RU2349566C1 - Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива - Google Patents

Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2349566C1
RU2349566C1 RU2007128659/02A RU2007128659A RU2349566C1 RU 2349566 C1 RU2349566 C1 RU 2349566C1 RU 2007128659/02 A RU2007128659/02 A RU 2007128659/02A RU 2007128659 A RU2007128659 A RU 2007128659A RU 2349566 C1 RU2349566 C1 RU 2349566C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass
fuel
ballistic
propellant
solid propellant
Prior art date
Application number
RU2007128659/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Лиди Алексеевна Журавлева (RU)
Лидия Алексеевна Журавлева
Наиль Гумерович Ибрагимов (RU)
Наиль Гумерович Ибрагимов
ков Алексей Васильевич Козь (RU)
Алексей Васильевич Козьяков
Геннадий Васильевич Куценко (RU)
Геннадий Васильевич Куценко
Владимир Федорович Молчанов (RU)
Владимир Федорович Молчанов
Василий Тихонович Никитин (RU)
Василий Тихонович Никитин
Валентина Ивановна Вшивкова (RU)
Валентина Ивановна Вшивкова
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
Priority to RU2007128659/02A priority Critical patent/RU2349566C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2349566C1 publication Critical patent/RU2349566C1/ru

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетной технике. Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива включает смешение компонентов топлива в нейтральной среде, отжим топливной массы, вальцевание топливной массы с переработкой в таблетированную массу, сушку таблетированной массы и прессование из нее зарядов через формообразующий пресс-инструмент. При смешении компонентов в нейтральной среде вводят ингибитор горения γ-полиоксиметилен со среднемассовым размером частиц не более 15,0 мкм и используют нитроцеллюлозу с содержанием азота не более 192,0 мл NO/г. Изобретение обеспечивает получение скорости горения топлива при Рк=40 кгс/см2, Т=20°С в пределах 2,2…3,85 мм/с. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области изготовления баллиститных твердых ракетных топлив (ТРТ) и зарядов из них и может быть использовано как непосредственно в ракетной технике: в ракетных двигателях твердого топлива (РДТТ), в газогенераторах (ГГ) бортовых источников питания ракет, так и в других отраслях промышленности.
Известны способы изготовления зарядов из баллиститных ТРТ, включающие смешение компонентов топлива в нейтральной среде, отжим топливной массы, ее последующее вальцевание-таблетирование и прессование зарядов. При этом при изготовлении зарядов с низкой скоростью горения ТРТ в составе последних используют модификатор (ингибитор) скорости горения. Аналогами патентуемого изобретения являются изобретения по патентам: RU 2172730, RU 2175957, RU 2220934, US 4080411, US 4506069, GB 850336, а также по источнику: Смирнов Л.А. "Оборудование для производства баллиститных порохов по шнековой технологии и зарядов из них". М., 1997, 51-52.
Наиболее близким к патентуемому является изобретение по патенту RU 2220934 (заявка RU 2002107072 от 19.03.02, МПК С06D 21/00, С06D 5/00), принятое авторами за прототип.
По патенту 2172730 предусматривается применение в составе баллиститного ТРТ модификатора скорости горения - γ-полиоксиметилена (γ-ПОМ) в количестве 12…20% от массы топлива. Использование в составе ТРТ γ-ПОМа позволяет обеспечить скорость горения ТРТ в пределах 2,5…4,5 мм/с при рк=40 кгс/см2, Т=20°С, что позволяет реализовать ГГ с длительными временами работы (до 150 с и более), а также эффективно использовать такие составы в маршевых РДТТ противотанковых, зенитных и других малогабаритных ракетах.
Однако, как показал опыт практического применения γ-ПОМа в составах ТРТ, на базе способа-прототипа (RU 2220934), и дополнительные экспериментально-теоретические исследования, эффективность ингибирования (замедления) скорости горения топлива существенно зависит не только от количества вводимого модификатора, но и от дисперсности γ-ПОМа. В отличие от известных модификаторов скорости горения, типа перхлората аммония, уменьшение частиц горения которого способствует увеличению скорости горения, при использовании γ-ПОМа наблюдается прямо противоположный эффект.
При больших среднемассовых размерах частиц (СМРЧ) γ-ПОМа не всегда удается обеспечить требуемые низкие значения скорости горения ТРТ. Отсутствие нормирования дисперсности вводимого в топливо модификатора (ингибитора) скорости горения требует предварительного изготовления передовых образцов с различным содержанием модификатора (ингибитора) в топливе и уже по результатам испытаний образцов по скорости горения корректировать конкретное содержание модификатора в топливе.
Таким образом, отсутствие нормирования СМРЧ γ-ПОМа, вводимого в состав ТРТ, является существенным недостатком способа-прототипа.
Технической задачей изобретения является разработка способа изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива, обеспечивающего гарантированный уровень низкой скорости горения и эффективное использование модификатора (ингибитора) скорости горения - γ-ПОМа в составе ТРТ.
Технический результат изобретения заключается в способе изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива, содержащего γ-ПОМ, вводимый в состав топлива при смешении компонентов в нейтральной среде. У вводимого в топливную смесь γ-ПОМа обеспечивают СМРЧ не более 15 мкм. Для более эффективного результата, в части снижения скорости горения баллиститного ТРТ, при изготовлении зарядов используют нитроцеллюлозу (НЦ) с пониженным содержанием азота по верхнему пределу - не более 192 мл NO/г.
Сущность изобретения заключается в нормировании дисперсности вводимого в состав топливной массы γ-ПОМа, СМРЧ которого не более 15,0 мкм. При более крупных размерах частиц существенная часть γ-ПОМа практически "не работает" на процесс ингибирования и по сути выполняет роль инертной добавки в составе ТРТ. Такое поведение ингибитора можно объяснить тем, что при размерах частиц γ-ПОМа (в составе ТРТ) более 15 мкм его термическое разложение в конденсированной фазе не успевает завершиться, что обусловлено малыми временами присутствия частиц γ-ПОМа в реакционной зоне конденсированной фазы горящего топлива. При этом снижается суммарный эндотермический эффект термического разложения и соответственно эффект ингибирования (замедления) скорости горения ТРТ.
Дополнительным фактором, способствующим эффекту снижения скорости горения, является использование в составе баллиститных ТРТ, наряду с γ-ПОМом, НЦ с пониженным содержанием азота (не более 192 мл NO/г), что облегчает процесс ингибирования.
Способ поясняется примерами.
Примеры практической реализации (проверки) патентуемого способа приведены в таблице.
Таблица
№ примера Содержание γ-ПОМа в ТРТ (мас.%) Дисперсность (СМРЧ) γ-ПОМа, мкм Содержание азота в НЦ мл NO/г Скорость горения ТРТ (рк=40 кг/см2, Тнач=20°С),мм/с
1 12…14 10…15 193,0 3,45
2 12…14 5…7 193,0 2,55
3 12…14 >15 192,5 3,85
4 12…14 5…7 192,0 2,2
5 12…14 10…15 189,5 3,2
6 12.,.14 >15 194,0 4,2
В таблице обозначены:
рк- давление в камере сгорания РДТТ,
Тнач- начальная температура заряда.
Из приведенных в таблице данных следует, что использование мелкодисперсного γ-ПОМа (с размером СМРЧ<15 мкм) позволяет существенно понизить скорость горения баллиститного ТРТ по сравнению с прототипом, а уменьшение содержания азота в НЦ, в составе топлива, способствует указанному эффекту.
Положительный эффект изобретения в целом заключается в разработке способа изготовления медленногорящих зарядов из баллиститных ТРТ с повышенной эффективностью их использования в ракетных двигателях. Последнее заключается в возможности уменьшения рецептурного содержания γ-ПОМа, что позволяет повысить энергетику ТРТ, его газопроизводительность и тем самым улучшить весогабаритные характеристики РДТТ (ГГ) и оснащенных ими ракет.

Claims (1)

  1. Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива, включающий смешение компонентов топлива в нейтральной среде, отжим топливной массы, вальцевание топливной массы с переработкой в таблетированную массу, сушку таблетированной массы и прессование из нее зарядов через формообразующий пресс-инструмент, отличающийся тем, что при смешении компонентов в нейтральной среде вводят ингибитор горения γ-полиоксиметилен со среднемассовым размером частиц не более 15,0 мкм и используют нитроцеллюлозу с содержанием азота не более 192,0 мл NO/r.
RU2007128659/02A 2007-07-25 2007-07-25 Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива RU2349566C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128659/02A RU2349566C1 (ru) 2007-07-25 2007-07-25 Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128659/02A RU2349566C1 (ru) 2007-07-25 2007-07-25 Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2349566C1 true RU2349566C1 (ru) 2009-03-20

Family

ID=40545211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007128659/02A RU2349566C1 (ru) 2007-07-25 2007-07-25 Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2349566C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6955732B1 (en) Advanced thermobaric explosive compositions
CN103980073B (zh) 一种含氢化铈高热量炸药的制备方法
Makhov et al. Acceleration ability and heat of explosive decomposition of aluminized explosives
RU2363691C1 (ru) Твердотопливная композиция на основе нитрата аммония
CN100450980C (zh) 煤矿许用粉状改性铵油炸药
CN114262249B (zh) 一种复合炸药粒子及其制备方法
CN106699490A (zh) 一种安全气囊点火药组合物及其制备方法
RU2429282C2 (ru) Способ получения смесевого твердого топлива
US20070113939A1 (en) High energy blast explosives for confined spaces
CN112592246B (zh) 一种不敏感炸药
US4379007A (en) Catalysts for nitramine propellants
RU2349566C1 (ru) Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива
Arkhipov et al. Effect of ultrafine aluminum on the combustion of composite solid propellants at subatmospheric pressures
RU2350590C1 (ru) Пиротехнический дымообразующий состав
CN110937963A (zh) 一种低爆速混合炸药及其制备方法
RU2441859C1 (ru) Способ изготовления полуфабриката для производства смесевого ракетного твердого топлива
US3123507A (en) Gas-generating compositions
RU2731103C1 (ru) Универсальный катализатор горения баллиститных твердых ракетных топлив (бтрт)
RU2513919C2 (ru) Пиротехнический низкотемпературный быстрогорящий газогенерирующий состав
Oommen et al. Phase-stabilized ammonium nitrate-based propellants using binders with NN bonds
FR2640261A1 (fr) Composition autopyrolysable pour la propulsion aerobie dont l&#39;oxydant est un explosif
RU2474567C2 (ru) Способ получения смесевого твердого топлива с металлическим горючим
Htwe et al. Combustion of double-base propellants of various compositions containing ammonium nitrate
RU2485082C1 (ru) Твердотопливная композиция (варианты)
US5192379A (en) Densifying and stabilizing ingredient

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20140807

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150726