RU2639548C1 - Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики - Google Patents

Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики Download PDF

Info

Publication number
RU2639548C1
RU2639548C1 RU2016142944A RU2016142944A RU2639548C1 RU 2639548 C1 RU2639548 C1 RU 2639548C1 RU 2016142944 A RU2016142944 A RU 2016142944A RU 2016142944 A RU2016142944 A RU 2016142944A RU 2639548 C1 RU2639548 C1 RU 2639548C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
diamond tool
product
quartz glass
frame
Prior art date
Application number
RU2016142944A
Other languages
English (en)
Inventor
Феодосий Яковлевич Бородай
Сергей Борисович Воробьев
Сергей Николаевич Дьяченко
Сергей Михайлович Кубахов
Владимир Гавриилович Ромашин
Михаил Юрьевич Русин
Анатолий Степанович Хамицаев
Дмитрий Викторович Харитонов
Original Assignee
Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина"
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 "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" filed Critical Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина"
Priority to RU2016142944A priority Critical patent/RU2639548C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2639548C1 publication Critical patent/RU2639548C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q1/00Details of, or arrangements associated with, antennas
    • H01Q1/42Housings not intimately mechanically associated with radiating elements, e.g. radome

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики, работающих в сложных климатических условиях. Способ включает формование керамической оболочки методом шликерного литья из водной суспензии кварцевого стекла в гипсовой форме, сушку, обжиг и механическую обработку оболочки алмазным инструментом, герметизацию и упрочнение оболочки органополимером, радиодоводку, сборку оболочки с металлическим шпангоутом при помощи герметика. В качестве исходного сырья используется кварцевое стекло с содержанием SiOне менее 99,8%, а формование керамической заготовки осуществляют из полидисперсного водного шликера кварцевого стекла с зерновым составом от 0,1 до 500 мкм, плотностью 1,87-1,90 г/смс предусмотренным отводом и сбором гравитационного осадка, спекание материала производится в воздушной среде по режимам, исключающим образование кристобалита до пористости 8,0-11,0% и прочности при изгибе не менее 35 МПа, затем производят механическую обработку изделия до заданных размеров алмазным инструментом с глубиной резания не более 2,0 мм, упрочнение и герметизацию пористой оболочки пропиткой по внутренней поверхности высокотемпературным кремнийорганическим полимером до 20-40% толщины стенки и диэлектрической проницаемостью материала радиопрозрачной зоны оболочки не выше 3,5 единиц, радиодоводку по наружной поверхности путем плавного профилирования толщины стенки алмазным инструментом, соблюдая требования по контуру изделия, после чего наносятся два слоя кремнийорганической эмали типа КО-5189, один слой суспензии эмали с пониженной вязкостью (для частичной пропитки пористой керамики), второй - для формирования сплошной пленки с общей толщиной до 100 мкм, а сборка изделия с инваровым шпангоутом осуществляется при помощи эластичного герметика У-2-28 на специальном стапеле с центровкой и прижимом шпангоута и оболочки до постоянной толщины клеевого шва в пределах 0,1-0,4 мм. Технический результат заключается в повышении работоспособности обтекателей ракет.

Description

Изобретение относится к технологии изготовления антенных обтекателей ракет, а точнее, к способам получения тонкостенных радиопрозрачных оболочек антенных обтекателей из пористой кварцевой керамики.
Известно, что кварцевая керамика является одним из перспективных материалов для антенных обтекателей высокоскоростных ракет благодаря таким свойствам материала, как высокая термостойкость, низкая теплопроводность, малая величина и стабильность диэлектрических характеристик (ε и tgδ) в широком интервале температур и частот (J.D. Walton. Radome engineering Hardbook. NewYork, 1970 г. и Ю.Е. Пивинский, Е.И. Суздальцев. Кварцевая керамика и огнеупоры, 2008, том 1). Низкая прочность и открытая пористость материала требуют специальных мер по устранению этих недостатков.
В патенте РФ №2209494, кл. H01Q 1/42, бюл. №21, 27.07.2003 г. предложено техническое решение, где отмеченные недостатки устраняются за счет применения слоистой структуры керамической оболочки обтекателя, состоящей из упрочненного внутреннего силового слоя из кварцевой керамики с введенным в поры керамики органополимером и внешнего теплозащитного слоя из пористой кварцевой керамики, на наружную поверхность которого нанесено влагозащитное покрытие. Толщина упрочненного слоя равномерно увеличивается от носка к основанию до величины, соответствующей 0,1-0,9 от общей толщины стенки оболочки. Стыковка керамической оболочки с металлическим шпангоутом осуществлена за счет слоя герметика, а шпангоут изготовлен из инварового сплава с низким коэффициентом линейного термического расширения.
Недостатком предложенного технического решения является сложность изготовления слоистой оболочки с предсказуемой электрической толщиной стенки при переменной глубине пропитки от 0,1 до 0,9 толщины стенки, так как электрическая толщина стенки определяется не только толщиной слоев, но и связана квадратичной зависимостью с диэлектрической проницаемостью материала в слоях. Кроме того, введение в поры керамики на большую глубину органополимера (до 0,9 толщины стенки) при высокотемпературном нагреве не только изменяет и ухудшает диэлектрические характеристики материала керамической оболочки, но и может разрушить ее за счет интенсивного пиролиза органической составляющей.
Наиболее близким техническим решением является технология изготовления антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики по патенту РФ №2267837, кл. H01Q 1/42, бюл. №01, 10.01.2006 г. (прототип), согласно которому упрочняющий, пропитанный органополимером слой имеет равномерную по всей поверхности толщину, не превышающую 0,05 от толщины полуволновой стенки. Сравнительно небольшая толщина пропитанного слоя обеспечивает герметизацию плотной и прочной кварцевой керамики, а уносимое влагозащитное покрытие, состоящее из слоя эпоксидной грунтовки ЭП-0101 и 3-6 слоев фторопластовой эмали ФП-566, обеспечивает влагозащиту керамической оболочки в наземных условиях и легко уносится на начальном этапе автономного полета.
Недостатком прототипа является неудовлетворительная работоспособность обтекателя при увеличении длительности полета под носителями и автономном полете при сравнительно низких температурах, что связано с недостаточной теплостойкостью применяемых органополимеров для упрочнения и герметизации пористой керамической оболочки. Предложенная в прототипе конструкция обтекателя и технология его получения использованы для изготовления антенных обтекателей высокоскоростных ракет, но неприемлемы для ракет, длительное время работающих при нагреве до 500-800°C в сложных климатических условиях.
Техническим результатом изобретения является повышение работоспособности обтекателей ракет из пористой кварцевой керамики, работающих в сложных климатических и тепловых условиях с применением обычного кварцевого сырья, керамического материала с прочностью при изгибе не менее 35 МПа, скоростных методов мехобработки и упрочнение оболочки органополимером.
Указанная задача достигается тем, что способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики, включающий формование керамической оболочки методом шликерного литья из водной суспензии кварцевого стекла в гипсовой форме, сушку, обжиг и механическую обработку оболочки алмазным инструментом, герметизацию и упрочнение оболочки органополимером, радиодоводку и сборку оболочки с металлическим шпангоутом при помощи герметика, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используется кварцевое стекло с содержанием SiO2 не менее 99,8%, а формование керамической заготовки осуществляют из полидисперсного водного шликера кварцевого стекла с зерновым составом от 0,1 до 500 мкм, плотностью 1,87-1,90 г/см3 с предусмотренным отводом и сбором гравитационного осадка, спекание материала производится в воздушной среде по режимам, исключающим образование кристобалита до пористости 8,0-11,0% и прочности при изгибе не менее 35 МПа, затем производят механическую обработку изделия до заданных размеров алмазным инструментом с глубиной резания не более 2,0 мм, упрочнение и герметизацию пористой оболочки пропиткой по внутренней поверхности высокотемпературным кремнийорганическим полимером до 20-40% толщины стенки и диэлектрической проницаемостью материала радиопрозрачной зоны оболочки не выше 3,5 единиц, радиодоводки по наружной поверхности путем плавного профилирования толщины стенки алмазным инструментом, соблюдая требования по контуру изделия, после чего наносятся два слоя кремнийорганической эмали КО-5189, один слой суспензии эмали с пониженной вязкостью (для частичной пропитки пористой керамики), второй - для формирования сплошной пленки с общей толщиной до 100 мкм, а сборка изделия с инваровым шпангоутом осуществляется при помощи эластичного герметика У-2-28 на специальном стапеле с центровкой и прижимом шпангоута и оболочки до постоянной толщины клеевого шва в пределах 0,1-0,4 мм.
Проведенные авторами предлагаемого технического решения исследования показали:
1. Оптимальным материалом для получения керамических оболочек антенных обтекателей этого класса является кварцевая керамика с пористостью 8-11%, прочностью при изгибе не ниже 35 МПа, полученная из кварцевого стекла с содержанием SiO2 не менее 99,8% с отсутствием кристаллической фазы - кристобалита.
2. Наиболее простым и экономически выгодным способом формования сложнопрофильных оболочек обтекателей является метод водного шликерного литья из полидисперсного водного шликера с зерновым составом от 0,1 до 500 мкм, плотностью 1,87-1,90 г/см3 в гипсовых формах. При этом высокую однородность материала в изделии обеспечивает отвод гравитационного осадка как случайно попавших крупных частиц, так и примесей твердой фазы за пределы формуемой заготовки согласно патенту РФ на формовой комплект №2285609, B28B 1/26, бюл. №29, 20.10.2006 г.
3. Учитывая стеклообразный характер керамики, склонной к образованию и развитию трещин, мехобработку изделий необходимо производить алмазным инструментом с глубиной резания до 2 мм.
4. Наиболее приемлемыми для герметизации и упрочнения изделий из кварцевой керамики являются высокотермостойкие смолы и эмали на основе кремнийорганических материалов с высоким содержанием SiO2 (более 50%), которые даже в процессе частичного пиролиза существенно не ухудшают радиопрозрачность керамической оболочки. Такими органополимерами были выбраны смола МФСС-8 ТУ 6-02-1352-87 (для пропитки керамики) и эмаль КО-5189 ТУ 6-10-11-ВИАМ-79-86 (для влагозащиты по наружной поверхности). Оптимизированы технология нанесения и глубина пропитки.
5. Приемлемая в прототипе и в других источниках радиодоводка керамических обтекателей путем профилирования по внутренней поверхности заменена на плавное изменение толщины стенки проточкой оболочки по наружной поверхности после контроля РТХ упрочненной оболочки. Нанесение влагозащитного покрытия осуществлено в два этапа: нанесение эмали с меньшей вязкостью (η=11-12 с по ВЗ-1) для обеспечения частичной пропитки верхнего пористого слоя, затем второго слоя эмали с вязкостью 12-14 с по ВЗ-1 для создания сплошной пленки покрытия, при общей толщине слоя эмали не более 100 мкм, что обеспечивает высокое качество влагозащитного покрытия и практически не влияет на РТХ.
Пример выполнения способа изготовления антенного обтекателя
Бой прозрачного кварцевого стекла из кварцевой стеклотрубки ТУ 11-87 ЩЛО.027.252 с содержанием SiO2 не менее 99,8%, мелющие тела из кварцевых стержней ТУ 21-РСФСР-587-82 вместе с дистиллированной водой в пропорции 1:(0,5-0,7):(0,16-0,22) загружали в шаровую мельницу типа TCA 115, футерованную кварцевой керамикой и путем помола и последующей стабилизации получали водный шликер с плотностью 1,87-1,90 г/см3. Крупные частицы (недомол) отделяли процеживанием через сетку с ячейкой 500 мкм. Контроль зернового состава шликера осуществляли методом седиментационного осаждения и на лазерном микроанализаторе LA-950 "Horiba". Оболочки антенных обтекателей оживальной формы различного размера: диаметр основания 200-350 мм, высотой 600-1000 мм, с толщиной стенки 15-25 мм формовали в гипсовых формах наливным методом водного шликерного литья путем заливки шликера в полость между гипсовой матрицей и пассивным сердечником с последующей выдержкой до полного набора заготовки. В конструкции формы предусмотрен сборник гравитационного осадка согласно патенту РФ №2285609, кл. B28B 1/26, бюл. №29, 20.10.2006 г. Высушенные заготовки обжигали в силитовых печах типа ТСБ 71 с вращающимся подом и в печах с проволочными нагревателями моделей N1150/H, N1500/H фирмы Nabertherm по температурно-временным режимам, обеспечивающим получение материала с пористостью 8-11%, прочностью при изгибе не менее 35 МПа. Контроль свойств осуществлялся по технологическим припускам и образцам-спутникам. Механическая обработка керамических оболочек до заданной толщины осуществлялась на токарно-винторезных станках типа 1М63, РТ6603 с копировальными устройствами, или на специальных станках с числовым программным обеспечением (ЧПУ) типа СА600 алмазным инструментом (алмазные круги, фрезы, зенкера и др.). При этом глубина резания для изделий из кварцевой керамики с пористостью 8-11% должна быть не более 1,5-2,0 мм (2,0 мм - для высокопористых). Остроконечная носовая часть оболочки обрабатывается и формируется зенкерами. Контроль толщины стенки осуществляется специальными установками с индикатором часового типа или УЗ-методом.
После мехобработки, сушки и контроля на отсутствие трещин заготовки поступали на пропитку по внутренней поверхности органополимером - смолой МФСС-8. Операцию можно производить двумя способами: на пропиточных установках для изделий заданного типоразмера, например, ОТА 424 по времени пропитки для каждой пористости материала и требуемой глубины, или, для малых глубин пропитки, путем напыления, нанесения кистью. Оптимальной плотностью пропитывающего раствора для смолы МФСС-8 является 0,96-0,98 г/см3 (регулируется добавкой ацетона). Затем заготовку сушат и термообрабатывают по режиму полимеризации смолы при tmax=275±25°C с выдержкой 4-6 часов.
После завершения пропитки органополимером по внутренней поверхности производится полное измерение радиотехнических характеристик (коэффициент прохождения, угловые ошибки и градиент угловых ошибок). При необходимости производится радиодоводка путем профилирования наружной поверхности оболочки алмазным инструментом или алмазной шкуркой, не выходя за допуски по контуру изделия. Затем производится влагозащита оболочки нанесением на наружную поверхность высокотермостойкого кремнийорганического покрытия из эмали КО-5189 ТУ 6-10-11-ВИАМ-79-86. С целью исключения его влияния на РТХ оболочки наносится всего два слоя. При этом первый слой наносится из суспензии с вязкостью 11-12 с по ВЗ-1 с диаметром сопла 4 мм. После высыхания первого слоя - наносится второй слой из суспензии с вязкостью 12-14 с. Общая толщина влагозащитного слоя находилась в пределах 60-100 мкм и не влияла на заметное изменение РТХ оболочки, что подтверждалось последующим измерением на стенде.
Сборка оболочки с инваровым шпангоутом производилась по известной технологии путем приклейки шпангоута к посадочной зоне оболочки, включая этапы обезжиривания поверхностей, склейки нефрасом, приготовления герметика Виксинт У-2-28 непосредственно перед его применением, нанесения герметика шпателем на зоны склейки оболочки и шпангоута. Стыковка оболочки со шпангоутом и вулканизация герметика производятся на стапеле при температуре от 17 до 30°C не менее 24 часов.
Окончательный контроль изделия включает контроль основных показателей РТХ, герметичности, отклонения внешнего контура, качества поверхности оболочки (визуальный).
Изготовленные по предложенному способу антенные обтекатели из кварцевой керамики прошли весь комплекс приемочных и предварительных испытаний и признаны годными для комплектации изделий.

Claims (1)

  1. Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики, включающий формование керамической оболочки методом шликерного литья из водной суспензии кварцевого стекла в гипсовой форме, сушку, обжиг и механическую обработку оболочки алмазным инструментом, герметизацию и упрочнение оболочки органополимером, радиодоводку и сборку оболочки с металлическим шпангоутом при помощи герметика, отличающийся тем, что в качестве исходного сырья используется кварцевое стекло с содержанием SiO2 не менее 99,8%, а формование керамической заготовки осуществляют из полидисперсного водного шликера кварцевого стекла с зерновым составом от 0,1 до 500 мкм, плотностью 1,87-1,90 г/см3 с предусмотренным отводом и сбором гравитационного осадка, спекание материала производится в воздушной среде по режимам, исключающим образование кристобалита до пористости 8,0-11,0% и прочности при изгибе не менее 35 МПа, затем производят механическую обработку изделия до заданных размеров алмазным инструментом с глубиной резания не более 2,0 мм, упрочнение и герметизацию пористой оболочки пропиткой по внутренней поверхности высокотемпературным кремнийорганическим полимером до 20-40% толщины стенки и диэлектрической проницаемостью материала радиопрозрачной зоны оболочки не выше 3,5 единиц, радиодоводку по наружной поверхности путем плавного профилирования толщины стенки алмазным инструментом, соблюдая требования по контуру изделия, после чего наносятся два слоя кремнийорганической эмали типа КО-5189, один слой суспензии эмали с пониженной вязкостью (для частичной пропитки пористой керамики), второй - для формирования сплошной пленки с общей толщиной до 100 мкм, а сборка изделия с инваровым шпангоутом осуществляется при помощи эластичного герметика У-2-28 на специальном стапеле с центровкой и прижимом шпангоута и оболочки до постоянной толщины клеевого шва в пределах 0,1-0,4 мм.
RU2016142944A 2016-10-31 2016-10-31 Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики RU2639548C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142944A RU2639548C1 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016142944A RU2639548C1 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2639548C1 true RU2639548C1 (ru) 2017-12-21

Family

ID=63857311

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016142944A RU2639548C1 (ru) 2016-10-31 2016-10-31 Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639548C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714162C1 (ru) * 2019-04-30 2020-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Пром Композит" (ООО "Пром Композит") Способ изготовления оболочки антенного обтекателя из кварцевой керамики и установка для его осуществления
RU2764064C1 (ru) * 2020-10-02 2022-01-13 Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина» Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4520364A (en) * 1983-04-19 1985-05-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Attachment method-ceramic radome to metal body
RU2090956C1 (ru) * 1994-04-19 1997-09-20 Машиностроительное Конструкторское Бюро "Факел" Антенный обтекатель
RU2209494C1 (ru) * 2002-04-09 2003-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Головной антенный обтекатель ракеты
RU2267837C1 (ru) * 2004-06-25 2006-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Антенный обтекатель ракеты

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4520364A (en) * 1983-04-19 1985-05-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Attachment method-ceramic radome to metal body
RU2090956C1 (ru) * 1994-04-19 1997-09-20 Машиностроительное Конструкторское Бюро "Факел" Антенный обтекатель
RU2209494C1 (ru) * 2002-04-09 2003-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Головной антенный обтекатель ракеты
RU2267837C1 (ru) * 2004-06-25 2006-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Антенный обтекатель ракеты

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714162C1 (ru) * 2019-04-30 2020-02-12 Общество с ограниченной ответственностью "Пром Композит" (ООО "Пром Композит") Способ изготовления оболочки антенного обтекателя из кварцевой керамики и установка для его осуществления
RU2764064C1 (ru) * 2020-10-02 2022-01-13 Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина» Способ механической обработки крупногабаритных сложнопрофильных керамических изделий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Khoshnevis et al. Experimental investigation of contour crafting using ceramics materials
Schwentenwein et al. Lithography-based ceramic manufacturing: A novel technique for additive manufacturing of high-performance ceramics
CN107573061B (zh) 蜂窝状盲孔增韧氧化锆陶瓷外壳的制造方法及其应用
RU2644453C1 (ru) Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления
RU2639548C1 (ru) Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики
CN105913983B (zh) 瓷芯复合绝缘子的生产方法
KR20160103099A (ko) 중자의 제조 방법, 및 상기 중자의 제조 방법에 의해 중자를 취득하는 터빈 부재의 제조 방법
CN108101574A (zh) 一种3d打印制备陶瓷多孔件的方法及陶瓷多孔件
US20200399181A1 (en) 3d ceramic structures
CN111056853A (zh) 一种以光固化短碳纤维为碳纤维预制体制备碳化硅陶瓷复合材料的方法
CN110204318B (zh) 一种基于粉末床熔融的氧化铝多孔材料的强度增强方法
RU2436206C1 (ru) Способ получения оболочек антенных обтекателей из кварцевой керамики
US20220080617A1 (en) Three-dimensional printing of multilayer ceramic missile radomes by using interlayer transition materials
US3549393A (en) Precision tolerance ceramic and method of preparing same
US6494979B1 (en) Bonding of thermal tile insulation
CN112500141A (zh) 光固化成型制备多孔石英陶瓷的方法
RU2714162C1 (ru) Способ изготовления оболочки антенного обтекателя из кварцевой керамики и установка для его осуществления
US3442994A (en) Method for making curved ceramic plates
CN108188345A (zh) 一种齿圈的成型方法
RU2742295C1 (ru) Способ изготовления радиопрозрачного изделия
KR20040103783A (ko) 유리상 탄소 파이프의 제조방법, 및 이러한 방법에 의해제조된 유리상 탄소 파이프
RU2460582C1 (ru) Шаровая мельница для получения водного шликера кварцевого стекла
Suzdal'tsev et al. Analysis of existing radioparent refractory materials, composites and technology for creating high-speed rocket radomes. Part 4. Ceramic technology for producing glass ceramic radomes. Advantages and disadvantages. Prospects for modernization.
CN108115808B (zh) 具有精细纹路的陶瓷模具及其制造方法以及使用该陶瓷模具生产陶瓷件的方法
CN111331708B (zh) 一种树脂基复合材料用水溶性模具材料