Топлива и топливные заряды
Первыми нашли широкое применение в РДТТ смесевые топлива на основе перхлората калия и полисульфида. Значительное увеличение удельного импульса РДТТ произошло после того, как вместо перхлората калия стал применяться перхлорат аммония, а вместо полисульфидных - полиурстаноеые, а затем полибутадиеновые и другие каучуки, и в состав топлива было введено дополнительное горючее - порошкообразный алюминий. Почти все современные космические РДТТ содержат заряды, изготовленные; из перхлората аммония, алюминия и полимеров бутадиена (СН2=СН-СН=СН2).
Кроме этих основных компонентов, в топливо также вводятся пластификаторы, отвердители, катализаторы и другие добавки, предназначенные для улучшения его физических, механических и технологических свойств, обеспечения полимеризации горючего-связующего, получения расчетных характеристик горения, увеличения допустимого срока хранения заряда и т. д. Ниже представлен характерный состав смесевого топлива, используемого в современных мощных РДТТ:
Перхлорат аммония | 69,6 % |
Горючее связующее (сополимер бутадиена, акриловой кислоты и акрилонитрила) | 12,04% |
Алюминий | 16,0% |
Эпоксидный отвердитель | 1,96% |
Окись железа (катализатор горения) | 0,4 % |
В современных космических РДТТ сравнительно редко применяется и модифицированное двухосновное, или смесевое двухосновное; топливо. Из последнего названия следует, что по составу топливо это является промежуточным между обычным двухосновным топливом и смесевым. Действительно, оно содержит компоненты как того, так и другого топлив: обычно кристаллический перхлорат аммония (окислитель) и порошкообразный алюминий (горючее), связанные при помощи нитроцеллюлозно-нитроглицерииовой смеси (в каждом из компонентов которой содержатся дополнительные окислитель и горючее). Вот типичный состав модифицированного двухосновного топлива:
Перхлорат аммония | 20,4% |
Алюминий | 21,1% |
Нитроцеллюлоза | 21,9% |
Нитроглицерин | 29,0% |
Триацетин (растворитель) | 5,1% |
Стабилизаторы | 2,5% |
При той же плотности, что и смесевое полибутадиеновоё топливо, модифицированное двухосновное характеризуется несколько большим удельным импульсом. Недостатками же его являются более высокая температура горения, большая стоимость, повышенная взрывоопасность (склонность к детонации). С целью увеличения удельного импульса как в смесевые, так и в модифицированные двухосновные топлива могут вводиться сильно взрывчатые кристаллические окислители: гексоген (CH2NNO2)3, октоген (СН2NNO2)4 и др. Их содержание ограничивается возрастающей детонационной опасностью топлива.
Типичный технологический процесс снаряжения РДТТ смесевым топливом выглядит
следующим образом. Вначале производят подготовку внутренней поверхности корпуса
(очистка, обезжиривание и т. д.) и приготавливают топливную массу. Затем на
указанную поверхность наносят последовательно несколько синтетических полимерных
материалов, образующих три слоя: адгезионный, теплозащитный и вновь адгезионный
(рисунок). Причем технологический процесс рассчитывается таким образом, чтобы
вулканизация последнего слоя завершалась вместе с отвердеванием топливной смеси.
Она приготовляется в смесителях, где исходное компоненты превращаются в густую,
вязкую жидкость. Указанная операция и последующая заливка смеси в корпус РДТТ
производятся преимущественно под вакуумом, чтобы удалить из смеси воздух и растворенные
газы и предотвратить таким образом образование пустот в заряде.
Схема крепления топливного заряда к корпусу
РДТТ: 1 - корпус; 2. 4 -адгезионный состав; 3 - теплоизоляционный слой; 5 - топливный заряд |
Для заливки топлива корпус РДТТ помещается в специальную технологическую камеру, снабженную воздушными системами нагрева и вентиляции. Чтобы получить заряд с внутренними каналами, внутри корпуса монтируются оправки (стержни) соответствующей формы (которые впоследствии извлекаются). После заливки топлива в корпус РДТТ технологическая камера закрывается и выдерживается в течение 3-7 сут при температуре порядка 60°С, что обеспечивает отверждение топливной массы. До истечения указанного срока камера может ненадолго открываться для нанесения на те или иные поверхности изготавливаемого заряда полимерного бронирующего покрытия, которое отвердевает вместе с топливной массой.
Готовый заряд имеет вид твердой резины или пластика. После охлаждения его подвергают тщательному контролю на сплошность и однородность массы, прочное сцепление топлива с корпусом и т. д.. Трещины и поры в заряде, как и отслоения его от корпуса в отдельных местах, недопустимы, так как могут привести к нерасчетному увеличению тяги РДТТ с соответствующим уменьшением времени работы (вследствие увеличения горящей поверхности), прогарам корпуса и даже взрывам. Для проверки качества снаряженного таким. образом корпуса используются рентгеновские, ультразвуковые и другие неразрушающие методы дефектоскопии.
Топливный заряд, наготовленный способом заливки смеси в корпус, является, по существу, неотъемлемой .частью силовой конструкции РДТТ, Он должен быть достаточно прочным и в то же время эластичным, .чтобы противостоять статическим, динамическим и тепловым нагрузкам, которые возникают в процессе изготовления, транспортировки и хранения РДТТ и, наконец, во время полета.
Расчет заряда на прочность является сложной процедурой, выполняемой при помощи ЭВМ. В частности, возникаемые трудности объясняются тем, что возможные деформации заряда зависят от характера приложения нагрузки, поскольку смесевое топливо, подобно другим полимерам, относится к вязко-упругим материалам. В общем случае оно характеризуется малым модулем упругости, большим относительным удлинением, достаточно высокой прочностью на разрыв и выраженным пределом текучести. Смесевое топливо теряет твердость и прочность с повышением температуры, становится жестким и хрупким (переходит в стеклообразное состояние) при низких температурах. Структурные нарушения в заряде под воздействием нагрузок (в том числе циклических) "аккумулируются" и развиваются в конечном счете в трещины на свободной поверхности заряда или приводят к отслоению заряда от корпуса. Смесевое топливо является достаточно пластичным при медленном приложении нагрузки, но хрупким при быстром, ударном приложении. Последний случай соответствует, например, моменту запуска РДТТ, когда давление в нем резко возрастает.
В дополнение ко всем этим особенностям топлива при прочностном расчете РДТТ необходимо также учитывать существенное различие в характеристиках (коэффициенте термического расширения и т. д.) для топлива, материала корпуса и находящихся между ними материалов. Обеспечение целостности соединения топливного.заряда с теплоизоляционным слоем является важным условием для создания надежно работающего РДТТ. Прочность указанного соединения, как и самого заряда, определяется в конечном счете прочностью входящего в состав топлива материала горючего-связующего.
При проектировании РДТТ, разработке технологического процесса его изготовления
и дальнейшей эксплуатации в составе РН и К.А необходимо учитывать то обстоятельство,
что твердые топлива, а также бронирующие, теплоизоляционные, адгезионные и другие
полимерные материалы подвержены "старению", т, е. необратимому изменению
свойств вследствие происходящих в полимерах химических и физических процессов,
поэтому при длительном хранении снаряженных РДТТ могут ухудшаться энергетические
и внутрибаллистические параметры заряда, повышаться чувствительность топлива
к внешним воздействиям, снижаться прочность различных структурных элементов
и происходить другие нежелательные изменения. Указанное обстоятельство заставляет
разработчиков РДТТ и ракетных .топлив самым тщательным образом подбирать компоненты
полимерных, материалов, обращая внимание не только на их стабильность в отдельности,
но и на взаимную совместимость. Хранение РДТТ производится с соблюдением надлежащих
условий и правил обращения. Обычно гарантийный срок хранения определяется снижением
прочностных характеристик топливного заряда и соседнего с ним адгезионного слоя
HOME | NEXT >> |