способ изготовления пиротехнических элементов воспламенителей

Классы МПК:F02K9/24 заряжание ракетных двигателей твердым топливом; методы и устройства, специально предназначенные для работы с твердотопливными зарядами
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно- исследовательский институт полимерных материалов" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2003-04-30
публикация патента:

Способ изготовления пиротехнических элементов воспламенителей из составов на основе металлического горючего и фторопласта включает прессование, дополнительную термическую обработку отпрессованных элементов нагревом до температуры 365-385°С в течение 2,5-3,5 часа, выдержку 15-40 минут на 1 мм свода пиротехнического элемента при этой температуре с последующим охлаждением в течение 4-5 часов. Изобретение позволит увеличить прочность, плотность и химическую стойкость пиротехнических элементов воспламенителей. 1 табл.

Формула изобретения

Способ изготовления пиротехнических элементов воспламенителей из составов на основе металлического горючего и фторопласта, включающий прессование, отличающийся тем, что отпрессованные элементы дополнительно подвергают термической обработке нагревом до температуры 365-385°С в течение 2,5-3,5 ч, выдержкой 15-40 мин на 1 мм свода пиротехнического элемента при этой температуре и последующим охлаждением в течение 4-5 ч.

Описание изобретения к патенту

Патентуемое изобретение относится к способам изготовления пиротехнических элементов, предназначенных для снаряжения воспламенителей.

Из известных способов изготовления пиротехнических элементов, описанных в литературе, являются способы, приведенные в патенте Франции № 2135534, патенте Великобритании № 1277191, патентах США № 3705828 и № 4019932.

В последние годы, в связи с возникающими большими перегрузками в процессе эксплуатации и широким температурным диапазоном применения (-54способ изготовления пиротехнических элементов   воспламенителей, патент № 2232283+74°С) ракетных систем, к пиротехническим элементам воспламенителей предъявляются повышенные требования по механической прочности и плотности.

В качестве прототипа взята статья Робертсона "Воспламенители РДТТ", опубликованная в журнале "Вопросы ракетной техники" № 9, 1973 г., стр. 60-61, в которой приводится способ изготовления пиротехнических элементов прессованием: глухим (таблетированием) и проходным (экструзией). Вышеуказанный способ прессования пиротехнических элементов нашел широкое применение в пиротехнической промышленности.

Однако этот способ для обеспечения механической прочности и плотности пиротехнических элементов обладает следующими недостатками:

- необходимость создания больших давлений при глухом прессовании, что требует применения мощного оборудования;

- небольшая плотность и механическая прочность при проходном прессовании в связи с наличием в пироэлементах технологических добавок (пластификаторов или летучих растворителей) и пор после частичного удаления технологических добавок.

Технической задачей данного изобретения является устранение этих недостатков и получение новых положительных качеств пиротехнических элементов с повышенной прочностью, плотностью и химической стойкостью.

Технический результат достигается за счет того, что для повышения прочности, плотности, химической стойкости и полного удаления технологических добавок пиротехнические элементы после изготовления из смесей на основе металлических горючих и фторопластов подвергаются термической обработке (спеканию), которая производится по следующим режимам:

- нагрев до 365-385способ изготовления пиротехнических элементов   воспламенителей, патент № 2232283С в течение 2,5-3,5 часа;

- выдержка при температуре 365-385способ изготовления пиротехнических элементов   воспламенителей, патент № 2232283С 15-40 минут на 1 мм свода элемента;

- охлаждение в течение 4-5 часов.

При нагреве и выдержке происходит сплавление отдельных частичек фторопласта с образованием сетчатой структуры и обволакивание частичек металлического горючего, что предотвращает окисление металлического горючего в процессе хранения. В то же время происходит выгорание технологических добавок.

При охлаждении происходит усадка образовавшейся сетки полимера и закрытие пор от выгоревшей технологической добавки.

Вследствие этого образовавшаяся при сплавлении частиц сетка полимера обеспечивает высокую прочность, а усадка способствует достижению максимальной плотности пиротехнических элементов.

Кроме того, в процессе спекания происходит полное обезвоживание компонентов пиротехнических смесей, что исключает последующую реакцию металлического горючего с остатками влаги, а на поверхности пиротехнических элементов образуется влагозащитная фторопластовая пленка, вследствие чего повышается химическая стойкость. Это позволило создать воспламенители, снаряженные термообработанными пироэлементами на основе смесей из фторопласта и металлического горючего в негерметичном исполнении и увеличить гарантийный срок их до 20 и более лет.

Разброс времени выдержки при спекании от 15 до 40 минут на 1 мм свода пиротехнического элемента зависит от способа прессования - глухого или проходного.

При прессовании пиротехнических элементов глухим прессованием время выдержки должно быть равно 15-20 минут на 1 мм свода, а при проходном прессовании, когда в пиротехническую смесь вводится технологическая добавка, время выдержки увеличивается с целью более полного удаления технологической добавки и должно быть равно 25-40 минут на 1 мм свода.

Постепенный нагрев до температуры 365-385способ изготовления пиротехнических элементов   воспламенителей, патент № 2232283С и медленное охлаждение исключают деформацию и появление трещин пиротехнических элементов.

Применение термической обработки пироэлементов в пиротехнической промышленности из патентной и научно-технической литературы не известно.

На предприятиях ФГУП "НИИПМ" по стандартизованным методикам определена плотность, проведены испытания на сжатие термообработанных и нетермообработанных образцов пироэлементов и определена химическая стойкость термообработанных пироэлементов.

Результаты испытания на сжатие и плотность приведены в таблице.

способ изготовления пиротехнических элементов   воспламенителей, патент № 2232283

Из таблицы видно, что при термообработке (спекании) пироэлементов напряжение способ изготовления пиротехнических элементов   воспламенителей, патент № 2232283т увеличивается в 3,7 раза, модуль сжатия Е - в 4,7 раза, а плотность - на 2,8%.

Испытания термообработанных пироэлементов на химическую стойкость показали, что их гарантийный срок хранения составляет не менее 20 лет при хранении в гермоукупорке или в составе воспламенителей (заключение № 032-06/29 предприятия ФГУП "НИИПМ").

Предложенный способ испытан в опытном производстве ФГУП "НИИПМ" и ФГУП "Пермский завод им. С.М. Кирова" с положительным результатом.

Класс F02K9/24 заряжание ракетных двигателей твердым топливом; методы и устройства, специально предназначенные для работы с твердотопливными зарядами

способ изготовления зарядов стт и формообразующая оснастка для его осуществления -  патент 2508464 (27.02.2014)
способ подготовки внутренней поверхности корпуса ракетного двигателя перед заливкой смесевого топлива -  патент 2493403 (20.09.2013)
способ изготовления заряда смесевого твердого ракетного топлива -  патент 2451817 (27.05.2012)
способ бронирования заряда баллиститного твердого ракетного топлива торцевыми бронировками -  патент 2447309 (10.04.2012)
способ дожигания продуктов неполного сгорания при утилизации ракетных двигателей твердого топлива -  патент 2428578 (10.09.2011)
устройство для формования канального заряда из смесевого ракетного твердого топлива -  патент 2426000 (10.08.2011)
устройство для защиты секции камеры локализации и охлаждения продуктов сгорания от прожига при ликвидации заряда ракетного двигателя на твердом топливе -  патент 2397353 (20.08.2010)
устройство подачи воды в секции камеры локализации и охлаждения продуктов сгорания при ликвидации заряда ракетного двигателя на твердом топливе -  патент 2397352 (20.08.2010)
способ снижения воздействия параметров ударной волны и смешанного парогазового потока в камере локализации, охлаждения и нейтрализации и газоприемнике, включающем газоход, при ликвидации заряда ракетного двигателя на твердом топливе и устройство для его осуществления -  патент 2383765 (10.03.2010)
способ изготовления сферической накладки резинотканевого чехла -  патент 2365778 (27.08.2009)
Наверх