|
|
(21), (22) Заявка: 2008117925/06, 04.05.2008
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
04.05.2008
(46) Опубликовано: 20.01.2010
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
RU 2244146 C1, 10.01.2005. RU 2265898 C2, 10.06.2005. US 3690101 A, 12.09.1972. RU 2105181 C1, 20.02.1998. RU 2178093 C2, 10.02.2002. US 3083610 A, 02.04.1963.
Адрес для переписки:
614990, г.Пермь, ГСП-165, ул. Коммунистическая, 23, Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова
|
(72) Автор(ы):
Козлов Алексей Николаевич (RU), Кучевасов Олег Вениаминович (RU), Рыбаков Анатолий Петрович (RU), Рыбаков Никита Анатольевич (RU), Погудин Андрей Леонидович (RU), Вологжанин Олег Юрьевич (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова (RU)
|
(54) КОРПУС РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА С ЭКРАНОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
(57) Реферат:
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в конструкциях корпусов ракетных двигателей на твердом топливе. Корпус ракетного двигателя твердого топлива содержит силовую оболочку из композиционного материала, облицованную изнутри теплозащитным покрытием из резиноподобного материала, и экран, выполненный в виде сплошного покрытия из электропроводящего состава. Электропроводящий состав состоит из полимерного связующего, органического растворителя и ультрадисперсного электропроводящего порошка со стабильной электропроводностью, например алюминиевой пудры. Изобретение позволяет обеспечить защиту топливного заряда от СВЧ-средств поражения и исключить несанкционированное изменение параметров работы ракетного двигателя твердого топлива. 1 ил.
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в конструкциях корпусов ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) для летательных аппаратов.
Известен корпус РДТТ из композиционных материалов, содержащий силовую оболочку с фланцами. Оболочка облицована изнутри теплозащитным покрытием, которое скреплено с силовой оболочкой (Патент RU 2108476, МПК F02K 9/34; опубл. 10.04.98.).
Известен также способ изготовления экрана для защиты от электромагнитного излучения, заключающийся в изготовлении сетки из электропроводящего материала и помещении ее между объектом и источником электромагнитного излучения. Сетку помещают на диэлектрическую прозрачную пленку, а саму сетку наносят электропроводящим составом, состоящим из ультрадисперсного электропроводящего порошка со стабильной электропроводностью и средним размером частиц 10,0-600,0 нм, полимерного связующего, органического растворителя и поверхностно-активного вещества, при определенном соотношении компонентов (Патент RU 2265898, МПК G12B 17/00; опубл. 10.12.05.).
Недостатком аналогов является пропускание электромагнитного излучения СВЧ-средств поражения.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к заявляемому изобретению следует считать корпус РДТТ, содержащий силовую оболочку из композиционного материала, облицованную изнутри теплозащитным покрытием из резиноподобного материала, и кольцевые поясковые зоны раскрепления между теплозащитным покрытием и силовой оболочкой с фланцами, перекрывающие кромки фланцев. (Патент RU 2244146, МПК F02K 9/34; опубл. 10.01.05).

Техническим результатом изобретения является обеспечение защиты заряда твердого топлива РДТТ от воздействия электромагнитного излучения СВЧ-средств поражения.
Сущность изобретения заключается в том, что силовая оболочка корпуса РДТТ снабжена экраном, выполненным в виде сплошного покрытия из электропроводящего состава, состоящего из ультрадисперстного электропроводящего порошка (например, алюминиевой пудры) со стабильной электропроводностью, полимерного связующего и органического растворителя. Толщина экрана должна быть не менее скин-слоя материала порошка. Объемная доля порошка в составе определяет экранирующие свойства экрана и должна составлять (6-52)%. При малых значениях объемной доли защитные свойства такого экрана приближаются к свойствам сетчатых экранов, а при больших значениях – к свойствам сплошного металлического экрана. Экран наносится снаружи или изнутри силовой оболочки корпуса РДТТ методом окрашивания, что позволяет применять его для корпусов различной конфигурации, а также для защиты стыков и соединений корпуса. Сверху экран может быть покрыт лакокрасочным покрытием.
Общий вид предлагаемого корпуса РДТТ представлен на чертеже.
Корпус РДТТ с экраном для защиты от электромагнитного излучения содержит силовую оболочку 1 из композиционного материала, облицованную изнутри теплозащитным покрытием 2 из резиноподобного материала, и защитный экран 3, выполненный в виде сплошного покрытия из электропроводящего состава.
При воздействии электромагнитного излучения СВЧ-средств поражения на корпус РДТТ оно отражается от экрана и не проникает вовнутрь корпуса РДТТ, тем самым исключается возможность воздействия СВЧ-излучения на заряд топлива и его несанкционированный нагрев.
Таким образом, использование данного технического решения позволит защитить заряд твердого топлива РДТТ от электромагнитного излучения СВЧ-средств поражения и исключить несанкционированное изменение параметров работы РДТТ.
Техническая реализация предложенного корпуса РДТТ возможна в условиях промышленного производства.
Формула изобретения
Корпус ракетного двигателя твердого топлива, содержащий силовую оболочку из композиционного материала, облицованную изнутри теплозащитным покрытием из резиноподобного материала, отличающийся тем, что он снабжен экраном, выполненным в виде сплошного покрытия из электропроводящего состава, состоящего из ультрадисперсного электропроводящего порошка (например, алюминиевой пудры) со стабильной электропроводностью, полимерного связующего и органического растворителя.
РИСУНКИ
|
|