RU2629078C1 - Состав инертного наполнителя - Google Patents

Состав инертного наполнителя Download PDF

Info

Publication number
RU2629078C1
RU2629078C1 RU2016127484A RU2016127484A RU2629078C1 RU 2629078 C1 RU2629078 C1 RU 2629078C1 RU 2016127484 A RU2016127484 A RU 2016127484A RU 2016127484 A RU2016127484 A RU 2016127484A RU 2629078 C1 RU2629078 C1 RU 2629078C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inert filler
density
filler
components
binder
Prior art date
Application number
RU2016127484A
Other languages
English (en)
Inventor
Галина Ивановна Шайдурова
Михаил Иванович Соколовский
Марина Юрьевна Ощепкова
Надежда Ивановна Хлебникова
Сергей Александрович Зубарев
Original Assignee
Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра" filed Critical Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Искра"
Priority to RU2016127484A priority Critical patent/RU2629078C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629078C1 publication Critical patent/RU2629078C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B23/00Compositions characterised by non-explosive or non-thermic constituents

Landscapes

  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ракетостроению, а именно к разработке имитаторов наполнителей камер сгорания топлива. Состав инертного наполнителя содержит компоненты-наполнители и связующее, состоящее из эпоксидной смолы и аминного отвердителя. В качестве компонентов-наполнителей используется смесь резиновой крошки с дробью колотой из черных металлов. Изобретение обеспечивает состав инертного наполнителя, который является универсальным с широким диапазоном регулирования плотности и соответствующими массоцентровочными и адгезионными свойствами. 1 табл., 2 пр.

Description

Изобретение относится к ракетостроению, а именно к разработке имитаторов наполнителей камер сгорания топлива (НКСТ).
Известны составы для получения инертных наполнителей, в которых в качестве компонент-наполнителей используются окислы и соли кальция, материалы горных пород, карбонаты металлов, алюминий, а в качестве полимерной основы - полиолефины, парафины, поливинилхлорид, синтетические каучуки (патенты: США №3936403, №4119606, СССР №1779684 и др.).
Назначением этих составов является имитация свойств НКСТ, имеющих прочное скрепление с силовым корпусом.
Известен состав для получения инертного наполнителя, принятый за прототип (патент РФ №2475466), который содержит следующее массовое соотношение компонентов:
алюминий сферический дисперсный (наполнитель) 5,00-17,00
дивинилнитрильный каучук
с концевыми карбоксильными группами 15,64-16,70
(связующее)
эпоксидная смола (связующее) 3,80-5,60
трансформаторное масло 2,20-2,80
тетраметилтиурамдисульфид (тиурам Д) 0,10-0,20
(вулканизирующий реагент (отвердитель))
окись цинка 0,10-0,40
лецитин или катионат-7 0,19-0,21
калий хлористый (наполнитель) остальное
Следует отметить, что вышеуказанный состав не позволяет регулировать конечную плотность инертного наполнителя в достаточно широком диапазоне, что является существенным недостатком, т.к. требуется имитация различных видов НКСТ с плотностью в более широком диапазоне. Одной из причин этого является низкая плотность наполнителя (сферического алюминия и калия хлористого).
Плотность представленного в патенте-прототипе инертного наполнителя находится в диапазоне от 1,601 до 1,607 г/см3. Данный диапазон получен по формуле:
Figure 00000001
,
где i - компонент состава прототипа (от 1 до 8),
m%i - массовая часть i-го компонента, мас. %,
ρi - плотность i-го компонента, г/см3.
Расширение диапазона плотностей без существенного изменения массовых частей компонентов не представляется возможным. При этом выход за диапазоны массовых частей, указанные в патенте-прототипе, приводит к недопустимым изменениям физико-механических свойств инертного наполнителя.
Помимо этого, состав-прототип обладает и другими недостатками:
• не технологичен в изготовлении в связи с большим количеством компонентов;
• содержит в большом количестве трансформаторное масло, которое способно диффундировать на границы раздела, тем самым нарушая термодинамическую устойчивость системы рецептурного состава.
Диффундирующее на границу «наполнитель-корпус» трансформаторное масло ухудшает адгезию инертного наполнителя к стенкам силового корпуса.
Задачей изобретения является создание универсального состава инертного наполнителя с широким диапазоном регулирования плотности для получения макетов массового производства с соответствующими массоцентровочными и адгезионными свойствами.
Технический результат заключается в возможности моделирования плотности всех существующих наполнителей камер сгорания за счет заполнения колотой дробью воздушных пор, образованных соединением частиц резиновой крошки различной формы и размеров.
Технический результат достигается тем, что состав инертного наполнителя содержит компоненты-наполнители и связующее, состоящее из эпоксидной смолы и аминного отвердителя, в качестве компонентов-наполнителей используется смесь резиновой крошки с дробью колотой из черных металлов, при следующем соотношении компонентов, массовых частей:
Figure 00000002
Использование дроби колотой на основе черных металлов (ДЧК 03, ДЧК 05, ДСК 03, ДСК 05) в количестве от 48,7 до 57,2 массовых частей позволяет с высокой точностью и в достаточно широком диапазоне регулировать плотность инертного наполнителя. Кроме того, используемая колотая дробь может быть отходом других производств, что в итоге значительно снижает стоимость инертного наполнителя. Использование именно колотой дроби обеспечивает прочное скрепление частиц дроби с резиновой крошкой за счет наличия плоскостей на зернах дроби, по которым формируется прочная адгезионная граница через связующее.
Необходимость использования дроби именно из черных металлов обусловлена плотностью черных металлов в диапазоне от 7,80 до 7,85 г/см3.
Использование металлов с меньшей плотностью сужает диапазон регулирования плотности инертного наполнителя. Использование металлов с более высокой плотностью приводит к их оседанию на дне перемешивающего устройства и, как следствие, к неравномерности плотности инертного наполнителя.
В ходе опытных работ выявлены технологические ограничения диапазона имитируемой инертным наполнителем плотности, связанные с неравномерностью распределения колотой дроби из черных металлов при ее содержании менее 48,7 массовых частей и существенному увеличению вязкости готовящегося инертного наполнителя при содержании колотой дроби более 57,2 массовых частей, что эквивалентно диапазону плотностей инертного наполнителя от 1,5 до 1,8 г/см3.
Резиновая крошка обеспечивает фиксированный объем инертного наполнителя (резины на основе бутадиенового, бутадиенстирольного и бутилкаучука, марок: СКД, СКД-2, БК-1675Н, БК-1570, СКДЛР-1,2 и др. - материал как отход производства), массовая часть которой в рецептуре составляет от 25,6 до 30,7%. Резиновая крошка обеспечивает большую пористость инертного наполнителя за счет соединения через связующее частиц резиновой крошки различной формы и размеров. Образующиеся воздушные поры (от 53 до 55% объема) равномерно заполняются дробью колотой из черных металлов до нужной плотности инертного наполнителя.
Объемная доля резиновой крошки внутри имитируемого диапазона плотностей составляет 46% с учетом погрешности, равной ±1%, обусловленной непостоянством геометрии частиц крошки. При пересчете постоянной объемной доли резиновой крошки в массовые доли по формуле:
m%рез.крошки =46,0/ρимитируемая,
где m%рез.крошки - массовая часть резиновой крошки, мас. %,
ρимитируемая - плотность имитируемого НКСТ, г/см3, и при учете диапазона плотностей инертного наполнителя от 1,5 до 1,8 г/см3, обусловленного содержанием дроби колотой из черных металлов, диапазон массовых частей резиновой крошки в инертном наполнителе составит от 25,6 до 30,7%. Увеличение массовой части резиновой крошки более 30,7% приводит к увеличению занимаемого смесью объема и, как следствие, неравномерности распределения массы инертного наполнителя и неполному смачиванию резиновой крошки связующим. Уменьшение содержания резиновой крошки менее 25,6 массовых частей приводит к уменьшению занимаемого смесью объема, что приводит к неравномерности распределения массы инертного наполнителя.
В качестве связующего используется эпоксидная смола (К-153, ЭД-20, Э-40) в сочетании с аминным отвердителем (полиэтиленполиамин, триэтаноламинтитанат, гексаметилендиамин). Эпоксидное связующее позволяет прочно скрепить компоненты инертного наполнителя. Высокая жесткость эпоксидного связующего компенсируется большим объемным содержанием резиновой крошки, придающей инертному наполнителю упругие свойства.
Объемное содержание связующего при имитации плотности в диапазоне от 1,5 до 1,8 г/см3 является постоянным, определено экспериментально, составляет от 30 до 32 объемных частей и обеспечивает полное смачивание резиновой крошки. При пересчете с объемных частей на массовые части по формуле:
m%связующего =V%связующегоимитируемая,
где m%связующего - массовая часть связующего, мас. %,
V%связующего - объемная часть связующего, об. %,
ρимитируемая - плотность имитируемого НКСТ, г/см3.
Исходя из этого, m%связующего находится в диапазоне от 17,1 до 21,5. Рецептурное соотношение смолы и отвердителя: 100 массовых частей смолы к 15 массовым частям отвердителя, соотношение обеспечивает полную полимеризацию смолы. Исходя из этого получен диапазон массовых частей смолы от 14,9 до 17,9 и отвердителя от 2,2 до 2,6.
Достоинствами полученного инертного наполнителя являются:
• широкий диапазон регулируемой плотности;
• технологичность (ввиду малого количества компонентов);
• простота регулирования плотности в процессе приготовления состава;
• удовлетворительная адгезия инертного наполнителя к стенкам заполняемого корпуса (отсутствие отслоения от стенок корпуса).
В таблице приведены примеры рецептур, инертных наполнителей моделирующих различные плотности.
Figure 00000003
Пример состава и технология приготовления инертного наполнителя для заполнения объема 100 дм3 инертным наполнителем с плотностью 1,54 г/см3 (1,54 кг/дм3):
1. Отвесить компоненты состава в требуемом массовом соотношении для объема, который необходимо заполнить:
Эпоксидная смола (К-153) 26,95 кг
Полиэтиленполиамин 4,00 кг
Колотая дробь на основе черных металлов (ДЧК 03) 77,00 кг
Резиновая крошка (смесь СКД, СКД-2, БК-1675Н и др.) 46,05 кг
2. Произвести смешивание компонентов состава в следующей последовательности:
- перемешать резиновую крошку до удаления комков;
- продолжая перемешивание, влить смолу, перемешать до полного смачивания крошки;
- продолжая перемешивание, влить полиэтиленполиамин, с обеспечением равномерного распределения;
- продолжая перемешивание, всыпать струей дробь, перемешать до равномерности.
3. Выгрузить состав в корпус макета в течение жизнеспособности состава.
4. Произвести полимеризацию в течение 24 ч при температуре от 15 до 35 °С.
Диапазон плотностей от 1,5 до 1,8 г/см3 опробован на модельных корпусах и по вышеописанной технологии, с подтверждением указанных преимуществ, составом с плотностью 1,54 г/см3 заполнены 2 корпуса объемом порядка 100 дм3. В корпусах, заполненных инертным наполнителем, обеспечены требуемые посадочные размеры, масса, координаты центра масс и удовлетворительная адгезия (скрепление) инертного наполнителя с силовой оболочкой, проверенная методами неразрушающего контроля.
Таким образом, описанный состав инертного наполнителя является универсальным, с широким диапазоном регулирования плотности и соответствующими массо-центровочными и адгезионными свойствами.

Claims (2)

  1. Состав инертного наполнителя содержит компоненты-наполнители и связующее, состоящее из эпоксидной смолы и аминного отвердителя, отличающийся тем, что в качестве компонентов-наполнителей используется смесь резиновой крошки с дробью колотой из черных металлов, при следующем соотношении компонентов, мас. ч.:
  2. Эпоксидная смола 14,9-17,9 Аминный отвердитель 2,2-2,6 Дробь колотая из черных 48,7-57,2 металлов Резиновая крошка 26,3-29,9
RU2016127484A 2016-07-07 2016-07-07 Состав инертного наполнителя RU2629078C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127484A RU2629078C1 (ru) 2016-07-07 2016-07-07 Состав инертного наполнителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016127484A RU2629078C1 (ru) 2016-07-07 2016-07-07 Состав инертного наполнителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629078C1 true RU2629078C1 (ru) 2017-08-24

Family

ID=59744963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127484A RU2629078C1 (ru) 2016-07-07 2016-07-07 Состав инертного наполнителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629078C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3936403A (en) * 1973-05-07 1976-02-03 Showa Denko Kabushiki Kaisha Synthetic resin composition
RU2091358C1 (ru) * 1995-05-15 1997-09-27 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" Состав для получения макетных зарядов
RU2315741C1 (ru) * 2006-07-18 2008-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз") Способ изготовления вкладного бронированного заряда смесевого ракетного твердого топлива
RU2475466C1 (ru) * 2011-08-24 2013-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Состав для получения макетных зарядов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3936403A (en) * 1973-05-07 1976-02-03 Showa Denko Kabushiki Kaisha Synthetic resin composition
RU2091358C1 (ru) * 1995-05-15 1997-09-27 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" Состав для получения макетных зарядов
RU2315741C1 (ru) * 2006-07-18 2008-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Федеральный центр двойных технологий "Союз" (ФГУП "ФЦДТ "Союз") Способ изготовления вкладного бронированного заряда смесевого ракетного твердого топлива
RU2475466C1 (ru) * 2011-08-24 2013-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Состав для получения макетных зарядов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11092524B2 (en) Method and device for preparing karst caves based on 3D printing technology
Rahman et al. Review and analysis of Hamburg Wheel Tracking device test data.
CN109657421B (zh) 一种高韧超薄沥青磨耗层混合料的设计方法
RU2629078C1 (ru) Состав инертного наполнителя
RU2475466C1 (ru) Состав для получения макетных зарядов
Jozef et al. Hardness testing of polymer concrete castings by Schmidt hammer
Panda et al. Optimum bitumen content for bituminious concrete–an alternative approach for estimation
RU2692524C1 (ru) Инертный прессовый состав
JPS6247886B2 (ru)
CN108706912A (zh) 一种聚砂吸声装置及其制备方法
RU2675557C1 (ru) Резиновая смесь для изготовления шумопоглощающих покрытий
JP2007298434A (ja) 弾性舗装材の評価方法
RU2151160C1 (ru) Способ получения композиции для полиуретанового покрытия
BR112013008988B1 (pt) Composição de superfície de terrazzo leve
JP2000178414A (ja) 半導体封止材用球状シリカ
JP2909593B2 (ja) グラウト組成物
Glueckert Impacts of WMA additives on rutting resistance and moisture susceptibility
Mohd Sari et al. Effects of loading percentage of Polyurethane in lightweight concrete
CN108181185A (zh) 一种沥青混合料的半圆弯曲数值试验方法
Harvey Evaluation of indirect tensile strength as design criteria for superpave mixtures
RU2658327C1 (ru) Способ изготовления полимерного композиционного радиационно-защитного материала
RU2091358C1 (ru) Состав для получения макетных зарядов
Jayaprakas Evaluation of Nevada’s Warm Mix Asphalt Mixtures with Recycled Asphalt Pavements
Yeung Exploring Compaction Effects on Cold In-Place Recycling Mixtures using Emulsified Asphalt
Rahma Concrete mix design method, according to a referential structure and the aggregates specific surface area

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200708