RU2793800C9 - Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции - Google Patents

Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции Download PDF

Info

Publication number
RU2793800C9
RU2793800C9 RU2022117827A RU2022117827A RU2793800C9 RU 2793800 C9 RU2793800 C9 RU 2793800C9 RU 2022117827 A RU2022117827 A RU 2022117827A RU 2022117827 A RU2022117827 A RU 2022117827A RU 2793800 C9 RU2793800 C9 RU 2793800C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adhesive composition
tooling
applying
temperature
elastic membrane
Prior art date
Application number
RU2022117827A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2793800C1 (ru
Inventor
Фарид Хабибуллович Абдрахманов
Владимир Николаевич Мельников
Станислав Анатольевич Койтов
Артем Анатольевич Трофимов
Дмитрий Владимирович Лейман
Анна Игоревна Гилева
Original Assignee
Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор" filed Critical Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Новатор"
Application granted granted Critical
Publication of RU2793800C1 publication Critical patent/RU2793800C1/ru
Publication of RU2793800C9 publication Critical patent/RU2793800C9/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области ракетной техники, авиа- и двигателестроения и может быть использовано для нанесения слоистых полимерных композиционных материалов (ПКМ) на крупногабаритные замкнутые конструкции. Способ нанесения слоистых теплозащитных материалов на крупногабаритные конструкции включает укладку чехлов на поверхность корпуса, обработанную эпоксидным клеевым составом, и их послойную пропитку эпоксидным клеевым составом, после чего формируются дополнительные конструктивные элементы. Затем монтируется оснастка с эластичной мембраной и в печи с одновременным термическим отверждением клеевого состава проводится формование путем создания избыточного давления в полости между эластичной мембраной и оснасткой рабочей жидкостью с температурой кипения выше температуры формования. Охлаждение сборки корпуса с нанесенным композиционным материалом после отверждения проводится, не снимая давления, внутри печи понижением температуры печи со скоростью не более 0,5°/мин. Способ по изобретению обеспечивает требуемое качество нанесения композиционного материала, в частности высокую гладкость и низкую пористость поверхности, термоэрозионную стойкость, эксплуатационную надежность клеевого соединения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ракетной техники, авиа- и двигателестроения и может быть использовано для нанесения слоистых полимерных композиционных материалов (ПКМ) на крупногабаритные замкнутые конструкции.
Из патента РФ на изобретение №2688128 МГЖ F02K 9/34, дата приоритета 16.04.2018, опубл. 17.05.2019 Бюл. №14, известен способ нанесения теплозащитного покрытия на корпус ракетного двигателя твердого топлива, который включает в себя подготовку поверхности корпуса, размещение теплозащитного материала на поверхности корпуса, формование и склейку с одновременной термообработкой и заключается в том, что на подготовленный для склейки корпус ракетного двигателя наносят слой препрега эрозионностойкого материала стеклопластика способом окружной намотки с последующей формовкой и механической обработкой готового композита до необходимых размеров и получившееся кольцо сдвигают в сторону днища по поверхности корпуса, затем на него надевают отформованное из стеклопластика в виде отдельной детали дно сложной конфигурации и после склеивания их с корпусом производят окружную намотку стеклопластика необходимой толщины на цилиндрическую часть корпуса с последующей термообработкой.
Недостатками данного способа являются многоэтапность, сложность процесса нанесения ТЗП на корпус, невозможность формования на конических поверхностях.
Наиболее близким по технической сущности является патент №2427465 «Способ изготовления изделий из композиционных материалов» МПК В29С 43/30, дата приоритета 15.12.2009, опубл. 27.08.2011 Бюл. №24.
Данный способ изготовления изделий из композиционных материалов включает в себя нанесение пропитанного связующим исходного материала на формообразующую оправку, размещение оправки в гидроклаве с эластичной диафрагмой, отверждение пакета материала под воздействием давления и температуры, выдержку при температуре 150-165°С и последующее охлаждение пакета. Особенностью способа является то, что после выдержки сначала принудительно охлаждают пакет исходного материала со стороны эластичной диафрагмы до температуры 140-145°С, затем начинают принудительное охлаждение со стороны оправки и продолжают двустороннее охлаждение пакета до температуры 50-60°С, после чего сбрасывают давление, прекращают принудительное охлаждение пакета и продолжают его охлаждение естественным путем до комнатной температуры.
Недостатком данного способа является то, что в одном технологическом цикле изготавливается только деталь из композиционного материала и требуются дополнительные операции крепления (приклейки) к несущему корпусу. Также в данном способе невозможно сформовать ряд конструктивных элементов (загибы кромок, кольцевые утолщения и т.п.), делающих невозможной последующую установку замкнутой детали (оболочки) на несущую конструкцию корпуса.
Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение технологичности процесса нанесения слоистых полимерных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции методом гидравлического формования, повышение качества изготавливаемого материала, получение возможности формования дополнительных конструктивных элементов (огибание кромок, усиливающие кольцевые элементы и т.д.).
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе нанесения слоистых полимерных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции методом гидравлического формования, операции изготовления композитной детали (покрытия), включающие сборку оснастки с эластичной формующей мембраной, нанесение клеевого слоя, укладку стеклонаполнителя, пропитку, оформление конструктивных элементов (загибов), формование полученного препрега, термообработку проводят в одном технологическом цикле.
При этом полученные в ходе отработки данного способа результаты показали, что разработанная совокупность конструкции оснастки, технологических приемов и режимов формования и приклеивания обеспечивает требуемое качество нанесения композиционного материала, высокие особо значимые параметры материала (высокую гладкость и низкую пористость поверхности, термоэрозионную стойкость, эксплуатационную надежность клеевого соединения и др.).
Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции представлен на фиг. 1 и заключается в следующем.
Несущий корпус (1) фиксируется на основании (2) оснастки, чехлы из стеклонаполнителя (3) послойно укладывают на подготовленную, предварительно обработанную эпоксидным клеевым составом (4), поверхность металлического корпуса (1), путем последовательной раскатки производят удаление воздушных «подушек» между ними.
Затем уложенные чехлы (3) пропитывают эпоксидным клеевым составом, подгибают припуск переднего торца на передний шпангоут, формируя дополнительный конструктивный элемент, например, загиб (5), и осуществляют технологическую подрезку чехлов.
Далее сверху укладывают разделительные слои из материала с минимальной адгезией к связующему (например, фторопластовой пленки), слой из мягких подкладок (цулаг) (6), распределяющего нагрузку в момент закачки жидкости (7) и окончательно монтируют детали оснастки (2) с эластичной мембраной (8).
Для создания давления склеивания в полость между оснасткой и эластичной мембраной требуется закачать рабочую жидкость с температурой кипения выше температуры формования (отверждения).
Корпус (1) с собранной оснасткой (2) помещают в печь, нагретую до температуры 40-50°С, закачивают в полость, образуемую корпусом оснастки и мембраной, рабочую жидкость с температурой кипения выше температуры формования (отверждения) (вода, глицерин или их смесь в зависимости от температуры формования) (7) с помощью штуцера подачи рабочей жидкости (9), создавая необходимое избыточное давление формования и склеивания (не менее 0,2 МПа), проводят режим отверждения композиционного материала при температуре, соответствующей температуре отверждения выбранного эпоксидного клеевого состава. Затем проводят охлаждение оснастки с корпусом внутри печи, не снимая давления, путем понижения температуры печи со скоростью не более 0,5°С/мин до температуры порядка (45±5)°С.
Далее снимают давление и сливают рабочую жидкость.
Сформованную сборочную единицу выдерживают при температуре помещения не менее 24 часов для релаксации остаточных напряжений в композите и клеевом соединении с несущим корпусом, после чего проводится механическая обработка (подрезка технологических припусков на торцах, вырезка карманов, окон и т.п.) в соответствии с конструкторской документацией на сборку.
Например, если в качестве эпоксидного клеевого состава использовать эпоксиполиуретановый клеевой состав, который нанесут на поверхность корпуса, а также пропитают чехлы из стеклонаполнителя, то в качестве рабочей жидкости будет выбрана вода, а режим отверждения ПКМ будет проводиться при температуре (80±5)°С в течение не менее 24 часов.
Особенностями предлагаемого способа являются: одновременное формование оболочки из ПКМ и ее приклеивание к поверхности корпуса, в том числе с большим углом конусности, формирование загиба ПКМ на торце конструкции, который препятствует расслоению ПКМ при высокотемпературном газодинамическом воздействии набегающего потока на торцевую поверхность детали; получение гладкой и уплотненной поверхности ПКМ; минимальная механическая обработка после формования; возможность формовать ПКМ при разных температурах, варьируя рабочую жидкость.
Таким образом, заявляемый «Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции» обладает новизной и промышленной применимостью, его использование позволяет обеспечить формование слоистого ПКМ с уплотненной поверхностью и возможностью огибания кромок несущего корпуса, а также формирование других дополнительных конструктивных элементов, таких как огибание кромок, усиливающие кольцевые элементы и т.д., приклеивание ПКМ к несущей поверхности в процессе формования при повышенном давлении, обеспечивающем повышение прочности клеевого соединения в системе «ПКМ-корпус», что в совокупности повышает качество нанесения ПКМ на корпус, эксплуатационную надежность и устойчивость ПКМ к внешнему термодинамическому воздействию обтекающего газового потока.
Использование предлагаемого способа нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции обеспечивает по сравнению с существующими способами повышение качества изготовления изделий за счет улучшения структуры материала, что подтверждено практическим применением.

Claims (1)

  1. Способ нанесения слоистых теплозащитных материалов на крупногабаритные конструкции, включающий укладку чехлов и их послойную пропитку эпоксидным клеевым составом, формование материала в оснастке с эластичной мембраной, термическое отверждение клеевого состава, отличающийся тем, что чехлы укладываются непосредственно на поверхность корпуса, обработанную эпоксидным клеевым составом, после пропитки которых формируются дополнительные конструктивные элементы, после чего монтируется оснастка с эластичной мембраной и в печи с одновременным термическим отверждением клеевого состава проводится формование путем создания избыточного давления в полости между эластичной мембраной и оснасткой рабочей жидкостью с температурой кипения выше температуры формования, а охлаждение сборки корпуса с нанесенным композиционным материалом после отверждения проводится, не снимая давления, внутри печи понижением температуры печи со скоростью не более 0,5°С/мин.
RU2022117827A 2022-06-29 Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции RU2793800C9 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2793800C1 RU2793800C1 (ru) 2023-04-06
RU2793800C9 true RU2793800C9 (ru) 2023-05-26

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4576776A (en) * 1984-08-13 1986-03-18 Boeing Commercial Airplane Company Flow forming of composite material
RU2201343C2 (ru) * 2001-05-29 2003-03-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ изготовления изделий из композиционных материалов
RU2427465C1 (ru) * 2009-12-15 2011-08-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ изготовления изделий из композиционных материалов
RU2447990C2 (ru) * 2010-07-29 2012-04-20 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ изготовления изделий из композиционных материалов
RU2622924C1 (ru) * 2016-03-01 2017-06-21 Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ПАО "ВАСО") Оснастка для формования изделий из полимерных композиционных материалов и способ ее изготовления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4576776A (en) * 1984-08-13 1986-03-18 Boeing Commercial Airplane Company Flow forming of composite material
RU2201343C2 (ru) * 2001-05-29 2003-03-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ изготовления изделий из композиционных материалов
RU2427465C1 (ru) * 2009-12-15 2011-08-27 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ изготовления изделий из композиционных материалов
RU2447990C2 (ru) * 2010-07-29 2012-04-20 Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" Способ изготовления изделий из композиционных материалов
RU2622924C1 (ru) * 2016-03-01 2017-06-21 Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное Общество" (ПАО "ВАСО") Оснастка для формования изделий из полимерных композиционных материалов и способ ее изготовления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2535707C2 (ru) Способ изготовления композиционного материала на основе смолы
JP4342620B2 (ja) ハニカムサンドイッチ構造複合材パネルの成形方法
JP5686994B2 (ja) 成形体の製造方法
EP1711324B1 (en) Carbon foam composite tooling and methods for using the same
JP2010510111A (ja) 熱膨張ツーリングコールを使用してハット型に強化された複合部品を形成する装置及び方法
CN103286961B (zh) 在封闭腔模具中制造复合构件的系统和方法
RU2285613C1 (ru) Способ изготовления многослойного изделия из полимерных композиционных материалов
KR20100045973A (ko) 풍향계를 제조하기 위한 방법
CN109822949B (zh) 一种火箭用轻质夹芯结构长排罩的制备方法
CN111674057A (zh) 一种舱段的防隔热层成型方法
US10391722B1 (en) Method of producing aerofoils
US7527757B2 (en) Method of producing polyimide matrix composite parts
RU2793800C9 (ru) Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции
RU2793800C1 (ru) Способ нанесения слоистых теплозащитных композиционных материалов на крупногабаритные конструкции
US10576692B2 (en) Pre-polymerized thermosetting composite part and methods for making such a part
WO2016206697A1 (en) Method of making a wind turbine blade
CN109676958B (zh) 共固化成型的碳纤维复合材料翼面及其制备方法
JPH01221228A (ja) 繊維強化複合物品の製造方および装置
CN113927811A (zh) 舵以及舵的制备工艺
CN108864995B (zh) 一种多轴向复合材料弯管及制备方法
CN101545571B (zh) 内衬有机树脂输液复合管及其制造方法
KR102274173B1 (ko) 보강재를 통한 복합재료 동시경화 방법 및 그 복합재료
RU2622924C1 (ru) Оснастка для формования изделий из полимерных композиционных материалов и способ ее изготовления
RU2336259C2 (ru) Бронечехол для вкладного заряда из смесевого твердого топлива к ракетному двигателю и способ его изготовления
RU2453720C1 (ru) Способ изготовления теплозащитного покрытия