Теплобронезащитная слоистая система

Изобретение относится к области средств защиты оборудования от воздействия высоких температур, излучения, поражающего фактора и касается теплобронезащитной слоистой системы. Содержит установленные в защитном кожухе и соединенные между собой каркасный, упрочненные и теплоизолирующие слои. В качестве упрочненных слоев содержит керамический материал на основе карбидов, преимущественно бора, или титана, или кремния, или оксида алюминия, или их смесей. В качестве каркасного слоя содержит металлы или сплавы на основе титана, алюминия, железа, а в качестве теплоизолирующего слоя - волокнистые материалы на основе неорганических соединений из группы силицидов или силикатов и дополнительно амортизирующий слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Все слои системы соединены между собой высокотемпературным кремнийорганическим или силикатным адгезивом. Слоистая система ограничена по всей наружной поверхности слоями углеткани или стеклоткани, пропитанными указанным адгезивом, и заключена в корпус из композиционного материала. Изобретение обеспечивает защиту охраняемого объекта от одновременного воздействия теплового потока, радиационного воздействия и разрушающего элемента за счет повышения демпфирующих свойств системы и показателей радиационной и теплозащиты. 1 табл., 1 ил., 1 пр.

 

Предлагаемое изобретение относится к области средств для защиты оборудования от воздействия высоких температур (в т.ч. открытого огня) и излучения, поражающего фактора и может быть использовано в химической, в атомной и других областях науки и техники.

Известна защитная слоистая система, содержащая прочностные, теплоизолирующие слои, выполненные из материалов соответственно (патент РФ №2194683, C04B 35/573, публ. 09.01.2001 г., БИ №1/2001 г.).

К недостаткам аналога относится отсутствие возможности обеспечения защиты одновременно и от высокотемпературного теплового потока (или открытого огня) и от поражающего механического фактора, т.к. используемые в известной системе материалы не отвечают требованиям повышенной механической и термопрочности, предъявляемым к объектам повышенной чувствительности к указанным факторам.

В качестве наиболее близкой к заявляемому известна защитная слоистая система (патент РФ №2355991, МПК F41H 5/04, публ. 27.12.2008 г.).

К недостаткам прототипа относится отсутствие возможности обеспечения защиты одновременно от теплового потока, радиационного воздействия и от поражающего механического фактора.

Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка конструкции теплобронезащитной слоистой системы, отвечающей требованиям повышенной радиационной защиты и термостойкости, предъявляемым к объектам повышенной чувствительности к указанным факторам (емкости с огнеопасными материалами и жидкостями, взрывоопасными материалами).

Новый технический результат, достигаемый при использовании предлагаемой защитной слоистой системы, заключается в обеспечении возможности защиты охраняемого объекта от воздействия одновременно от теплового потока, радиационного воздействия и от разрушающего элемента за счет повышения демпфирующих свойств системы и показателей радиационной и теплозащиты.

Указанные задача и новые технические результаты достигаются тем, что в отличие от известной теплобронезащитной слоистой системы, содержащей соединенные между собой каркасный, упрочненные и теплоизолирующие слои, в соответствии с предлагаемой теплобронезащитной слоистой системой в качестве упрочненных слоев она содержит керамический материал на основе карбидов, преимущественно бора, или титана, или кремния, или оксида алюминия, или их смесей, в качестве каркасного слоя металлы или сплавы на основе титана, алюминия, железа, а в качестве теплоизолирующего слоя - неорганические соединения из группы силицидов или силикатов и дополнительно амортизирующий слой из высокомолекулярного полиэтилена, все слои системы соединены между собой высокотемпературным кремнийорганическим или силикатным адгезивом, слоистая система ограничена по всей наружной поверхности слоем углеткани или стеклоткани, пропитанным указанным адгезивом.

Предлагаемая теплобронезащитная система поясняется следующим образом.

Первоначально готовят внутренние слои, примыкающие к объекту защиты, характеризующиеся наименьшими показателями теплопроводности, для чего вырезают из цельных кусков твердых композитов (композиты на основе жидкого стекла, наполнителей из стекловойлока, базальтового полотна, углевойлока и т.п.), и дополнительно амортизирующий слой из высокомолекулярного полиэтилена, которые устанавливают в зазор между объектом защиты и внутренней поверхностью основного металлического корпуса.

Затем на основной металлический корпус наносится клеевая композиция, накладывается углеткань и проводится отверждение. Затем наносят очередной слой клеевой композиции, на который устанавливаются броневые керамические плитки. Эти операции повторяют до достижения требуемых габаритов. На полученную сборку накладывают с натягом слои ткани, пропитанные адгезивом, после чего вся система отверждается. Снаружи сборку ограничивают защитным кожухом из композиционного материала.

Защитный кожух, выполненный из композиционного материала, состоящего из чередующихся металл-углеткань слоев, собирают отдельно, затем помещают полученную сборку и защищаемый объект.

В качестве защищаемого объекта (фиг. 1,1), чувствительного к воздействию высоких температур, поражающих факторов (механических перемещающихся предметов или осколочных элементов) и открытого огня, был опробован полимерный материал, характеризующийся повышенной огне- и взрывоопасностью, который помещают в защитный кожух агрессивные агенты - вода, кислоты, щелочи, морская вода и т.п.

В защитном кожухе по отношению к объекту располагают амортизирующий слой (подбой), слой теплозащиты, выполненный из теплоизоляционного материала (типа углевойлок, кремнеземное волокно, стекловолокно и т.п.), затем в качестве механически прочного каркасного слоя металлический слой (алюминиевый сплав, титановые сплавы), на который наслаивают слои композита (количество их выбирают в зависимости от поставленной задачи), представляющего собой слои углеткани, пропитанные адгезивом на силикатном связующем (клей ТПК), за которым следует слой керамики.

Эффективность применения такого сочетания слоев для улучшения физико-механических показателей подтвердили проведенные эксперименты.

Эти слои для получения готовой слоистой системы соединяют адгезивом, в качестве которого используют боросодержащую композицию, в виде пакета помещают в форму и подвергают горячему прессованию.

Теплобронезащитная слоистая система, собранная указанным выше образом, является наиболее оптимальной в плане проявления защитной функции при испытаниях на радиационное воздействие и воздействие поражающего фактора. Это обеспечивается за счет того, что воздействующая на композиционный кожух деформирующая нагрузка гасится при переходе от слоя к слою, последовательно распределяясь в них в направлении к защищаемому объекту в соответствии с функциональными возможностями каждого слоя.

Экспериментальными исследованиями установлено, что деформирующий фактор в направлении своего воздействия на защищаемый встречает сначала металлический (каркасный) слой системы, за которым размещены указанные выше слои - керамический (упрочненный) и теплоизоляционные слои, которые проявляют себя и как демпфирующие слои. Указанные слои в составе теплобронезащитной системы срабатывают по разным направлениям одновременно. При этом металлический слой экранирует от деформирующего воздействия поражающего фактора внутренние слои, воспринимает первые механические повреждения, в том числе нагрузки при погрузочно-разгрузочных работах, при эксплуатации. Керамический слой совместно с композиционным слоем из теплостойкого волокнистого материала (базальтовых волокон, стеклянных волокон) и высокотемпературного клея ТПК обеспечивает защиту объекта при длительном воздействии высоких температур (от 30 минут до 1 часа) и совместно с внутренними слоями обеспечивают снижение температуры до уровня допустимой, некритичной для объекта, характеризующегося повышенными огне- и взрывоопасностью.

Система слоев защитного кожуха обеспечивает одновременно защиту и от теплового фактора (открытого огня и высокой температуры) и от механического поражающего фактора - например, быстро летящий осколок или металлический индентор. Повышение механической прочности защитной системы обеспечивается за счет наличия и металлического, и керамического слоя, надежно соединенных между собой высокотермо- и механически прочным слоем композиционного адгезива. При этом оптимально отвечают высоким требованиям по механической прочности материалы в качестве каркасного слоя, выбранные из группы таких металлов, как алюминий, титан, железо или их сплавы. А из керамических материалов оптимально показаны соединения на основе карбидов, преимущественно бора, или титана, или кремния, или их боридов, или нитридов, или оксида алюминия. При этом проявляется свойство повышенной стойкости слоистой системы как к открытому огню, так и к повышенным температурам, т.к. температура плавления этих материалов много выше, чем температурные режимы эксплуатации защищаемого объекта.

На фиг. 1 изображено поперечное сечение слоистого кожуха с помещенным в него объектом защиты 1, 2 - теплоизолирующие слои, 3 - упрочняющий металлические слой, 4, 6 - композит (углеткань), 5 - керамический слой, 7 - наружный каркасный слой. Упрочняющие металлический и керамический слои совместно проявляются функционально как поглотители кинетической энергии механического разрушающего фактора (индентора), а каркасный функционально является держателем слоистой сборки каркаса.

Кроме того, использование композиционных слоев в составе предлагаемой бронезащитной слоистой системы взамен тяжеловесных прочностных слоев, присутствующих в прототипе, способствует значительному снижению массы готового изделия.

Дополнительный технический результат - повышение теплозащитных свойств - обеспечивается тем, что и порошкообразные и волокнистые материалы на основе силикатов и силицидов характеризуются повышенными пористостью и наличием воздушной составляющей, что способствует значительному снижению их теплопроводности.

Дополнительный технический результат повышения прочности сборки защитной системы обеспечивается использованием высокотемпературного адгезива - клея ТПК, соединяющего между собой все слои в композите, за счет чего повышается надежность сборки системы слоев и в целом ее высокая теплостойкость. Это существенно повышает механическую прочность и термопрочность при воздействии температурных максимумов (1000°C)

В прототипе не отмечено сочетание высокой теплостойкости и радиационной защиты из-за отсутствия требуемого сочетания термо- и радиационнозащитных слоев и агента их соединения. На этом основании преимущества предлагаемой бронезащитной системы выше, чем у прототипа.

Таким образом, применение предлагаемой теплобронезащитной слоистой системы обеспечивает возможность защиты охраняемого объекта от воздействия одновременно от теплового потока и от разрушающего фактора за счет повышения радиационной защиты системы, показателей теплозащиты при одновременном при обновременном сохранении механической прочности готового изделия.

Возможность промышленной реализации предлагаемого изобретения подтверждается следующими примерами выполнения.

Пример 1.

Экспериментально была получена предлагаемая теплобронезащитная слоистая система по следующей технологической схеме (фиг. 1), на которой изображена последовательность операций.

Первоначально собирают защитный кожух, выполненный из композиционного материала, состоящего из слоев, в который затем помещали защищаемый объект.

В качестве защищаемого объекта (1), чувствительного к воздействию высоких температур, поражающих механических факторов и открытого огня, взят объект (деталь) из огнеопасного полимера, который помещают в защитный слоистый кожух системы.

В защитном кожухе первый по отношению к объекту защиты слой выполнен из теплоизоляционного материала - углевойлок марки «Карбопон», затем на этот слой устанавливают металлический слой на основе алюминиевого сплава в качестве механически прочного слоя, на который наслаивают 3 слоя композита, представляющего собой слои углеткани, пропитанные адгезивом на силикатном связующем (в условиях примера клеем марки ТПК-2), за которым следует слой керамики в виде плитки (в условиях данного примера плитки из карбида кремния). На плитки наносят термостойкий клей ТПК-2, на который наматывается с заданным натяжением углеткань, (марка ткань ТГН-2 М, ТУ), импрегнированная высокотемпературным клеем (клей на силикатной основе - марки ТПК-2). После чего в пространство между объектом и кожухом вводят связующее, которое в условиях данного примера отверждают одновременно с помещенным внутрь защищаемым объектом. Защитный кожух, выполненный указанным выше образом, направляют на контрольные испытания, данные по которым сведены в таблицу 1.

Испытания производили в лабораторных условиях при воздействии поражающим элементом из стрелкового оружия в сочетании с открытым огнем, в ходе которых полученная конструкция выдержала испытания в течение 10 минут.

Как показали эксперименты, использование предлагаемой теплобронезащитной системы обеспечивает возможность защиты охраняемого объекта от воздействия одновременно и от теплового потока, радиационного воздействия и от разрушающего фактора за счет повышения механической прочности системы и улучшения показателей теплозащиты при одновременном снижении массы готового изделия.

Теплобронезащитная слоистая система, содержащая установленные в защитном кожухе и соединенные между собой каркасный, упрочненные и теплоизолирующие слои, отличающаяся тем, что в качестве упрочненных слоев она содержит керамический материал на основе карбидов, преимущественно бора, или титана, или кремния, или оксида алюминия, или их смесей, в качестве каркасного слоя металлы или сплавы на основе титана, алюминия, железа, а в качестве теплоизолирующего слоя - волокнистые материалы на основе неорганических соединений из группы силицидов или силикатов и дополнительно амортизирующий слой из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, все слои системы соединены между собой высокотемпературным кремнийорганическим или силикатным адгезивом, слоистая система ограничена по всей наружной поверхности слоями углеткани или стеклоткани, пропитанными указанным адгезивом, и заключена в корпус из композиционного материала.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вооружения и военной техники, в частности к броневым конструкциям, которые могут быть применены в индивидуальных и транспортных средствах для защиты от воздействия пуль стрелкового оружия и высокоэнергетических осколков поля боя, а также в атомной и других отраслях промышленности для применения в качестве средств пассивной защиты изделий.

Группа изобретений относится к баллистически устойчивому изделию, упаковке объединенных листов и способу изготовления баллистически устойчивого изделия. Изделие и упаковка содержат усиливающие элементы линейного растяжения, причем направление элементов линейного растяжения внутри пакета не является однонаправленным.

Изобретение относится к броневым конструкциям, которые могут быть применены в индивидуальных и транспортных средствах защиты от воздействия пуль стрелкового оружия и высокоэнергетических осколков.

Изобретение относится к конструкции многослойной бронепреграды, в частности, для использования в средствах индивидуальной защиты, защиты приборов, транспортных и стационарных устройств.

Группа изобретений относится к области вооружения, а именно к способу изготовления броневставок термозащитного контейнера из полимерных материалов и броневставкам.
Изобретение относится к области средств защиты техники от бронебойных пуль. Объемно-комбинированная броня содержит высокотвердый слой из плотно упакованных малоразмерных керамических цилиндров, расположенных под углом по отношению к плоскости брони, соединенных связующим в монолит, и высокопрочный энергоемкий тыльный слой.

Изобретение относится к пуленепробиваемым изделиям. Пуленепробиваемое формованное изделие содержит прессованный пакет листов, содержащих армирующие удлиненные тела, в котором по меньшей мере часть удлиненных тел являются полиэтиленовыми удлиненными телами, имеющими средневзвешенный молекулярный вес по меньшей мере 100000 г/моль и отношение Mw/Mn не более 6.

Изобретение относится к ударопрочным композиционным материалам. Композиционный материал включает неорганическую керамическую матрицу, в которой имеется первая наружная поверхность и вторая наружная поверхность, в целом параллельная первой наружной поверхности.

Изобретение относится к области военной техники, в частности к броневым защитным конструкциям. Броневая защита от поражения ударным оружием включает подложку и наружный покровный слой.

Изобретение относится к средствам защиты от бронебойных пуль, в частности к используемой для этой цели композитной броне. Композитная броня содержит дробяще-отклоняющий слой (1) и задерживающий слой (7).

Изобретение относится к нетканым теплоизоляционным и пожаробезопасным материалам на основе неорганических волокон и касается способа получения волокнистого теплоизоляционного материала.

Изобретение относится к области нанотехнологий и касается штампа для морфологической модификации полимеров, способа его получения и способа формирования супергидрофильных и супергидрофобных самоочищающихся покрытий с его использованием.

Изобретение относится к способам трехмерной печати огнеупорных изделий. Способ включает создание 3D модели изделия, деление модели изделия на слои в поперечном сечении, нанесение слоя порошкообразного материала, нанесение рисунка сечения модели на слой порошкообразного материала жидким связующим, послойное отвердевание порошкообразного материала по 3D модели до завершения формирования изделия.

Изобретение относится к способам изготовления пенокерамики, а именно к способам изготовления пенокерамических изделий декоративного назначения. Технический результат: изготовление пенокерамических изделий с облицовочным слоем и улучшенными теплозащитными свойствами за счет изготовления внутри наружных отделочных слоев поризованного слоя любой требуемой толщины.
Изобретение относится к тонкопленочным стеклокерамическим покрытиям, широко применяемым в материаловедении и медицинском материаловедении в частности. Способ получения многослойного покрытия на основе SiO2-ZrO2-P2O5-Na2O, включающий приготовление пленкообразующего раствора с дальнейшим последовательным нанесением этого раствора на поверхность подложки и ступенчатую термообработку.

Изобретение относится к производству конструктивных деталей, подвергающихся при эксплуатации воздействию высоких температур, и касается детали из композиционного материала с керамической матрицей и способа ее изготовления.
Группа изобретений относится к производству теплозащитных покрытий, предназначенных для теплоизоляции конструкций и оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур, например трубопроводов, печей, и может найти применение в разных отраслях промышленности.

Изобретение относится к ударопрочным композиционным материалам. Композиционный материал включает неорганическую керамическую матрицу, в которой имеется первая наружная поверхность и вторая наружная поверхность, в целом параллельная первой наружной поверхности.

Изобретение относится к многослойным системам, создающим термический барьер. Подложка с покрытием, создающим термический барьер, содержит упомянутую подложку, упомянутое керамическое покрытие, выполненное из двух керамических слоев, при этом упомянутое покрытие имеет разные толщины на разных участках на упомянутой подложке.
Изобретение относится к тонкопленочным стеклокерамическим покрытиям, широко применяемым в материаловедении и медицинском материаловедении, в частности. Способ получения многослойного покрытия на основе SiO2-ZrO2-P2O5-CaO включает приготовление пленкообразующего раствора (ПОР) с дальнейшим последовательным нанесением на кремневую подложку первого слоя ПОР, затем второго слоя ПОР, затем повторно первого ПОР.

Настоящее изобретение относится к области композитных конструкций, применяемых в качестве жаростойкого теплообменника или фильтра в летательных аппаратах гражданской авиации, авиакосмической и ракетной техники. Жаростойкая сотовая конструкция содержит сотоблок, заключённый в корпус, и состоит из карбида кремния и диспергированных в нем не более 14 мас.% частиц углерода. Сотоблок представляет собой множественное чередование сопряженных между собой плоских перфорированных пластин и гофрированных непроницаемых перегородок, причем образующая гофров каждой предыдущей непроницаемой перегородки перпендикулярна образующей гофров каждой последующей непроницаемой перегородки. Сотоблок расположен в корпусе так, что у одной из совокупностей непроницаемых гофрированных перегородок образующие гофров параллельны направлению ввода рабочей среды, а у другой совокупности - перпендикулярны этому направлению, при этом откидное днище выполнено глухим и сопрягается с корпусом перпендикулярно направлению ввода рабочей среды. Торец корпуса, параллельный этому направлению, снабжен крышками с патрубками для вывода отработанной среды. Проводка потока рабочей среды осуществляется через перфорированные пластины ячеистой структуры сотового наполнителя. Технический результат изобретения - повышение температуры эксплуатации и эффективности использования изделий. 4 ил.
Наверх