Патент на изобретение №2232283

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2232283 (13) C1
(51) МПК 7
F02K9/24
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 25.02.2011 – действует

(21), (22) Заявка: 2003112885/06, 30.04.2003

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

30.04.2003

(45) Опубликовано: 10.07.2004

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
РОБЕРТСОН У. Воспламенители РДТТ. Вопросы ракетной техники, 1973, № 9, с. 60 и 61. RU 2043392 C1, 10.09.1995. RU 2179543 C2, 20.02.2002. RU 2196760 C2, 20.01.2003. RU 2198153 C2, 10.02.2003. GB 1277191 A, 07.06.1972. US 3705828 A, 12.12.1972. FR 2135543 A, 22.12.1972. US 4019932 A, 26.04.1977.

Адрес для переписки:

614113, г.Пермь, ул. Чистопольская, 16, Федеральное государственное унитарное предприятие “Научно-исследовательский институт полимерных материалов”

(72) Автор(ы):

Талалаев А.П. (RU),
Мельниченко М.В. (RU),
Бусыгина Т.П. (RU),
Ткачева Т.В. (RU),
Мальцева А.Н. (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное унитарное предприятие “Научно-исследовательский институт полимерных материалов” (RU)

(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЕЙ

(57) Реферат:

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.

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 (-54+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 365-385С в течение 2,5-3,5 часа;

– выдержка при температуре 365-385С 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 365-385С 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.

Из таблицы видно, что при термообработке (спекании) пироэлементов напряжение т 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.

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.

Categories: BD_2232000-2232999