RU2644453C1 - Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления - Google Patents

Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2644453C1
RU2644453C1 RU2016144621A RU2016144621A RU2644453C1 RU 2644453 C1 RU2644453 C1 RU 2644453C1 RU 2016144621 A RU2016144621 A RU 2016144621A RU 2016144621 A RU2016144621 A RU 2016144621A RU 2644453 C1 RU2644453 C1 RU 2644453C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shell
antenna
organopolymer
fairing
frame
Prior art date
Application number
RU2016144621A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Антонов
Феодосий Яковлевич Бородай
Сергей Борисович Воробьев
Владимир Гавриилович Ромашин
Михаил Юрьевич Русин
Анатолий Степанович Хамицаев
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 RU2016144621A priority Critical patent/RU2644453C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2644453C1 publication Critical patent/RU2644453C1/ru

Links

Images

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 «Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления» относится к конструкции и технологии изготовления антенных обтекателей ракет из керамических материалов, а точнее из кварцевой керамики. Представленное техническое решение, включающее оболочку из пористой кварцевой керамики, упрочненную и герметизированную органополимером и соединенную с металлическим шпангоутом из инварового сплава при помощи герметика, отличается тем, что оболочка представляет собой резонансную конструкцию с утолщением стенки в зоне крепления шпангоута на 15-45% по сравнению с радиопрозрачной зоной с целью повышения прочностных и теплозащитных свойств оболочки и увеличением осевой толщины носка внутрь оболочки до (0,3-1,0)λ - рабочей длины волны антенны для улучшения РТХ обтекателя, выполненного из кварцевой керамики плотностью 1,97-2,01 г/см3, прочностью при изгибе не ниже 50 МПа после упрочнения и герметизации по внутренней и наружной поверхности органополимером на общую толщину (глубину) не более 0,1λ. Способ изготовления антенного обтекателя ракеты включает формование керамической заготовки методом шликерного литья в гипсовой форме из водного шликера кварцевого стекла с содержанием SiO2 не менее 99,9% при влажности 13-16% полидисперсного зернового состава с размером частиц в пределах 0,1-500 мкм, спекание оболочки по режиму, исключающему образование в материале кристобалита до плотности 1,97-2,01 г/см3, после чего производят механическую обработку изделия алмазным инструментом до заданных параметром и толщины стенки с утолщением в зоне шпангоута и носка, а также нанесение и пропитку пористой оболочки органополимером, например ТМФТ, МФСС-8, по внутренней поверхности и фторопластовыми или кремнийорганическими эмалями по наружной поверхности до общей толщины не более 0,1λ. Предложенное техническое решение обеспечивает получение антенных обтекателей ракет с улучшенными радиотехническими и прочностными характеристиками. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к ракетной технике, а точнее к конструкции и технологии изготовления антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики, работающих в сложных климатических условиях, высоких силовых и тепловых нагрузках.
Известно, что кварцевая керамика является одним из перспективных материалов для изготовления 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.; Ю.Е. Пивинский, Е.И. Суздальцев. Кварцевая керамика и огнеупоры, 2008, т. 1). Низкая прочность и открытая пористость материала требуют специальных мер по устранению этого недостатка в случае применения его для изготовления антенных обтекателей ракет, работающих в сложных климатических условиях и значительных силовых и вибрационных нагрузках.
В патенте РФ №2090956, кл. HO1Q 1/42, бюл. №26, 20.09.1997 г. предложена конструкция антенного обтекателя ракеты, где с целью повышения динамической и статической прочности обтекателя керамическая оболочка из кварцевой керамики прикреплена к переходному кольцу металлического шпангоута при помощи слоя герметика, а само кольцо выполнено из инварового сплава с КТР, близким к значению КТР керамической оболочки. Предложенная конструкция нашла широкое применение, но она не решает всех вопросов по несущей способности тонкостенного обтекателя, герметичности обтекателя из пористых материалов и др.
Известна конструкция антенного обтекателя из пористой кварцевой керамики по патенту РФ №2256262, кл. HO1Q 1/42, бюл. №19, 10.07.2005 г., согласно которому с целью упрочнения и герметизации керамической оболочки с открытой пористостью 10-12% ее пропитывают органополимером, например олигомером МФСС-8 с молекулярным весом 2900 на глубину 1-2 мм с внутренней и наружной поверхности и полимеризуют при температуре 325°C.
Недостатком конструкции и технологии ее изготовления является необходимость повторной радиодоводки оболочки после завершения процесса пропитки, герметизации с двух сторон.
Наиболее близким техническим решением (прототип) является конструкция и способ изготовления антенного обтекателя из кварцевой керамики согласно патенту РФ №2267837, кл. HO1Q 1/42, бюл. №01, 10.01.2006 г. Антенный обтекатель ракеты по прототипу представляет собой полуволновую конструкцию из пористой кварцевой керамики с кольцевыми трапециевидными проточками по внутренней поверхности для достижения требуемых РТХ оболочки, которая потом пропитывается кремнийорганическим олигомером ТМФТ на глубину до 0,05 рабочей длины волны антенны и полимеризуется при t=220±10°C, а на внешнюю поверхность нанесли влагозащитное покрытие толщиной 50-80 мкм из слоев эпоксидной грунтовки ЭП-0101 и фторопластовой эмали ФП-566 с последующей полимеризацией.
Небольшая глубина пропитки по внутренней поверхности и предусмотренные для снижения угловых ошибок трапециевидные проточки, а также нанесение на внешней поверхности сравнительно тонкого (50-80 мкм) влагозащитного покрытия обеспечивают получение высоких РТХ и особенно на этапе автономного полета после уноса покрытия. Такая конструкция обтекателя и способ его изготовления нашли широкое применение для высокоскоростных ракет. Но при более длительном нагреве на небольших высотах требуется сохранение органического компонента обтекателя, так как условия по герметизации и влагозащите обтекателя остаются. Кроме того, в связи с увеличением времени прогрева керамической оболочки возникает проблема теплозащиты зоны стыковки керамической оболочки с металлическим шпангоутом. Не снижаются и радиотехнические требования.
Задачей изобретения является повышение радиотехнических, прочностных и теплозащитных характеристик керамической оболочки антенного обтекателя и способа его получения, успешно работающего в нижних слоях атмосферы при повышенной влажности.
Поставленная задача решается тем, что антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики, включающий радиопрозрачную оболочку из пористой кварцевой керамики, упрочненную и герметизированную органополимером и соединенную с металлическим шпангоутом из инварового сплава при помощи герметика, отличается тем, что оболочка представляет собой резонансную конструкцию с утолщением стенки в зоне крепления шпангоута на 15-45% по сравнению с радиопрозрачной зоной с целью повышения прочностных и теплозащитных свойств оболочки и увеличением осевой толщины носка внутрь оболочки до (0,3-1,0) λ - рабочей длины волны антенны для улучшения РТХ обтекателя, выполненного из кварцевой керамики плотностью 1,97-2,01 г/см3, прочностью при изгибе не ниже 50 МПа после упрочнения и герметизации по внутренней и наружной поверхности органополимером на общую толщину (глубину) не более 0,1 λ.
Способ изготовления антенного обтекателя ракеты из кварцевой керамики, включающий формование керамической заготовки методом шликерного литья в гипсовой форме, сушку, обжиг и механическую обработку алмазным инструментом до заданных размеров, герметизацию и упрочнение органополимером, соединение оболочки с металлическим шпангоутом из инварового сплава при помощи герметика, отличается тем, что формование керамической оболочки осуществляют из водного шликера кварцевого стекла с содержанием SiO2 не менее 99,9% при влажности 13-16% полидисперсного зернового состава с размером частиц в пределах 0,1-500 мкм, а спекание производят по режимам, исключающим образование в материале кристобалита до плотности 1,97-2,01 г/см3, после чего производят механическую обработку изделия алмазным инструментом до заданных размеров и толщины стенки с утолщением в зоне шпангоута и носка, а также нанесение и пропитку пористой оболочки органополимером, например ТМФТ, МФСС-8, по внутренней поверхности и фторопластовыми или кремнийорганическими эмалями по наружной поверхности до общей толщины не более 0,1 λ.
Отличительные признаки предложенного технического решения и пути решения поставленной задачи
1. С целью улучшения радиотехнических, прочностных и теплозащитных характеристик тонкой керамической оболочки в ее конструкции предусмотрено увеличение толщины стенки в зоне крепления шпангоута на 15-45%, изменена конструкция носовой части оболочки - увеличена высота носка по оси оболочки до (0,3-1,0)λ, что обычно составляет 15-30 мм.
2. Для получения качественных оболочек обтекателей из кварцевой керамики оптимизирована технология получения и свойства:
- в качестве исходного сырья использовано кварцевое стекло без следов кристобалита с высоким содержанием SiO2 (не менее 99,9%);
- влажность водного шликера 13-16% с полидисперсным зерновым составом частиц в пределах 0,1-500 мкм, что обеспечило хорошие реологические свойства шликера для формования сравнительно тонкостенных изделий;
- формование керамической заготовки осуществляется с применением формовых устройств по патенту РФ №2452618, кл. В28В 1/26, бюл. №16, 10.06.2012 г., позволяющих получать качественные керамические отливки, в том числе и разнотолщинные;
- спекание (обжиг) керамических заготовок производят по режимам, обеспечивающим получение материала с достаточно высокой плотностью 1,97-2,01 г/см3 и исключающим образование кристаллических фаз SiO2 в материале изделий (режим обжига подбирается экспериментально для каждого поставщика стекла).
3. Ограничена и оптимизирована глубина (толщина) пропитки и нанесения органополимера для упрочнения и герметизации пористой керамической оболочки до толщины 0,1 λ излучения, обеспечивающей достижение прочности при изгибе не менее 50 МПа и стабильные, требуемые радиотехнические характеристики обтекателя.
На фиг. 1 изображен общий вид предлагаемого антенного обтекателя ракеты, состоящий из керамической оболочки (1), упрочненной по внутренней поверхности органополимером (4) и соединенной с металлическим шпангоутом (2) герметиком (3), и влагозащитного покрытия (5).
На фиг. 2 показан характер угловой ошибки в диапазоне прокачки антенны ±15° для антенного обтекателя представленной конструкцией (а) и обтекателя обычной одномерной стенки (б). Пунктиром на фиг. 1 изображены внутренние обводы керамической оболочки (1) по прототипу в зонах носка и металлического шпангоута. За счет изменения конструкции носка - увеличения осевой толщины носка внутрь оболочки, удалось значительно уменьшить величину угловой ошибки обтекателя. Улучшаются и другие РТХ обтекателя - крутизна угловой ошибки, радиопрозрачность. Пропорционально увеличению толщины стенки оболочки в зоне шпангоута возрастают прочностные характеристики обтекателя, повышается теплозащита инварового шпангоута и надежность работы всего узла.
Пример выполнения способа изготовления изделий.
Технология изготовления антенных обтекателей по предложенному техническому решению включает следующие этапы.
1. Из кварцевого стекла с содержанием SiO2 не менее 99,9% готовили водный шликер путем мокрого помола боя стекла при содержании воды в пределах 13-16% до размера зерна 0,1-500 мкм. Верхний размер частиц твердой фазы суспензии ограничивали процеживанием через сетку с ячейкой 500 мкм. Содержание воды в шликере оптимизировалось исходя из обеспечения хороших литейных свойств, необходимых для литья сравнительно тонкостенных оболочек (вязкость в пределах 40-75 с по В3-246, сопло 4 мм). Контроль зернового состава осуществляли рассевом на ситах и методом седиментации.
2. Изделия формовали наиболее простым и доступным способом - методом водного шликерного литья в гипсовых формах. В полость между гипсовой формой и пассивным сердечником, рабочие поверхности которых выполнены по профилю формуемых заготовок, заливали шликер и выдерживали для полного набора керамической заготовки. Контроль завершения набора осуществляли УЗ-датчиком. Для формования разнотолщинных оболочек использовали формовые комплекты, изложенные в патенте РФ №2452618, кл. В28В 1/26, бюл. №16, 10.06.2012 г.
3. Высушенные заготовки обжигали в электрических печах с силитовыми нагревателями и вращающимся подом типа ТСБ 71 или (в зависимости от требований по однородности материала в оболочке) печах фирмы Nabertherm N1150/Н и N1500/H по температурно-временным режимам, обеспечивающим получение материала с плотностью 1,97-2,01 г/см3 и отсутствие следов кристобалита.
4. Затем производили механическую обработку изделий и образцов для контроля свойств конкретной оболочки. Изделия обрабатывали алмазным инструментом (круги отрезные и шлифовальные, зенкеры, фрезы) на токарных станках типа 1М63, РТ6603 с копировальными устройствами или на специальных станках, например СА600 (800) с ЧПУ. Оптимизированы технологические параметры резания для изделий из кварцевой керамики плотностью 1,97-2,01 г/см3, основным из которых является глубина введения инструмента, которая должна быть не более 2 мм. С увеличением глубины резания плотная кварцевая керамика более склонна к разрушению, образованию трещин. Толщину стенки изделия контролировали на специальной установке с индикаторами часового типа, а профиль оболочки - на координатно-измерительной машине FaroArt.
5. После сушки и контроля, заготовки поступали на пропитку по внутренней поверхности ацетоновыми растворами кремнийорганических олигомеров ТМФТ ТУ 6-02-933-74 или МФСС-8 ТУ 6-02-1352-87 плотностью 0,95-0,98 г/см3. Глубина пропитки 0,5-2 мм регулируется временем нахождения изделия в пропиточной установке ОТА424, которое для такого класса изделий принятой плотности (пористости) материала находится в пределах 15-30 с. Затем оболочку сушат, термообрабатывают по режиму полимеризации используемого органополимера и производят полное измерение радиотехнических характеристик (коэффициент прохождения, угловые ошибки и градиент угловых ошибок). При необходимости, производится радиодоводка путем плавного профилирования наружной поверхности оболочки алмазным инструментом или алмазной шкуркой.
6. Последним этапом изготовления оболочки обтекателя из кварцевой керамики является нанесение влагозащитного покрытия, например, состоящего из одного слоя эпоксидной грунтовки ЭП-0101 и 1-2 слоев фторопластовой эмали ФП-566. Тонкий и равномерно нанесенный по всей оболочке слой покрытия заметно не ухудшает РТХ оболочки, а при необходимости корректировки предложенное покрытие легко снимается или наращивается, так как температура полимеризации эмали невысокая (до 100°C).
Сборка оболочки с металлическим инваровым шпангоутом производилась по известной технологии путем приклейки шпангоута к посадочной зоне оболочки, включая этапы обезжиривания поверхностей, склейки нефрасом, приготовление герметика Виксинт У-2-28 непосредственно перед его применением, нанесение 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.
Предложенная конструкция антенного обтекателя и технология его изготовления обеспечивают получение антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики, работающих в плотных слоях атмосферы и сложных климатических условиях.

Claims (2)

1. Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики, включающий радиопрозрачную оболочку из пористой кварцевой керамики, упрочненную и герметизированную органополимером и соединенную с металлическим шпангоутом из инварового сплава при помощи герметика, отличающийся тем, что оболочка представляет собой резонансную конструкцию с утолщением стенки в зоне крепления шпангоута на 15-45% по сравнению с радиопрозрачной зоной с целью повышения прочностных и теплозащитных свойств оболочки и увеличением осевой толщины носка внутрь оболочки до (0,3-1,0)λ - рабочей длины волны антенны для улучшения РТХ обтекателя, выполненного из кварцевой керамики плотностью 1,97-2,01 г/см3, прочностью при изгибе не ниже 50 МПа после упрочнения и герметизации по внутренней и наружной поверхности органополимером на общую толщину (глубину) не более 0,1λ.
2. Способ изготовления антенного обтекателя ракеты из кварцевой керамики по п. 1, включающий формование керамической заготовки методом шликерного литья в гипсовой форме, сушку, обжиг и механическую обработку алмазным инструментом до заданных размеров, герметизацию и упрочнение органополимером, соединение оболочки с металлическим шпангоутом из инварового сплава при помощи герметика, отличающийся тем, что формование керамической оболочки осуществляют из водного шликера кварцевого стекла с содержанием SiO2 не менее 99,9% при влажности 13-16% полидисперсного зернового состава с размером частиц в пределах 0,1-500 мкм, а спекание производят по режимам, исключающим образование в материале кристобалита до плотности 1,97-2,01 г/см3, после чего производят механическую обработку изделия алмазным инструментом до заданных размеров и толщины стенки с утолщением в зоне шпангоута и носка, а также нанесение и пропитку пористой оболочки органополимером, например ТМФТ, МФСС-8, по внутренней поверхности и фторопластовыми или кремнийорганическими эмалями по наружной поверхности до общей толщины не более 0,1λ.
RU2016144621A 2016-11-14 2016-11-14 Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления RU2644453C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144621A RU2644453C1 (ru) 2016-11-14 2016-11-14 Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016144621A RU2644453C1 (ru) 2016-11-14 2016-11-14 Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2644453C1 true RU2644453C1 (ru) 2018-02-12

Family

ID=61226724

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144621A RU2644453C1 (ru) 2016-11-14 2016-11-14 Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2644453C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698956C1 (ru) * 2018-12-03 2019-09-02 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Широкополосный антенный обтекатель
RU2709033C1 (ru) * 2019-04-03 2019-12-13 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Радиопрозрачный обтекатель бортовой антенной системы летательного аппарата
CN110843085A (zh) * 2019-11-29 2020-02-28 航天特种材料及工艺技术研究所 一种石膏模具的制造方法及利用其制作熔融石英陶瓷天线罩的方法
RU2742266C1 (ru) * 2020-07-08 2021-02-04 Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина» Способ механической обработки крупногабаритных керамических изделий конической формы

Citations (5)

* 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
RU2267837C1 (ru) * 2004-06-25 2006-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Антенный обтекатель ракеты
RU2345970C1 (ru) * 2007-06-04 2009-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ изготовления оболочки антенного обтекателя из кварцевой керамики
US20110050516A1 (en) * 2009-04-10 2011-03-03 Coi Ceramics, Inc. Radomes, aircraft and spacecraft including such radomes, and methods of forming radomes
RU2436206C1 (ru) * 2010-09-20 2011-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ получения оболочек антенных обтекателей из кварцевой керамики

Patent Citations (5)

* 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
RU2267837C1 (ru) * 2004-06-25 2006-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Антенный обтекатель ракеты
RU2345970C1 (ru) * 2007-06-04 2009-02-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ изготовления оболочки антенного обтекателя из кварцевой керамики
US20110050516A1 (en) * 2009-04-10 2011-03-03 Coi Ceramics, Inc. Radomes, aircraft and spacecraft including such radomes, and methods of forming radomes
RU2436206C1 (ru) * 2010-09-20 2011-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ получения оболочек антенных обтекателей из кварцевой керамики

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698956C1 (ru) * 2018-12-03 2019-09-02 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Широкополосный антенный обтекатель
RU2709033C1 (ru) * 2019-04-03 2019-12-13 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" Радиопрозрачный обтекатель бортовой антенной системы летательного аппарата
CN110843085A (zh) * 2019-11-29 2020-02-28 航天特种材料及工艺技术研究所 一种石膏模具的制造方法及利用其制作熔融石英陶瓷天线罩的方法
RU2742266C1 (ru) * 2020-07-08 2021-02-04 Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина» Способ механической обработки крупногабаритных керамических изделий конической формы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2644453C1 (ru) Антенный обтекатель ракеты из кварцевой керамики и способ его изготовления
Gromada et al. Ceramic cores for turbine blades via injection moulding
RU2432647C1 (ru) Антенный обтекатель
Liu et al. Research on selective laser sintering of Kaolin–epoxy resin ceramic powders combined with cold isostatic pressing and sintering
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
JPH06500272A (ja) 堅く軽量の一体式セラミック物品の製造
CN108383391A (zh) 表面韧化的氧化铝纤维刚性隔热瓦多层复合材料、涂层组合物、制备方法及其应用
Benavente et al. Fabrication of near-zero thermal expansion of fully dense β-eucryptite ceramics by microwave sintering
CN103223689A (zh) 一种梯度功能材料型芯型壳一体化陶瓷铸型的制备方法
US20200399181A1 (en) 3d ceramic structures
KR101761048B1 (ko) 정밀 주조용 중자 및 그 제조 방법, 정밀 주조용 주형
US9419333B1 (en) Stacks having hermetic capping layers over porous ceramic matrix composite structures
RU2639548C1 (ru) Способ получения антенных обтекателей ракет из кварцевой керамики
RU2436206C1 (ru) Способ получения оболочек антенных обтекателей из кварцевой керамики
JPS647035B2 (ru)
JP2013244621A (ja) レドームの製造方法及びレドーム
Tian et al. Scan pattern, stress and mechanical strength of laser directly sintered ceramics
US6494979B1 (en) Bonding of thermal tile insulation
RU2584427C2 (ru) Керамический материал для антенного обтекателя, антенный обтекатель и способ его изготовления
RU2230406C2 (ru) Размеростабильное интегральное изделие из композиционных материалов, способ его изготовления и форма для осуществления способа
JP3246025B2 (ja) レドームおよびその製造方法
RU2742295C1 (ru) Способ изготовления радиопрозрачного изделия
RU2714162C1 (ru) Способ изготовления оболочки антенного обтекателя из кварцевой керамики и установка для его осуществления
RU2777353C1 (ru) Способ изготовления радиопрозрачного изделия
RU2460582C1 (ru) Шаровая мельница для получения водного шликера кварцевого стекла