of making a casting mould having a cellular structure
JP3731854B2 (ja) コンクリート組成物の製造方法
JPH07172951A (ja) Alcの製造方法
JPS5811378B2 (ja) 生コンクリ−トの製造方法
JPH10101455A (ja) コンクリート製品の製造方法
JPS6313956B2 (ru)
JP4188941B2 (ja) コンクリート製品の製造方法
US5164004A (en) High permeability metal casting plaster and method of making same
RU2002107870A (ru) Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива
JP3318598B2 (ja) 高強度軽量コンクリ−ト成形体の製造方法
JPH07144942A (ja) セメントコーティングによる水和反応抑制方法
CN111704414A (zh) 混凝土、混凝土的制备方法、预制桩及预制桩的制备方法
TW202100486A (zh) 增進抗壓強度之混凝土製造方法及其應用
SU1748916A1 (ru) Св зующее дл изготовлени литейных стержней и форм теплового отверждени