RU2510012C1 - Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива - Google Patents

Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2510012C1
RU2510012C1 RU2012147683/28A RU2012147683A RU2510012C1 RU 2510012 C1 RU2510012 C1 RU 2510012C1 RU 2012147683/28 A RU2012147683/28 A RU 2012147683/28A RU 2012147683 A RU2012147683 A RU 2012147683A RU 2510012 C1 RU2510012 C1 RU 2510012C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
sample disk
central hole
charge
diameter
Prior art date
Application number
RU2012147683/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Ираида Семеновна Ламзина
Вячеслав Александрович Гуськов
Александр Михайлович Губкин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ")
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 "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ")
Priority to RU2012147683/28A priority Critical patent/RU2510012C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510012C1 publication Critical patent/RU2510012C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способу определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива. Способ включает изготовление от забронированного натурного заряда или его «спутника» «образца-диска» с центральным отверстием, выполнение по образующей диска путем нарезания фрезой параллельных прорезей рабочих площадок, равномерно распределенных по забронированной поверхности, приклеивание к ним державок для приложения отрывной нагрузки и испытание «образца-диска» на разрывной машине. Через фиксирующий стержень, размещенный в центральном отверстии, «образец-диск» соединяют с неподвижным захватом машины, а державки поочередно - с подвижным захватом. В качестве разрывной машины используют программно-аппаратный комплекс, включающий нагружающий блок, обеспечивающий требуемую скорость движения подвижного захвата, термостатирующее устройство для проведения испытаний в температурном диапазоне ±50°С и тензометрический блок регистрации величины нагрузки, для совместной работы которых используется программное обеспечение. В качестве примера конкретного исполнения предложено техническое решение с рабочими площадками шириной (7,5±0,5) мм, диаметром «образца-диска» 68,8 мм и диаметром центрального отверстия (20±0,5) мм, которое было использовано для определения адгезионной прочности бронепокрытия с зарядом ПЗРК. Техническим результатом является получение достоверных результатов по адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива по всему его периметру. 3 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области изготовления зарядов твердого ракетного топлива, в частности к способу определения адгезионной прочности бронепокрытия к твердому ракетному топливу (ТРТ), и может быть использовано при изготовлении бронированных зарядов ТРТ различных ракетных систем.
Основным требованием, предъявляемым к способу определения адгезионной прочности, является максимальная идентичность режимов изготовления образцов для определения адгезионной прочности и натурных зарядов. В случае изготовления зарядов небольших габаритов (диаметром 65-100 мм) для определения адгезионной прочности предпочтительнее использовать образцы, изготовленные из натурных изделий. При изготовлении крупногабаритных зарядов для определения адгезионной прочности, как правило, используют «спутники» - изделия малых габаритов, изготовленные одновременно с основным изделием.
Известен метод (US 6832525 В2, 21.12.2004), по которому производится определение прочности скрепления между слоями ламината на расслаивание. Такой метод непригоден для бронированных зарядов ТРТ, для которых определяющей является характеристика прочности адгезионного соединения на отрыв.
Известен способ определения прочности сцепления покрытия с подложкой и устройство для его осуществления (RU(11) 2419084(13) С2, МПК G01N 19/04, 20.05.2011), который предназначен для оценки прочности сцепления тонких износостойких покрытий со стальными элементами и предусматривает при испытании использование механизмов, несовместимых с работой с пожаро- и взрывоопасными веществами, какими являются ТРТ.
Известная полезная модель (RU(11) 7506, МПК6 G01N 19/04, 16.08.1998) предполагает определение адгезионной прочности на одиночном образце, топливная часть которого размещена в специальном захвате разрывной машины, а часть образца с покрытием находится вне машины. Недостатком такого способа является большая затрата времени на подготовку испытания и проведение параллельных испытаний, количество которых должно быть по крайней мере не менее 5 шт. Метод также исключает возможность определения адгезионной прочности на образцах от натурных малогабаритных изделий.
Наиболее близким по технической сущности решением является «Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с поверхностью шашки твердого ракетного топлива» (RU(11) 2442138(13) C1, МПК(8) G01N 19/04, 10.02.2012), которое принято за прототип.
Общими признаками с прототипом изобретения являются изготовление «образца-диска» из забронированной шашки твердого ракетного топлива, выполнение центрального отверстия и проведение испытаний на разрывной машине.
Недостатки прототипа:
1. Уровень адгезионной прочности определяется по усилию выдавливания топлива пуансоном из забронированного образца, т.е. реализуется испытание на срез. Однако на практике, во время горения заряда создается внутреннее давление и соединение работает на отрыв. Переход от характеристик при срезе к характеристикам при отрыве, которые определяют адгезионную прочность скрепления бронепокрытия с зарядом, требует большого объема статистических испытаний.
2. Структура области бронирования практически всегда является трехслойной: топливо - слой адгезива (клеевого подслоя) - бронепокрытие, причем слои имеют технологические допуски по диаметру. В этих условиях прогнозировать пуансон диаметром, точно равным внутреннему диаметру бронепокрытия, практически невозможно или требуется точное определение размеров поперечного среза заряда. В эксперименте, проведенном с использованием прототипа, может определяться прочность на срез на границе топливо-бронепокрытие (вероятность чего крайне мала) или прочность на срез адгезива, или прочность на срез топлива. Такая неоднозначность не позволяет корректно судить о результате испытания.
3. Для определения значений показателей адгезионной прочности требуются статистические данные, т.е. необходимо иметь результаты испытаний, полученных на нескольких, как правило, не менее чем на 5 образцах. В случае прототипа они будут вырезаны из различных частей изделия, где, в силу технологических факторов и конструкции заряда, диаметры бронепокрытия (внутренний), адгезива и топливной шашки будут различными. Испытания этих образцов с использованием единого пуансона приведет к получению некорректных результатов.
4. Этот же недостаток не позволяет получить достоверные значения характеристик адгезионной прочности при крайних значениях температурного диапазона эксплуатации (±50°С).
5. Испытания на срез из-за высокой чувствительности твердых топлив к сдвиговым нагрузкам являются чрезвычайно опасными и могут быть выполнены только в специальной кабине, оборудованной бронекамерой. Сложное устройство разрывной машины и необходимость соблюдения требований техники безопасности делают эти испытания дорогостоящими, что не позволяет использовать их при серийном производстве зарядов.
Технической задачей изобретения является разработка безопасного способа определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива на равномерный отрыв, обеспечивающего получение достоверных результатов по всему периметру заряда по результатам многократных параллельных испытаний на одном образце, в том числе в диапазоне температур ±50°С.
Технический результат изобретения достигается тем, что в способе определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива, включающем изготовление «образца-диска» от забронированного заряда с выполнением в диске центрального отверстия и проведение испытаний «образца-диска» на разрывной машине, согласно изобретению по образующей «образца-диска» толщиной l выполняют параллельные прорези глубиной, равной толщине бронепокрытия, с образованием четного числа рабочих площадок шириной b и длиной, равной толщине «образца-диска», равномерно распределенных по забронированной поверхности, к которым клеем холодного отверждения приклеивают металлические державки для приложения к адгезионному соединению отрывной нагрузки посредством поочередного соединения державок с подвижным захватом разрывной машины, при этом «образец-диск» связан с неподвижным захватом с помощью скобы, допускающей его свободное вращение, через фиксирующий стержень, размещенный в центральном отверстии образца, а геометрические параметры «образца-диска» и рабочей площадки связаны следующими соотношениями:
b D d < 1
Figure 00000001
,
b d < 2
Figure 00000002
,
α = π D γ 360 °
Figure 00000003
,
где: b - ширина рабочей площадки бронепокрытия между двумя прорезями, равная ширине державки, мм;
D - наружный диаметр «образца-диска», мм;
d - диаметр центрального отверстия «образца-диска», мм;
α - расстояние между центрами рабочих площадок, мм;
γ - угол между радиусами, проходящими через центры рабочих площадок, в градусах.
Если число рабочих площадок будет нечетным, то невозможно определение значений адгезионной прочности на площадках, лежащих на одном диаметре, необходимое для оценки симметричности распределения адгезионной прочности относительно продольной плоскости заряда.
Для зарядов средних и больших диаметров (D≥65 мм) предпочтительно число рабочих площадок, равное 12, что соответствует углу между радиусами, проходящими через центры рабочих площадок, 30°. Для зарядов малых диаметров (D<65 мм) число рабочих площадок должно быть меньше, но не менее 6.
Если b D d > 1
Figure 00000004
, то разрушение для каждого единичного образца произойдет не по адгезионному соединению или топливу в зоне соединения, а по сечению А-А, лежащему в плоскости, перпендикулярной действию нагрузки, что не позволит определить прочность адгезионного соединения.
Если b d > 2
Figure 00000005
, то разрушение для каждого единичного образца произойдет не по адгезионному соединению или топливу в зоне соединения за счет растяжения, а по радиусу С-С, лежащему в плоскости действия нагрузки, вследствие смятия материала над фиксирующим стержнем.
Наилучший результат достигается при D≈3d, в этом случае напряжения в сечениях А-А и С-С близки.
Длина державки равна толщине диска, а диаметр центрального отверстия образца равен диаметру фиксирующего стержня. При длине державки меньше толщины диска отрывная нагрузка будет распределена неравномерно по рабочей площадке, т.е. равномерный отрыв не реализуется. При длине державки больше толщины диска необоснованно увеличиваются ее габаритные размеры «образца-диска».
Для изготовления «образца-диска» может быть использован «спутник» заряда, полученный по режимам технологического процесса самого заряда.
В качестве разрывной машины используют программно-аппаратный комплекс, включающий нагружающий блок, обеспечивающий требуемую скорость движения подвижного захвата, термостатирующее устройство для проведения испытаний в температурном диапазоне ±50°С и тензометрический блок регистрации величины нагрузки, для совместной работы которых используется программное обеспечение.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 представлен «образец-диск» с державками, на фиг.2 - схема закрепления образца в разрывной машине для определения адгезионной прочности, а также примером конкретного исполнения, в котором определялась адгезионная прочность бронепокрытия с зарядом ПЗРК.
Для изготовления «образца-диска» от натурного изделия или «спутника» диаметром D в дистанционном режиме с наблюдением по телевизионной установке на сверлильном станке сверлят центральное отверстие диаметром d, равным (20±0,5) мм, затем дистанционно на токарном станке отрезают диск толщиной l, равной (20±0,5) мм. По образующей диска равномерно по окружности фрезой нарезают рабочие площадки шириной b, равной (7,5±0,5)мм, выполняя прорези на всю толщину бронепокрытия.
На рабочие площадки 1 «образца-диска» с предварительно зашерохованной поверхностью бронепокрытия 2, клеем холодного отверждения приклеивают металлические державки 3 поверхностью, равной поверхности рабочей площадки (20±0,5)×(7,5±0,5) мм и высотой (25±0,5) мм, очищенные от загрязнений и обезжиренные растворителем. За единичный образец принимают часть «образца-диска» с одной державкой площадью (7,5±0,5)×(20±0,5) мм.
Подготовленный «образец-диск» 4 закрепляют в зажимах разрывной машины по схеме, изображенной на фиг.2. Через центральное отверстие в «образце-диске» пропускают фиксирующий стержень 5 и на нем с помощью скобы 6 закрепляют «образец-диск» в неподвижном захвате машины 7 таким образом, чтобы он имел возможность свободно вращаться, а державки не подвергались какому-либо воздействию. Державку единичного образца соединяют с подвижным захватом 8 разрывной машины и проводят испытание при скорости подвижного захвата (3±0,5)мм/мин. Аналогичным образом проводят испытания на других площадках «образца-диска». Об уровне адгезионной прочности судят по усилию отрыва державки от образца, отнесенному к площади рабочей площадки с учетом характера разрушения.
В таблице пп.4-6 приведены геометрические параметры «образца-диска» в соответствии с формулой изобретения. В остальных примерах пп.1-3, 7-9 приведены данные, при которых не реализуется поставленная задача. Результаты испытаний показывают существенность признаков, приведенных в формуле изобретения.
Таблица
Экспериментальные данные по определению адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива в зависимости от геометрических характеристик «образца-диска».
№п/п Наружный диаметр «образца-диска» D, мм Диаметр центрального отверстия «образца-диска» d, мм Параметры рабочих площадок, мм b D d
Figure 00000006
b d
Figure 00000007
Характер разрушения
Ширина b, мм Расстояние между центрами рабочих площадок а, мм
1 68,8 3,4 7,0 18,0 0,107 2,058 По сечению С-С
2 68.8 3,4 7,5 18,0 0,115 2,206 По сечению С-С
3 68,8 3,4 8,0 18,0 0,123 2,353 По сечению С-С
4 68,8 20,0 7,0 18,0 0,143 0,350 По адгезионному соединению
5 68,8 20,0 7,5 18,0 0,154 0,375 По адгезионному соединению
6 68,8 20,0 8,0 18.0 0,164 0,400 По адгезионному соединению
7 68,8 61,6 7,0 18,0 1,014 0,114 По сечению А-А
8 68,8 61,6 7,5 18,0 1,087 0,122 По сечению А-А
9 68,8 61,6 8,0 18,0 1,159 0,130 По сечению А-А

Claims (3)

1. Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива, включающий изготовление «образца-диска» от забронированного заряда с выполнением в диске центрального отверстия, и проведение испытаний «образца-диска» на разрывной машине, отличающийся тем, что по образующей «образца-диска» толщиной l выполняют параллельные прорези глубиной, равной толщине бронепокрытия, с образованием четного числа рабочих площадок шириной b и длиной, равной толщине «образца-диска», равномерно распределенных по забронированной поверхности, к которым клеем холодного отверждения приклеивают металлические державки для приложения к адгезионному соединению отрывной нагрузки посредством поочередного соединения державок с подвижным захватом разрывной машины, при этом «образец-диск» связан с неподвижным захватом с помощью скобы, допускающей его свободное вращение, через фиксирующий стержень, размещенный в центральном отверстии образца, а геометрические параметры «образца-диска» и рабочей площадки связаны следующими соотношениями:
b D d < 1
Figure 00000001
,
b d < 2
Figure 00000002
,
α = π D γ 360 °
Figure 00000003
,
где: b - ширина испытываемой рабочей площадки бронепокрытия между двумя прорезями, равная ширине державки, мм;
D - наружный диаметр «образца-диска», мм;
d - диаметр центрального отверстия «образца-диска», мм;
α - расстояние между центрами рабочих площадок, мм;
γ - угол между радиусами, проходящими через центры рабочих площадок, в градусах.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что длина державки равна толщине «образца-диска», а диаметр центрального отверстия образца равен диаметру фиксирующего стержня.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве разрывной машины используют программно-аппаратный комплекс, включающий нагружающий блок, обеспечивающий требуемую скорость движения подвижного захвата, термостатирующее устройство для проведения испытаний в температурном диапазоне ±50°С и тензометрический блок регистрации величины нагрузки, для совместной работы которых используется программное обеспечение.
RU2012147683/28A 2012-11-09 2012-11-09 Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива RU2510012C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012147683/28A RU2510012C1 (ru) 2012-11-09 2012-11-09 Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012147683/28A RU2510012C1 (ru) 2012-11-09 2012-11-09 Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2510012C1 true RU2510012C1 (ru) 2014-03-20

Family

ID=50279727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012147683/28A RU2510012C1 (ru) 2012-11-09 2012-11-09 Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510012C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104155238A (zh) * 2014-07-16 2014-11-19 中国人民解放军63908部队 一种管状推进剂与固药胶粘接力测试夹具组件
RU2578659C1 (ru) * 2014-12-29 2016-03-27 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" (АО"ФНПЦ "Алтай") Способ контроля качества адгезионного соединения
CN111103233A (zh) * 2019-12-11 2020-05-05 上海航天化工应用研究所 一种包覆套药柱剥离强度测试夹具工装及使用方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02294541A (ja) * 1989-05-02 1990-12-05 Nissan Motor Co Ltd 固体推進の接着構造
RU2047168C1 (ru) * 1991-07-02 1995-10-27 Волгоградский Политехнический Институт Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом
RU2390004C1 (ru) * 2009-03-13 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет печати Способ оценки прочности соединения трафаретных красок и покрытий с запечатываемыми материалами
RU2442138C1 (ru) * 2010-09-30 2012-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с поверхностью шашки твердого ракетного топлива

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02294541A (ja) * 1989-05-02 1990-12-05 Nissan Motor Co Ltd 固体推進の接着構造
RU2047168C1 (ru) * 1991-07-02 1995-10-27 Волгоградский Политехнический Институт Способ оценки прочности сцепления плакирующего слоя с основным материалом
RU2390004C1 (ru) * 2009-03-13 2010-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный университет печати Способ оценки прочности соединения трафаретных красок и покрытий с запечатываемыми материалами
RU2442138C1 (ru) * 2010-09-30 2012-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с поверхностью шашки твердого ракетного топлива

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104155238A (zh) * 2014-07-16 2014-11-19 中国人民解放军63908部队 一种管状推进剂与固药胶粘接力测试夹具组件
CN104155238B (zh) * 2014-07-16 2016-06-22 中国人民解放军63908部队 一种管状推进剂与固药胶粘接力测试夹具组件
RU2578659C1 (ru) * 2014-12-29 2016-03-27 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" (АО"ФНПЦ "Алтай") Способ контроля качества адгезионного соединения
CN111103233A (zh) * 2019-12-11 2020-05-05 上海航天化工应用研究所 一种包覆套药柱剥离强度测试夹具工装及使用方法
CN111103233B (zh) * 2019-12-11 2022-05-24 上海航天化工应用研究所 一种包覆套药柱剥离强度测试夹具工装及使用方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gholizadeh et al. A review of the application of acoustic emission technique in engineering
Wu et al. The impact properties and damage tolerance and of bi-directionally reinforced fiber metal laminates
Giurgiutiu et al. Structural health monitoring of composite structures with piezoelectric-wafer active sensors
Lawcock et al. Effects of fibre/matrix adhesion on carbon-fibre-reinforced metal laminates—II. impact behaviour
RU2510012C1 (ru) Способ определения адгезионной прочности скрепления бронепокрытия с зарядом твердого ракетного топлива
Giurgiutiu Piezoelectric wafer active sensors for structural health monitoring of composite structures using tuned guided waves
Golub et al. Experimental validation of the applicability of effective spring boundary conditions for modelling damaged interfaces in laminate structures
Riccio et al. A global–local numerical model for the prediction of impact induced damage in composite laminates
Gholizadeh et al. Impact behaviours and Non-Destructive Testing (NDT) methods in carbon fiber composites in aerospace industry: a review
Amini et al. Effect of polyurea on the dynamic response of steel plates
EP3165896A1 (en) Device and method for a non-destructive measurement of mechanical properties
Johnson et al. Damage tolerance of pre-stressed composite panels under impact loads
Matta et al. Acoustic emission damage assessment of steel/CFRP bonds for rehabilitation
Whisler et al. Methodology for exciting dynamic shear and moment failure in composite sandwich beams
Bakuckas et al. Assessment of emerging metallic structures technologies through test and analysis of fuselage structure
Protz et al. Influence of voids and impact damage on the fatigue behaviour of large scale composites: Einfluss von Poren und Schlagschäden auf das Ermüdungsverhalten von Großstrukturen
Wilckens et al. Cyclic buckling tests of pre-damaged CFRP stringer-stiffened panels
Seneviratne et al. Durability and residual strength assessment of F/A-18 AD wing-root stepped-lap joint
McCrory Advanced Acoustic Emission (AE) monitoring techniques for aerospace structures
Berger et al. Blast testing of CFRP and SRP strengthened RC columns
RU2806245C1 (ru) Способ измерения адгезионно-когезионной прочности слоистых материалов и толстых функциональных покрытий
Helms et al. Impact response of a composite laminate bonded to a metal substrate
Bang et al. Failure behavior/characteristics of fabric reinforced polymer matrix composite and aluminum6061 on dynamic tensile loading
Berger et al. Blast testing of CFRP and SRP strengthened RC columns
Geetha et al. Guided-wave-based damage detection in a composite T-joint using 3D scanning laser Doppler vibrometer