RU2551442C2 - Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления - Google Patents

Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления Download PDF

Info

Publication number
RU2551442C2
RU2551442C2 RU2013132452/06A RU2013132452A RU2551442C2 RU 2551442 C2 RU2551442 C2 RU 2551442C2 RU 2013132452/06 A RU2013132452/06 A RU 2013132452/06A RU 2013132452 A RU2013132452 A RU 2013132452A RU 2551442 C2 RU2551442 C2 RU 2551442C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liner
metal
reinforcing
manufacturing
tape
Prior art date
Application number
RU2013132452/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013132452A (ru
Inventor
Александр Иванович Андронов
Александр Федорович Разин
Андрей Валерьевич Азаров
Владимир Иванович Халиманович
Анатолий Васильевич Леканов
Леонид Михайлович Бородин
Андрей Викторович Михеев
Геннадий Иванович Овечкин
Александр Васильевич Гордеев
Роман Петрович Туркенич
Вадим Петрович Вашкевич
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"
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 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" filed Critical Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева"
Priority to RU2013132452/06A priority Critical patent/RU2551442C2/ru
Publication of RU2013132452A publication Critical patent/RU2013132452A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2551442C2 publication Critical patent/RU2551442C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при производстве сосудов высокого давления из композиционных материалов, предназначенных для помещения или хранения газов в сжатом, сжиженном или твердом состоянии. Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления, включающий: изготовление металлического лейнера; термическую обработку металлического лейнера; нанесение антикоррозионного покрытия на внешнюю поверхность металлического лейнера; изготовление внешней упрочняющей армирующей оболочки, операцию сушки и полимеризации упрочняющей армирующей оболочки; операцию автофреттажа. Лейнер изготавливают в виде эллипсоида, образованного соединением двух днищ между собой, при этом стенки лейнера выполнены одинаковой толщины. Внешнюю упрочняющую армирующую оболочку выполняют по всей наружной поверхности лейнера с элементами крепления конструкции металлопластикового баллона. При этом ленты образуют петли посредством намотки на жесткое технологическое разборное съемное кольцо. Изобретение направлено на создание способа изготовления металлопластикового баллона высокого давления с пониженной массой и заданными характеристиками прочности. 4 ил.

Description

Изобретение относится к общему машиностроению и может быть использовано при производстве сосудов высокого давления из композиционных материалов, предназначенных для помещения или хранения газов в сжатом, сжиженном или твердом состоянии. В частности, может применяться для создания баллонов высокого давления сложной геометрической формы, используемых при производстве космических аппаратов (КА).
Известны:
Способ изготовления композитного баллона высокого давления (патент РФ на изобретение №2205330), при котором предварительно из металла изготавливают внутреннюю тонкостенную герметизирующую оболочку и затем осуществляют намотку на эту вращающуюся оболочку волокон армирующего материала, пропитанных связующим, с последующей полимеризацией композитного материала в термокамере. При этом намотку волокон армирующего материала на вращающуюся внутреннюю оболочку производят одновременно тремя лентами волокон армирующего материала, пропущенными через три головки лентораскладчика, совершающими вдоль вращающейся оболочки возвратно-поступательные перемещения с различными скоростями перемещения относительно образующей оболочки.
Способ изготовления баллона высокого давления (патент РФ на изобретение №2426024), включающий изготовление внутренней герметичной оболочки и формирование внешней композитной оболочки из силового материала и связующего, охватывающей, по крайней мере, часть внутренней герметичной оболочки. При этом формирование внешней силовой оболочки осуществляют укладкой на внутреннюю герметичную оболочку по крайней мере одного слоя силового материала и последующую пропитку уложенного слоя связующим.
По известным способам изготовления баллонов высокого давления при установке или креплении баллонов к конструкции, например технологической оснастки, или космического аппарата для исключения их разрушения под действием ударных и вибрационных нагрузок (например, при выведении космического аппарата на орбиту с помощью ракеты-носителя) необходимо, чтобы стенки баллона были выполнены с различными утолщениями. Это приводит к значительному увеличению массы баллонов.
Недостатки указанных способов заключаются в повышенной массе баллонов, причиной которой является обеспечение необходимой степени прочности.
В качестве прототипа выбран «Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления» (патент РФ на изобретение №2310120), заключающийся в том, что:
1) металлический лейнер баллона, имеющий цилиндрическую часть и днища, изготавливают в виде цельного кокона, цилиндрическую часть лейнера формируют до заданных размеров методом холодной ротационной вытяжки с обеспечением в зонах перехода к днищам с обеих сторон утолщений, после чего металлический лейнер подвергают термической обработке для обеспечения требуемых механических свойств во всех его сечениях, затем наружную поверхность цилиндрической части лейнера покрывают антикоррозионным покрытием, на цилиндрической поверхности лейнера с антикоррозионным покрытием создают упрочняющую армирующую оболочку из композиционного материала методом мокрой кольцевой намотки нитей армирующего материала, сформированных в ленту и пропитанных связующим, причем намотку ленты на цилиндрическую часть лейнера осуществляют с натяжением и перекрытием каждого витка ленты;
2) усилие натяжения ленты при мокрой кольцевой намотке армирующего материала на цилиндрическую часть лейнера составляет 5÷15% от разрывной прочности ленты;
3) намотку ленты на цилиндрическую поверхность лейнера осуществляют под углом, равным ±(2÷10)° между направлением движения ленты и нормалью к продольной оси баллона;
4) при намотке обеспечивают перекрытие ленты на величину, равную 1÷10% от ширины ленты;
5) намотку упрочняющей армирующей оболочки осуществляют послойно;
6) после сушки и полимеризации упрочняющей армирующей оболочки из композиционного материала баллон подвергают автофреттажу для обеспечения сжимающих напряжений в цилиндрической части лейнера, при этом давление автофреттажа равно 1,5÷2,0 от рабочего давления газа в баллоне;
7) на внутреннюю поверхность баллона наносят защитное покрытие;
8) на всю наружную поверхность металлопластикового баллона наносят защитное покрытие.
Недостаток прототипа заключается в повышенной массе устройства, причиной которой является исполнение цилиндрической части лейнера, выполненной с утолщением в зонах перехода к днищам с обеих сторон.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание способа изготовления металлопластикового баллона высокого давления с пониженной массой и заданными характеристиками прочности.
Данная задача решается за счет того, что предложенный способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления, включающий: изготовление металлического лейнера, имеющего нижнее и верхнее днища; термическую обработку металлического лейнера; нанесние антикоррозионного покрытия на внешнюю поверхность металлического лейнера; изготовление внешней упрочняющей армирующей оболочки из ленточного композиционного материала, методом мокрой кольцевой намотки нитей армирующего материала, сформированных в ленту и пропитанных связующим, причем намотка ленты осуществляется с натяжением; операцию сушки и полимеризации упрочняющей армирующей оболочки; операцию автофреттажа. Лейнер изготавливают в виде эллипсоида, образованного соединением двух днищ между собой, при этом стенки лейнера выполнены одинаковой толщины. Внешнюю упрочняющую армирующую оболочку выполняют по всей наружной поверхности лейнера с элементами крепления конструкции металлопластикового баллона, которые выполнены одной и той же лентой в процессе намотки армирующей оболочки лейнера. При этом ленты образуют петли посредством намотки на жесткое технологическое разборное съемное кольцо, которое предварительно неподвижно устанавливают относительно баллона в плоскости соединения днищ с последующим удалением после создания элементов крепления. Петли, равномерно размещенные снаружи по периметру соединения днищ, скрепляют попарно при помощи пластин в одной точке с равномерным натяжением. При этом все пластины находятся на равноудаленном от баллона расстоянии и выполнены с отверстием.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является снижение вибрационных и ударных нагрузок на баллон при выведении КА на орбиту за счет предлагаемой подвесной конструкции крепления, что дополнительно позволяет снизить массу устройства.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:
На фиг.1 - металлопластиковый баллон. Вид спереди, сверху.
На фиг.2 - элемент крепления конструкции металлопластикового баллона;
На фиг.3 - металлопластиковый баллон в разрезе, вид А.
На фиг.4 - жесткое технологическое разборное съемное кольцо металлопластикового баллона.
Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления включает: изготовление металлического лейнера 1, имеющего нижнее и верхнее днища; термическую обработку металлического лейнера 1; нанесние антикоррозионного покрытия на внешнюю поверхность металлического лейнера 1; изготовление внешней упрочняющей армирующей оболочки 2 из ленточного композиционного материала методом мокрой кольцевой намотки нитей армирующего материала, сформированных в ленту 3 и пропитанных связующим, причем намотка ленты 3 осуществляется с натяжением; операцию сушки и полимеризации упрочняющей армирующей оболочки 2; операцию автофреттажа. Лейнер 1 изготавливают в виде эллипсоида, образованного соединением двух днищ между собой, при этом стенки лейнера 1 выполнены одинаковой толщины. Внешнюю упрочняющую армирующую оболочку 2 выполняют по всей наружной поверхности лейнера 1 с элементами крепления конструкции металлопластикового баллона, которые выполнены одной и той же лентой 3 в процессе намотки армирующей оболочки 2 лейнера 1. При этом ленты 3 образуют петли посредством намотки на жесткое технологическое разборное съемное кольцо 6, которое предварительно неподвижно устанавливают относительно баллона в плоскости соединения днищ с последующим удалением после создания элементов крепления. Петли, равномерно размещенные снаружи по периметру соединения днищ, скрепляют попарно при помощи пластин 4 в одной точке с равномерным натяжением. При этом все пластины 4 находятся на равноудаленном от баллона расстоянии и выполнены с отверстием для возможности крепления конструкции баллона резьбовым соединением к корпусу 5 КА.
Особенность предложенного способа изготовления металлопластикового баллона высокого давления заключается в создании элементов крепления конструкции металлопластикового баллона, которые выполнены одной и той же лентой 3 в процессе намотки армирующей оболочки 2 лейнера 1. Процесс намотки осуществляют с применением жесткого технологического разборного съемного кольца 6, которое демонтируется после операции сушки с торцов вертикальных неподвижных стоек 7 и служит основой для крепления пластин 4.
Для обеспечения требуемой прочности конструкции металлопластикового баллона намотку упрочняющей армирующей оболочки производят послойно необходимой толщины, количество слоев определяется в зависимости от механических свойств металла лейнера, типа армирующих волокон, а также от размеров и толщины стенок лейнера.
Металлопластиковый баллон перед установкой на КА подвергается технологической операции - автофреттажу - нагружении металлопластикового баллона внутренним давлением, вызывающим в металле лейнера остаточные деформации. В результате чего, после снятия давления, в лейнере создаются сжимающие, а в армирующей оболочке из композиционного материала растягивающие напряжения в таком соотношении, что при разрушении металлопластикового баллона металлический лейнер и армирующая оболочка, имеющие различные модули упругости, разрушаются одновременно, реализуя свою прочность полностью.
При установке металлопластикового баллона обеспечивается равномерное натяжение лент элементов крепления конструкции по всему периметру соединения днищ лейнера. Данная конструкция позволяет жестко и прочно закреплять металлопластиковый баллон с выдержкой повышенных механических нагрузок на КА.
Обеспечение оптимальных параметров намотки при изготовлении армирующей оболочки: угла намотки, натяжения ленты при намотке, перекрытия краев ленты при намотке, с последующим выполнением элементов крепления конструкции металлопластикового баллона приводит к минимальному воздействию ортогональных внутренних напряжений на стенки лейнера при обеспечении заданной прочности, что позволяет не утолщать стенки и производить установку металлопластикового баллона без массивных кронштейнов крепления, что приводит к снижению массы металлопластикового баллона.
Посредством предложенного способа в настоящее время изготавливаются опытные действующие образцы металлопластиковых баллонов высокого давления для космических аппаратов нового поколения. Как показали результаты предварительных испытаний, применение указанного способа позволило значительно сократить массу баллона высокого давления.
В настоящее время устройство находится на стадии завершения наземной отработки с последующим применением на космических аппаратах последних разработок.

Claims (1)

  1. Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления, включающий: изготовление металлического лейнера, имеющего нижнее и верхнее днища; термическую обработку металлического лейнера; нанесение антикоррозионного покрытия на внешнюю поверхность металлического лейнера; изготовление внешней упрочняющей армирующей оболочки из ленточного композиционного материала методом мокрой кольцевой намотки нитей армирующего материала, сформированных в ленту и пропитанных связующим, причем намотка ленты осуществляется с натяжением; операцию сушки и полимеризации упрочняющей армирующей оболочки; операцию автофреттажа, отличающийся тем, что лейнер изготавливают в виде эллипсоида, образованного соединением двух днищ между собой, при этом стенки лейнера выполнены одинаковой толщины; внешнюю упрочняющую армирующую оболочку выполняют по всей наружной поверхности лейнера с элементами крепления конструкции металлопластикового баллона, которые выполнены одной и той же лентой в процессе намотки армирующей оболочки лейнера, при этом ленты образуют петли посредством намотки на жесткое технологическое разборное съемное кольцо, которое предварительно неподвижно устанавливают относительно баллона в плоскости соединения днищ с последующим удалением после создания элементов крепления; петли, равномерно размещенные снаружи по периметру соединения днищ, скрепляют попарно при помощи пластин в одной точке с равномерным натяжением, при этом все пластины находятся на равноудаленном от баллона расстоянии и выполнены с отверстием.
RU2013132452/06A 2013-07-12 2013-07-12 Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления RU2551442C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132452/06A RU2551442C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013132452/06A RU2551442C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013132452A RU2013132452A (ru) 2015-01-20
RU2551442C2 true RU2551442C2 (ru) 2015-05-27

Family

ID=53280775

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013132452/06A RU2551442C2 (ru) 2013-07-12 2013-07-12 Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2551442C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620134C2 (ru) * 2015-09-04 2017-05-23 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления
RU2631957C1 (ru) * 2016-10-27 2017-09-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления для космического аппарата

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997028401A1 (en) * 1996-02-01 1997-08-07 Lockheed Martin Corporation High-performance, thin metal-lined, composite overwrapped pressure vessel
RU2205330C1 (ru) * 2001-10-04 2003-05-27 Тадтаев Владимир Ираклиевич Композитный баллон высокого давления и способ его изготовления
RU2310120C1 (ru) * 2006-03-27 2007-11-10 Закрытое Акционерное Общество "Техномаш" Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления и металлопластиковый баллон
RU2426024C2 (ru) * 2009-08-18 2011-08-10 Олег Станиславович Клюнин Способ изготовления баллона высокого давления и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997028401A1 (en) * 1996-02-01 1997-08-07 Lockheed Martin Corporation High-performance, thin metal-lined, composite overwrapped pressure vessel
RU2205330C1 (ru) * 2001-10-04 2003-05-27 Тадтаев Владимир Ираклиевич Композитный баллон высокого давления и способ его изготовления
RU2310120C1 (ru) * 2006-03-27 2007-11-10 Закрытое Акционерное Общество "Техномаш" Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления и металлопластиковый баллон
RU2426024C2 (ru) * 2009-08-18 2011-08-10 Олег Станиславович Клюнин Способ изготовления баллона высокого давления и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2620134C2 (ru) * 2015-09-04 2017-05-23 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления
RU2631957C1 (ru) * 2016-10-27 2017-09-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления для космического аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013132452A (ru) 2015-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4559974A (en) Apparatus and method of arresting ductile fracture propagation
KR20100090732A (ko) 압축 가스용 용기, 용기 제조 방법 및 제조 설비
RU2551442C2 (ru) Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления
CN102211405A (zh) 轻质高压复合材料气瓶成型工艺
CN206635632U (zh) 一种frp约束钢管混凝土拱结构
JP2018040147A (ja) 可縮部材およびトンネル
EP3040496B1 (en) Structure reinforcement system and method
US4048360A (en) Low-weight dent-resistant structure and method for production thereof
US9376782B1 (en) Repair and strengthening of piles and pipes with FRP laminates
RU2554699C2 (ru) Металлопластиковый баллон высокого давления
JP2009150166A (ja) コンクリート複合製品
RU2664942C1 (ru) Способ изготовления крупногабаритных тел вращения с поверхностью переменной кривизны многослойной разборной конструкции из полимерных композиционных материалов
RU2514980C1 (ru) Армированная оболочка для внутреннего давления из слоистого композиционного материала
RU2560125C2 (ru) Баллон высокого давления
RU2631957C1 (ru) Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления для космического аппарата
WO2013162428A1 (en) Vessel for compressed gas, liner and method of manufacturing vessel
AU2011200598B2 (en) Pipe-Shaped product with Ballistic Protection
WO2012060830A1 (en) Repair and strengthening of columns with frp laminates
US11885463B2 (en) Pressurized gas accumulator, method for producing a pressurized gas accumulator, and device for carrying out the method
RU2533603C1 (ru) Способ изготовления баллона
RU2620134C2 (ru) Способ изготовления металлопластикового баллона высокого давления
JP5462308B2 (ja) コンクリート複合製品およびその製造方法
RU2808014C2 (ru) Способ изготовления криволинейной трубы из композиционных материалов, оправка и стапель для осуществления этого способа и криволинейная труба из композиционных материалов
RU2324092C1 (ru) Способ изготовления сильфона из композиционного материала
RU2579779C2 (ru) Способ изготовления композиционных силовых панелей

Legal Events

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

Effective date: 20200713