RU2800090C2 - Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести - Google Patents

Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести Download PDF

Info

Publication number
RU2800090C2
RU2800090C2 RU2020130316A RU2020130316A RU2800090C2 RU 2800090 C2 RU2800090 C2 RU 2800090C2 RU 2020130316 A RU2020130316 A RU 2020130316A RU 2020130316 A RU2020130316 A RU 2020130316A RU 2800090 C2 RU2800090 C2 RU 2800090C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
monoblocks
weight
pts
syntactic foam
composite
Prior art date
Application number
RU2020130316A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020130316A (ru
RU2020130316A3 (ru
Inventor
Николай Николаевич Федонюк
Андрей Владимирович Задумов
Юрий Петрович Федоров
Петр Валерьевич Серый
Сергей Николаевич Трошкин
Наталья Николаевна Васильева
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр")
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" (ФГУП "Крыловский государственный научный центр")
Priority to RU2020130316A priority Critical patent/RU2800090C2/ru
Publication of RU2020130316A publication Critical patent/RU2020130316A/ru
Publication of RU2020130316A3 publication Critical patent/RU2020130316A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2800090C2 publication Critical patent/RU2800090C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к полимерным композиционным материалам и конструкциям из них, в частности к блокам плавучести глубоководной техники, изготавливаемым из сферопластика, и касается способа соединения моноблоков из сферопластика. Способ включает соединение моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести, состоящие из сложенных по типу «кирпичной кладки» и склеенных между собой с помощью клеевого состава отдельных, заранее изготовленных, моноблоков из сферопластика простой формы в виде параллелепипедов, за исключением моноблоков, формирующих наружную поверхность, которая повторяет обводы наружного корпуса аппарата, отличающийся тем, что для фиксации отдельно изготовленных моноблоков относительно друг друга при их склеивании, на их торцевых наружных поверхностях делаются выемки прямоугольной формы глубиной порядка 5 мм, которые должны быть расположены строго напротив друг друга относительно поверхности контакта соседних моноблоков и в которые крепятся планки из полимерного композиционного материала, при этом для склеивания отдельно изготовленных моноблоков применяется клеевой состав на основе сферопластика, из которого изготавливаются моноблоки, содержащий смоляную композицию с добавками, включающую в себя: смолу эпоксидную ЭД-20 30 мас.ч., смолу эпоксидную модифицированную ЭА-П 30 мас.ч., модифицированную структурирующую смолу марки Арсогофен 30 мас.ч., полиизоцианат ПИЦ 1 мас.ч., аддукт модификатора ЛАР 10 мас.ч., смесевой ароматический аминный отвердитель НХП - 1 30 мас.ч. - для случая проведения термообработки или смесь отвердителей ПЭПА и И6-М в соотношении 1:1 по массе, 20 мас.ч. - для случая невозможности проведения термообработки, гидрофобный Аэросил 1% по массе, и наполнитель, включающий в себя: микросферы с объемным содержанием от 50 до 60%. Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении технологичности и снижении трудоемкости изготовления составных блоков плавучести, а также в увеличении прочности связи между моноблоками из сферопластика при их сборке в составные блоки с сохранением водостойкости. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к полимерным композиционным материалам и конструкциям из них, в частности к блокам плавучести глубоководной техники, изготавливаемым из сферопластика и касается создания составных блоков плавучести.
Сферопластик представляет собой полимерный композиционный материал, состоящий из полимерной матрицы, как правило, на основе эпоксидной смолы, и наполнителя, в качестве которого выступают стеклянные микросферы, диаметром от 10 до 100 мкм. Сферопластик имеет плотность значительно ниже плотности воды (550-650 кг/м3) и высокую прочность при гидростатическом сжатии, что позволяет его широко использовать в глубоководной технике для обеспечения ее плавучести на сравнительно больших глубинах.
Известен способ изготовления высокопрочного материала на основе эпоксидной смолы и полых стеклянных микросфер для обеспечения плавучести глубоководной техники (Патент CN №103910974, опубл. от 09.07.2014).
В глубоководных технических средствах различного назначения таких, как подводные аппараты, сферопластик применяется в виде блоков, которые имеют разные размеры и форму, что обусловлено необходимостью максимально возможного заполнения межбортного пространства (между прочным и наружным корпусами) и снижения размеров, а также веса аппарата.
Известен способ сборки блоков плавучести подводного аппарата, состоящий из размещения разъемных и неразъемных блоков плавучести внутри подводного аппарата, при этом разъемные блоки плавучести устанавливают внутри несущих каркасов подводного аппарата, а неразъемные блоки плавучести устанавливают снаружи несущих каркасов подводного аппарата для образования с совместно с обтекателями прочных внешних обводов подводного аппарата (Патент РФ №2310579, опубл. от 20.11.2007, бюл. №32).
Блоки плавучести в современных подводных аппаратах могут иметь линейные размеры порядка 1 м и более и объем от 0,5 м3 до 2-3 м3. Однако изготовление блоков таких размеров из высокопрочного сферопластика низкой плотности в настоящее время невозможно, что связано с физико-химическими процессами, протекающими в сферопластике при его полимеризации. Эти процессы сопровождаются экзотермической реакцией с выделением большого количества тепла, и для того, чтобы обеспечить отвод тепла и избежать пережога и деструкции полимерной матрицы, размеры изготавливаемого блока приходится ограничивать. Например, один из линейных размеров блока (его толщина) не должен быть больше 100-200 мм в зависимости от состава сферопластика (его рецептуры) и способа изготовления блока: методом заливки в форму или путем вакуумной инфузии связующего.
В связи с этим относительно большие блоки, которые называются составными, собираются из отдельных небольших блоков, называемых моноблоками, которые соединяются между собой механическим способом или путем их склейки. В первом случае моноблоки могут соединяться между собой с помощью сквозных болтов, лент либо путем обформовки по всей наружной поверхности составного блока полимерным композиционным материалом, например, стеклопластиком. Применение механического способа соединения моноблоков в составной блок возможно, если они имеют сравнительно простую форму. Кроме того, дополнительные элементы крепления увеличивают вес составного блока, что приводит к снижению его плавучести.
В случае, если составной блок имеет сложную форму, то наиболее правильным решением является соединение моноблоков в составной блок путем их склеивания между собой с использованием клеевого состава. Применение этого способа соединения моноблоков в составной блок является более предпочтительным, чем при механическом способе соединения, т.к. этот блок имеет только наружную поверхность, соприкасающуюся с водой, в отличие от механического способа соединения с помощью болтов или лент, когда с водой соприкасается наружная поверхность каждого моноблока, входящего в составной. Это приводит к заметному увеличению количества воды, поглощенной составным блоком при механическом способе соединения и, следовательно, к уменьшению его плавучести, по сравнению со склеенным блоком.
Известен составной блок плавучести и способ его изготовления, когда крупногабаритный составной блок плавучести состоит в основном из моноблоков сферопластика простой формы в виде параллелепипедов за исключением моноблоков, формирующих наружную поверхность, которая повторяет обводы наружного корпуса аппарата. Моноблоки сложены в составной блок по типу «кирпичной кладки» и склеены между собой с помощью клеевого состава, марка которого и/или химическая рецептура не известны (J.-F. Drogou, С. Leveque, V. Rigaud and etc. NAUTILE. Feedbacks on 25 years of operation, 1850 divers. Conference «Underwater Intervention 2013». New Orleans, January 2013, vol. 1, www.researchgate.net) - принят за прототип.
Однако, для составных блоков, имеющих сложную форму, при их монтаже и склеивании из моноблоков требуется сложная и дорогостоящая технологическая оснастка, т.к. при склеивании моноблоков они могут смещаться друг относительно друга, особенно по наклонным поверхностям, и их необходимо зафиксировать на время отверждения клеевого состава.
Для обеспечения монолитности составного блока и его эксплуатационных качеств по прочности и плавучести клеевой состав должен быть совместим с материалом моноблоков. Это обеспечивает высокую адгезионную прочность соединения моноблоков и низкое водопоглощение при действии высокого гидростатического давления в процессе эксплуатации. Также клеевой состав должен обладать определенными пластическими свойствами, и соответственно высокой трещиностойкостью, чтобы допускать относительно небольшое различие в деформациях соседних моноблоков без разрушения клеевого шва. Кроме того, он должен быть технологичным, в частности должно допускаться его применение при нормальной температуре и отверждение при температуре, которая может быть достигнута в производственных условиях. При этом он не должен стекать с вертикальных и наклонных поверхностей при его нанесении на склеиваемые поверхности моноблоков с обеспечением заданной толщины клеевого шва.
Технический результат, который может быть получен, при реализации предлагаемого изобретения, заключается в повышении технологичности и снижении трудоемкости изготовления составных блоков плавучести, а также в увеличении прочности связи между моноблоками из сферопластика при их сборке в составные блоки с сохранением водостойкости.
Для достижения данного технического результата, способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести, состоящие из сложенных по типу «кирпичной кладки» и склеенных между собой с помощью клеевого состава отдельных, заранее изготовленных, моноблоков из сферопластика простой формы в виде параллелепипедов, за исключением моноблоков, формирующих наружную поверхность, которая повторяет обводы наружного корпуса аппарата, согласно изобретению, для фиксации отдельно изготовленных моноблоков относительно друг друга при их склеивании, на их торцевых наружных поверхностях делаются выемки прямоугольной формы глубиной порядка 5 мм, которые должны быть расположены строго напротив друг друга относительно поверхности контакта соседних моноблоков и в которые крепятся планки из полимерного композиционного материала, при этом для склеивания отдельно изготовленных моноблоков применяется клеевой состав на основе сферопластика, из которого изготавливаются моноблоки, с вязкостью при 40°С от 50 Па*с до 90 Па*состоящий из:
- смолы эпоксидной, например, ЭД-20 (диглицидиловый эфир бисфенола А), не менее 30 массовых частей;
- смолы эпоксидной модифицированной, например, ЭА-П, 30 массовых частей;
- модифицированной структурирующей смолы, например, марки Арсогофен (АСГФ), 30 массовых частей;
- полиизоцианата, например ПИЦ, не более 4 массовых частей;
- аддукта модификатора, например, ЛАР, не более 10 массовых частей.
В состав смоляной композиции клеевого состава введены:
- микросферы, например, марки МС-ВП-А9-У группы 3, с пониженным объемным содержанием от 50 до 60%;
- смесевой ароматический аминный отвердитель, например, НХП-1 марки Б, количестве 30 массовых частей;
- смесь отвердителей, например, ПЭПА и И6-М, в соотношении 1:1, соответственно 20 масс частей (для замены аминного отвердителя, например, НХП-1, при необходимости проведения термообработки);
- гидрофобный Аэросил, например, марок А 175 и А 350, с показателем рН не менее 4,5, не более 1% масс (для управления тиксотропными свойствами клеевого состава),
А также, крепление планок из полимерного композиционного материала производится путем приклеивания и с помощью саморезов.
А также, планки изготавливаются из стеклопластика.
Применение клеевого состава, указанного выше, для склейки моноблоков, который полностью совместим по своей химической природе со сферопластиком моноблоков, позволяет обеспечить требуемую прочность их соединения при повышении трещиностойкости клеевого шва и сохранении высокой водостойкости на уровне, не выше чем у сферопластика. При этом повышается технологичность нанесения клеевого состава на поверхности моноблоков за счет возможности регулирования текучести и вязкости для предотвращения его стекания с вертикальных и наклонных поверхностей моноблоков. Крепление планок в выемках на торцевых поверхностях моноблоков снижает трудоемкость сборки составных блоков и их стоимость за счет исключения сложной и дорогостоящей технологической оснастки.
Сущность предлагаемого изобретения реализуется в конструкции составных блоков плавучести, представленных на фиг. 1 и фиг. 2, на которых показано:
- фиг. 1 - общий вид составного блока плавучести;
- фиг. 2 - сечение составного блока в районе выемок с установленной планкой.
Предлагаемый способ изготовления составного блока плавучести 1 включает изготовление моноблоков 2 путем заливки или методом вакуумной инжекции связующего в формы, которые строго соответствуют требованиям к размерам и геометрии моноблоков, а также к качеству их наружных поверхностей, при этом выемки 3 делаются во время изготовления моноблоков 2 или после их отверждения путем фрезерования.
Далее на стенде устанавливается первый ряд моноблоков 2 и производится их последовательное склеивание, начиная с первых двух моноблоков, путем нанесения клеевого состава 4 на вертикальные поверхности их контакта и прижатия друг к другу, и кончая последними блоками 2 в ряду, выполняя аналогичные операции их склеивания. Одновременно производится их фиксация друг с другом путем установки планок 5 в выемки 4 на клею 6 и саморезах 7.
На сформированный первый ряд моноблоков 2 устанавливается один крайний блок 2 второго ряда через заранее нанесенный клеевой состав 4 и производится фиксация этого блока 2 относительно стоящего под ним моноблока 2 первого ряда с помощью планок 5, установленных в выемки 3 на клею 6 и саморезах 7.
Окончание формирования второго ряда моноблоков 2 производится аналогично первому ряду.
Далее, все операции установки, склеивания и фиксации моноблоков 2 третьего и последующих рядов повторяются аналогично, описанным выше.
Собранный из моноблоков 2 составной блок 1 проходит стадию отверждения клеевого состава 4 при нормальной или повышенной температуре в зависимости от габаритов составного блока 1.
При необходимости наружную поверхность составного блока можно механически обработать для обеспечения выполнения требований к наружным обводам корпуса аппарата.
Таким образом, предлагаемые решения, согласно изобретению, позволяют получить в комплексе новое свойство, заключающееся в обеспечении требуемой прочности, работоспособности и водостойкости составного блока плавучести при снижении трудоемкости и стоимости его сборки из моноблоков сферопластика.
Источники информации, принятые во внимание при составлении заявочных материалов:
1. Патент CN №103910974, опубл. от 09.07.2014.
2. Патент РФ №2310579, опубл. от 20.11.2007, Бюл. №32.
3. J.-F. Drogou, С. Leveque, V. Rigaud and etc. NAUTILE. Feedbacks on 25 years of operation, 1850 divers. Conference «Underwater Intervention 2013». New Orleans, January 2013, vol. 1, www.researchgate.net) - прототип.

Claims (13)

1. Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести, состоящие из сложенных по типу «кирпичной кладки» и склеенных между собой с помощью клеевого состава отдельных, заранее изготовленных, моноблоков из сферопластика простой формы в виде параллелепипедов, за исключением моноблоков, формирующих наружную поверхность, которая повторяет обводы наружного корпуса аппарата, отличающийся тем, что для фиксации отдельно изготовленных моноблоков относительно друг друга при их склеивании на их торцевых наружных поверхностях делаются выемки прямоугольной формы глубиной порядка 5 мм, которые должны быть расположены строго напротив друг друга относительно поверхности контакта соседних моноблоков и в которые крепятся планки из полимерного композиционного материала, при этом для склеивания отдельно изготовленных моноблоков применяется клеевой состав на основе сферопластика, из которого изготавливаются моноблоки, содержащий
смоляную композицию с добавками, включающую в себя:
- смолу эпоксидную ЭД-20 30 мас.ч.;
- смолу эпоксидную модифицированную ЭА-П 30 мас.ч.;
- модифицированную структурирующую смолу марки Арсогофен 30 мас.ч.;
- полиизоцианат ПИЦ 1 мас.ч.;
- аддукт модификатора ЛАР 10 мас.ч.;
- смесевой ароматический аминный отвердитель НХП - 1 30 мас.ч. - для случая проведения термообработки или смесь отвердителей ПЭПА и И6-М в соотношении 1:1 по массе, 20 мас.ч. - для случая невозможности проведения термообработки;
- гидрофобный Аэросил 1% по массе;
и наполнитель, включающий в себя:
- микросферы с объемным содержанием от 50 до 60%.
2. Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести по п.1, отличающийся тем, что крепление планок из полимерного композиционного материала производится путем приклеивания и с помощью саморезов.
3. Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести по п.1, отличающийся тем, что планки изготавливаются из стеклопластика.
RU2020130316A 2020-09-14 Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести RU2800090C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130316A RU2800090C2 (ru) 2020-09-14 Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020130316A RU2800090C2 (ru) 2020-09-14 Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019134214A Division RU2019134214A (ru) 2019-10-25 2019-10-25 Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2023112050A Division RU2815901C1 (ru) 2023-05-10 Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020130316A RU2020130316A (ru) 2022-03-14
RU2020130316A3 RU2020130316A3 (ru) 2022-03-14
RU2800090C2 true RU2800090C2 (ru) 2023-07-18

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2690940A1 (fr) * 1992-05-06 1993-11-12 Seyve Daniel Système de construction à base de blocs autoporteurs légers de grande dimension en matière plastique expansée.
RU2310579C1 (ru) * 2006-02-27 2007-11-20 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Подводный аппарат
CN103910974B (zh) * 2014-04-22 2016-01-20 济南大学 一种空心微球填充环氧树脂复合泡沫材料及其制备方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2690940A1 (fr) * 1992-05-06 1993-11-12 Seyve Daniel Système de construction à base de blocs autoporteurs légers de grande dimension en matière plastique expansée.
RU2310579C1 (ru) * 2006-02-27 2007-11-20 Институт проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН) Подводный аппарат
CN103910974B (zh) * 2014-04-22 2016-01-20 济南大学 一种空心微球填充环氧树脂复合泡沫材料及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
J.-F. Drogou and et al. "NAUTILE. Feedbacks on 25 years of operations, 1850 dives", Conference "Underwater Intervention 2013", vol. 1, January 2013, 14 с. [Электронный ресурс]: https://www.researchgate.net/publication/256257641_NAUTILE_Feedbacks_on_25_years_ of_operations_ 1850_dives. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2449254B1 (en) Method of manufacturing a wind turbine blade comprising two members being joined by adhesion
WO2005045195A3 (en) Method for preparing in-ground tunnel structures
US7758715B2 (en) Method of forming a composite structure
CA2257739A1 (en) Method of strengthening an existing reinforced concrete member
RU2800090C2 (ru) Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести
CN107046173A (zh) 一种复合材料耐压结构整流天线罩及其制造方法
KR101778210B1 (ko) 탄성폴리머콘크리트 조인트를 이용한 신축이음부 시공방법
RU2815901C1 (ru) Способ соединения моноблоков из сферопластика в составные блоки плавучести
DK2529106T3 (en) A blade for a turbine acting in water
KR102219654B1 (ko) 에프알피 시트 및 종방향으로 분절된 시멘트보드를 이용한 기둥 보강방법
CN102905966B (zh) 用于海底船只的具有浮体的框架以及用于建造框架的方法
KR101465374B1 (ko) 조인트가 구비된 합성 수지관 및 그 접속 구조
KR20150000722A (ko) 합성수지와 매트릭스 구조로 융합한 강화판넬을 이용한 구조물 보수 보강공법
KR101259097B1 (ko) 이어치기 공법 및 이에 의해 제작된 구조물
JP2001182171A (ja) コンクリート構造体の結合方法
US6395207B2 (en) Micrograin adhesive method and a joint produced by it
RU2793130C2 (ru) Способ изготовления композитного легковесного заполнителя на основе сферопластика и керамических макросфер
KR20210010357A (ko) 섬유 래핑에 의한 구조물의 내진성 및 내하력 보강공법
RU2706302C1 (ru) Способ изготовления половолоконного модуля
US3565748A (en) Multilayered deck structure containing an elastomeric polyepoxide resin composition
RU2084370C1 (ru) Способ изготовления трехслойной обшивки корпусной конструкции из армированного пластика
JPS605742B2 (ja) 家具類の複合素材板
CN1301361C (zh) 轻质复合基材板及其制造方法
WO1994020704A1 (en) Water-permeable concrete formwork
SU1583641A1 (ru) Полимерна тампонажна композици