RU2621800C1 - Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива - Google Patents

Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2621800C1
RU2621800C1 RU2016125953A RU2016125953A RU2621800C1 RU 2621800 C1 RU2621800 C1 RU 2621800C1 RU 2016125953 A RU2016125953 A RU 2016125953A RU 2016125953 A RU2016125953 A RU 2016125953A RU 2621800 C1 RU2621800 C1 RU 2621800C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel mixture
mixer
housing
piston
valve
Prior art date
Application number
RU2016125953A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Казаков
Геннадий Алексеевич Толмачев
Сергей Анатольевич Новиков
Original Assignee
Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай"
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 "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" filed Critical Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай"
Priority to RU2016125953A priority Critical patent/RU2621800C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621800C1 publication Critical patent/RU2621800C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B21/00Apparatus or methods for working-up explosives, e.g. forming, cutting, drying
    • C06B21/0033Shaping the mixture
    • C06B21/0058Shaping the mixture by casting a curable composition, e.g. of the plastisol type

Landscapes

  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способам изготовления крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива методом свободного литья. Изготовление зарядов смесевого ракетного твердого топлива осуществляют методом свободного литья топливной смеси из смесителя через сливную систему в собранный с каналообразующей оснасткой корпус. В процессе формования топливной смесью заполняют дополнительную емкость, пристыкованную к сливной системе, размещенной в конической части каналообразующей оснастки посредством переходника с клапаном, и выполненную в виде цилиндра с поршнем. После завершения слива топливной смеси из смесителя топливную смесь вытесняют в корпус посредством поршня из дополнительной емкости. Данный способ обеспечивает уменьшение потерь топливной смеси за счет гарантированного заполнения топливной смесью объема корпуса, расположенного выше сливного отверстия в каналообразующей оснастке. 1 ил.

Description

Изобретение относится к ракетной технике, а именно к способам изготовления крупногабаритных зарядов смесевого ракетного твердого топлива (СРТТ) методом свободного литья.
Из уровня техники известны способы изготовления крупногабаритных зарядов СРТТ патент США №3311678 (дата публикации 28.03.1967 г.), патенты РФ №№2194687 (дата публикации 20.12. 2002 г.), 2508464 (дата публикации 26.04. 2012 г.) методом свободного литья топливной смеси из смесителя через сливную систему в собранный с каналообразующей оснасткой корпус.
К недостаткам описанных способов следует отнести следующее: в процессе формования крупногабаритных зарядов СРТТ методом свободного литья топливной смеси в собранный с каналообразующей оснасткой корпус из-за конструктивных особенностей каналообразующей оснастки единственным местом размещения сливного отверстия является его расположение на оснастке ниже верхней горловины корпуса. При этом над сливным отверстием размещается значительный свободный объем корпуса, который в процессе формования необходимо заполнить топливной смесью. В качестве прототипа к предлагаемому техническому решению рассмотрен патент РФ №2534109 (дата публикации 27.11.2014 г.) способ изготовления зарядов СРТТ методом свободного литья топливной смеси из смесителя через сливную систему в собранный с каналообразующей оснасткой корпус.
Недостатком известных способов и прототипа является большое количество топливной смеси, остающейся в смесителе в конце формования, необходимое для гарантированного заполнения объема корпуса, расположенного выше сливного отверстия в каналообразующей оснастке. Оставшаяся в смесителе топливная смесь не может быть использована в дальнейшем и относится к безвозвратным потерям.
Задачей настоящего изобретения является создание способа изготовления зарядов методом свободного литья, обеспечивающего уменьшение потерь топливной смеси при условии гарантированного заполнения топливной смесью объема корпуса, расположенного выше сливного отверстия в каналообразующей оснастке.
Поставленная задача решается предлагаемым способом изготовления зарядов СРТТ методом свободного литья топливной смеси из смесителя через сливную систему в собранный с каналообразующей оснасткой корпус, в котором в процессе формования топливной смесью заполняют дополнительную емкость, пристыкованную к сливной системе посредством переходника с клапаном и выполненную в виде цилиндра с поршнем, из которой топливную смесь вытесняют в корпус после завершения слива топливной смеси из смесителя.
Предложенный способ отличается от прототипа тем, что в процессе формования заполняют топливной смесью дополнительную емкость, пристыкованную к сливной системе посредством переходника с клапаном и выполненную в виде цилиндра с поршнем, из которой топливную смесь вытесняют в корпус после завершения слива топливной смеси из смесителя. Наличие дополнительной емкости позволяет слить в корпус из смесителя всю приготовленную для формования топливную смесь, а заполнение объема корпуса выше сливного отверстия в каналообразующей оснастке осуществляется вытеснением топливной смеси из емкости посредством поршня, установленного в цилиндре.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет слить в корпус из смесителя всю приготовленную для формования топливную смесь, а заполнение объема корпуса, расположенного выше сливного отверстия в каналообразующей оснастке, осуществить вытеснением топливной смеси из емкости.
В известных способах для гарантированного заполнения указанного объема корпуса приходится оставлять в смесителе значительный объем топливной смеси, который обеспечивает высокий уровень последней. За счет этого высокого уровня или путем ступенчатой подачи инертного газа (например, азота) в смеситель происходит передавливание топливной смеси в корпус. При этом неизрасходованный, неиспользуемый остаток топливной смеси в корпусе в конце формования составляет около 400 кг.
Предлагаемый способ поясняется чертежом.
На чертеже представлена схема установки формования для реализации предлагаемого способа.
Собранный с каналообразующей оснасткой 1 корпус 2 заряда СРТТ 3 установлен в барокамере 4. Каналообразующая оснастка 1 снабжена сливной горловиной 5, которая заканчивается сливным отверстием 6 на коническом участке каналообразующей оснастки 1. К сливной горловине 5 подстыкована сливная система 7, снабженная нижним клапаном 8, а выгрузочный люк 9 смесителя 10 снабжен верхним клапаном 11. К системе 7 пристыкована емкость 12, снабженная поршнем 13 и клапаном 14. В смесителе 10 размещена топливная смесь 15.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом. Перед началом слива топливной смеси 15 из смесителя 10 закрывают клапан 8 и открывают клапаны 11, 14 и заполняют топливной смесью емкость 12. Затем открывают клапан 8 и сливают топливную смесь 15 в корпус 2. После завершения слива топливной смеси из смесителя 10, что определяют по показаниям весоизмерительной системы, закрывают верхний клапан 11 и перемещением поршня 13 вытесняют топливную смесь из емкости 12 в корпус 2.
Пример конкретного выполнения
Крупногабаритный заряд массой 17 т изготавливают из высоковязкой топливной смеси методом свободного литья (см.чертеж).
Собранный с каналообразующей оснасткой корпус размещают в барокамере. Сливную горловину стыкуют со сливной системой, на которой имеется нижний клапан. К сливной системе через переходник с клапаном пристыкована дополнительная емкость, выполненная в виде цилиндра с поршнем. Сливная система и сливное отверстие размещают на конической части каналообразующей оснастки.
Опыт изготовления изделия показал, что свободное истечение топливной смеси в корпус прекращается, когда остается заполнить в корпус 300-320 кг.
Таким образом, объем дополнительной емкости составляет
Veмк=320/ρт=320/1, 8=180 дм3,
где
Veмк - размер дополнительной емкости, дм3;
ρт - плотность топлива = 1,8 кг/дм3.
При внутреннем диаметре емкости (диаметр поршня) 600 мм ее длина составляет 640 мм. Такие размеры емкости и диаметр поршня вполне реальны для изготовления и применения.
По существующему способу для предотвращения проскока газа в корпус в смесителе остается 400 кг топливной смеси.
Работает предлагаемый способ следующим образом.
В начале последнего слива закрывают нижний клапан на системе слива и открывают клапан на переходнике дополнительной емкости. Вакуумируют систему слива и дополнительную емкость. Открывают клапан на смесителе и заполняют дополнительную емкость. Закрывают клапан на переходнике и открывают нижний клапан. Начинается истечение топливной смеси в корпус из смесителя.
После полного истечения топливной смеси из смесителя закрывают его (верхний) клапан. Открывают клапан на переходнике дополнительной емкости и передавливают топливную смесь из емкости в корпус. При этом избыточное давление топливной смеси в емкости составляет 1,0-1,5 кгс/см2. Соответственно и скорость перемещения поршня может быть невысокой. Потребная скорость перемещения поршня определяется экспериментально. Завершение формования происходит согласно способу, используемому при изготовлении крупногабаритных зарядов.
Достоинствами предложенного способа является то, что его использование позволяет на 6-8 часов сократить длительность формования изделия и уменьшить потери дорогостоящей топливной смеси на 350-400 кг. Кроме того, исключается рискованная операция подачи газа в смеситель в конце формования, в процессе которой существует вероятность проскока газа в корпус при сливе, что неминуемо приведет к браку при изготовлении заряда. Необходимое избыточное давление на топливную смесь при заполнении объема корпуса выше сливного отверстия вместо газа создается поршнем.
Предлагаемый способ изготовления зарядов СРТТ реализуем практически, составные элементы не являются дефицитными.

Claims (1)

  1. Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива методом свободного литья топливной смеси из смесителя через сливную систему в собранный с каналообразующей оснасткой корпус, отличающийся тем, что в процессе формования топливной смесью заполняют дополнительную емкость, пристыкованную к сливной системе посредством переходника с клапаном и выполненную в виде цилиндра с поршнем, из которой топливную смесь вытесняют в корпус после завершения слива топливной смеси из смесителя.
RU2016125953A 2016-06-28 2016-06-28 Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива RU2621800C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125953A RU2621800C1 (ru) 2016-06-28 2016-06-28 Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125953A RU2621800C1 (ru) 2016-06-28 2016-06-28 Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2621800C1 true RU2621800C1 (ru) 2017-06-07

Family

ID=59032200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125953A RU2621800C1 (ru) 2016-06-28 2016-06-28 Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2621800C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683081C1 (ru) * 2018-01-10 2019-03-26 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива
RU2723873C1 (ru) * 2019-10-14 2020-06-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ изготовления заряда твёрдого топлива

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1095472A (ru) *
US4836961A (en) * 1987-01-02 1989-06-06 Morton Thiokol, Inc. Method of and apparatus for casting solid propellant rocket motors
RU2218316C1 (ru) * 2002-03-28 2003-12-10 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива
US6936120B1 (en) * 2002-02-01 2005-08-30 Snpe Materiaux Energetiques Semi-continuous two-pack process for casting solid propergol paste
RU2272801C1 (ru) * 2004-10-05 2006-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ приготовления топливной массы смесевого твердого ракетного топлива
JP2010216446A (ja) * 2009-03-19 2010-09-30 Nof Corp コンポジット固体推進薬およびその製造方法
RU2502716C1 (ru) * 2012-06-26 2013-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Устройство формования зарядов торцевого горения из смесевого твердого топлива
RU2534109C1 (ru) * 2013-07-31 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива
KR101657404B1 (ko) * 2015-03-31 2016-09-13 주식회사 한화 고체 추진제의 충전 장치 및 이를 이용한 고체 추진제의 충전 방법

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1095472A (ru) *
US4836961A (en) * 1987-01-02 1989-06-06 Morton Thiokol, Inc. Method of and apparatus for casting solid propellant rocket motors
US6936120B1 (en) * 2002-02-01 2005-08-30 Snpe Materiaux Energetiques Semi-continuous two-pack process for casting solid propergol paste
RU2218316C1 (ru) * 2002-03-28 2003-12-10 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива
RU2272801C1 (ru) * 2004-10-05 2006-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" Способ приготовления топливной массы смесевого твердого ракетного топлива
JP2010216446A (ja) * 2009-03-19 2010-09-30 Nof Corp コンポジット固体推進薬およびその製造方法
RU2502716C1 (ru) * 2012-06-26 2013-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Устройство формования зарядов торцевого горения из смесевого твердого топлива
RU2534109C1 (ru) * 2013-07-31 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива
KR101657404B1 (ko) * 2015-03-31 2016-09-13 주식회사 한화 고체 추진제의 충전 장치 및 이를 이용한 고체 추진제의 충전 방법

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2683081C1 (ru) * 2018-01-10 2019-03-26 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива
RU2723873C1 (ru) * 2019-10-14 2020-06-17 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ изготовления заряда твёрдого топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2621800C1 (ru) Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива
US9034508B2 (en) Multiple casting apparatus and method
US20070215308A1 (en) Vertical Casting Apparatus and Vertical Casting Method
RU2009136681A (ru) Способ смешивания жидкости по меньшей мере с одной другой субстанцией, дегазации смеси и выдачи смеси
CN102490249B (zh) 一种陶瓷酒瓶的成型方法
KR102216007B1 (ko) 물-연삭 현탁물 절단 설비
PH12018550004A1 (en) Discharge device and discharge method for liquid material containing solid particles, and coating device
CN104923758A (zh) 用于液压压铸机的注入组件
US4676296A (en) Apparatus for casting metal alloys having low melting points
CA2198269C (en) Constant volume shot sleeve
CN104215548B (zh) 一种缓蚀剂静态缓蚀率测试组合装置与测试方法
CN105517731A (zh) 用于浇注接头的方法和设备
RU2683081C1 (ru) Способ изготовления зарядов смесевого ракетного твердого топлива
US4425932A (en) Siphon ladling apparatus
KR20190020885A (ko) 개선된 금속연료심 중력주조장치, 방법 및 이를 이용하여 제조된 금속연료심
CN105562302A (zh) 一种密封胶储罐防结皮装置
JP2002512157A (ja) コンテナを充填する方法、装置及びシステム
KR20120080637A (ko) 보어를 포함하는 금속 잉곳을 제조하는 방법, 및 이에 관한 잉곳 및 주조 장치
RU2657077C1 (ru) Способ изготовления скрепленного с корпусом заряда смесевого ракетного твердого топлива формованием свободным литьем
CN209064676U (zh) 机油桶及其桶盖
JP4472486B2 (ja) 成型装置
JP5178479B2 (ja) 免震装置のベースプレート下部への充填材の充填方法および充填装置
RU2660101C1 (ru) Способ изготовления заряда смесевого ракетного твердого топлива
CN210011142U (zh) 一种利用柔性力的卸浆杯装置
CN104874783A (zh) 一种中包离心浇注用的滑动水口机构

Legal Events

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

Effective date: 20180629