КОМПОЗИЦИОННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЕЧАЙКИ, УСЕЧЕННОЙ ПОЛУСФЕРЫ, ОБОЛОЧКИ, ПОЛУОБОЛОЧКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБОВ
RU 2002132948 A, 27.06.2004. RU 2171311 C1, 27.07.2001. JP 6009269 A, 18.01.1994. JP 59050870 A, 24.03.1984. EP 1041056 A2, 04.10.2000.
Имя заявителя:
Полетаев Александр Валерьянович (RU), Анисимов Игорь Владимирович (RU), Чуманов Илья Валерьевич (RU), Варавин Илья Иванович (RU), Гайфуллин Юрий Махмутьянович (RU), Котов Александр Николаевич (RU), Простоволосова Людмила Васильевна (RU)
Изобретатели:
Полетаев Александр Валерьянович (RU) Анисимов Игорь Владимирович (RU) Чуманов Илья Валерьевич (RU)
Патентообладатели:
Полетаев Александр Валерьянович (RU) Анисимов Игорь Владимирович (RU) Чуманов Илья Валерьевич (RU) Варавин Илья Иванович (RU) Гайфуллин Юрий Махмутьянович (RU) Котов Александр Николаевич (RU) Простоволосова Людмила Васильевна (RU)
Реферат
Изобретение относится к технологии создания композиционных материалов (КМ) и способам изготовления корпусных элементов авиационно-ракетно-космических изделий. Предложен многослойный КМ, включающий углерод-углеродные слои и/или углерод-металлические слои, соединенные промежуточными пористыми слоями карбонизированного углерода и составляющие соответственно углерод-углеродную и углерод-металлическую части КМ. Каждый из углерод-углеродных слоев (К) с обеих сторон покрыт слоями карбонитридных соединений титана и кремния (Т), а внутренние промежуточные пористые слои карбонизированного углерода (Е) содержат медно-титановые слои (М). Углерод-металлическая часть КМ содержит алюминиево-литиевые (А) и магниево-литиевые слои (B, C, F), упрочненные углеродным волокном (D), внутренние пористые слои карбонизированного углерода с медно-титановыми поверхностными слоями, нагреваемые или охлаждаемые инертным газом с использованием плазменного нагрева или газожидкостной среды на основе инертного газа. Предложены также способы и устройства для изготовления обечайки, усеченной полусферы, оболочки и полуоболочки из заявленных КМ. Техническим результатом является достижение высоких показателей удельной прочности, сопротивления хрупкому разрушению, жаростойкости, эрозионной стойкости, высокой отражающей и поглощающей способности КМ, что приведет к существенному снижению массы, повышению сопротивления тепловому и метеоритному воздействиям, увеличению надежности авиационно-космических изделий. 7 н. и 14 з.п. ф-лы, 2 табл., 27 ил.