Тепловое разрушение материалов - часть 59

 

  Главная      Учебники - Производство     Тепловое разрушение материалов - 2005 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  57  58  59  60   ..

 

 

Тепловое разрушение материалов - часть 59

 

 

Приложения 

 

238

Продолжение таблицы 

1 2 

УПМ-2 

1750

−2200  Углеродновольфрамо-

вый трикотаж, феноль-
ное связующее 

− 

30

−45%. 

На один слой угольной 
ткани кладется два слоя 
вольфрамовой. 

Для защиты внутренней по-
верхности корпуса РДТТ. 
Теплопроводность 

−  

4,2 Вт/(м·К); 
теплоемкость 

− 0,97 кДж/(кг·К); 

температуропроводность 

−  

2,2·10

-6

 м

2

/с. 

Разрушающее напряжение: 
при сжатии по утку 

− 120 МПа; 

при растяжении по основе 

− 

120 МПа; при растяжении по 
утку 

− 70 МПа 

 

 УПМ-3 1300-1400 

Углеродновольфрамо-
вый трикотаж, феноло-
фурфуроловое связую-
щее с добавкой акрил-
нитрильного каучука 

− 

30

−45% 

 

Для защиты внутренней по-
верхности корпуса РДТТ от 
теплового и эрозионного воз-
действия. 
Теплопроводность 

−  

3,5 Вт/(м·К); теплоемкость 

− 

1,26 кДж/(кг·К); температуро-
проводность 

− 2·10

-6

 м

2

/с. 

Разрушающее напряжение: 
при растяжении по основе 

− 60 

МПа; при растяжении по утку 

− 

20 МПа 

 
 
 
 
 
Санін Ф. П., Кучма Л. 
Д., Джур Є. О. Санін 
А.Ф. Твердопаливні 
ракетні двигуни. Ма-
теріали і технології. 
Вид. Дніпропетровсь-
кого університету, 
1999. 318 с 
ИПМ НАНУ 

Материалы для защиты деталей ракет при температурах выше 3000 

о

С и  

многоразового использования при температурах 1700 

о

С 

 1850

 о

С 

АВМГ 

16000

−17300  Псевдосплав − вольф-

рам-медный, горячего 
прессования; содержа-
ние меди 

− 10−14 %   

Вкладыши критического сече-
ния сопла РДДТ. 
Прочность на растяжение: 
при 20 

о

С 

− 350 МПа; 

при 1200 

о

С 

− 60 МПа; 

при 3000 

о

С 

− 15−20 МПа 

 

ВНДС-1 

− 

Псевдосплав 

− вольф-

рам-никелевый дефор-
мированный сплав; со-
держание никеля 0,1%   

Детали клапанов вдува горяче-
го газа. Рабочая температура 

− 

выше 3500 К. 
Модуль упругости: 
при 20 

о

С 

− 3,05·10

7

 МПа; 

при 1750 

о

С 

− 2,23·10

7

 МПа 

 

Пластин-
чатый пи-
рографит 

∼2000 

Пиролиз метана и осаж-
дение на графитовой 
подложке при 2500 

о

С  

Вкладыши соплового блока 
РДДТ. 
Теплопроводность при 20 

о

С: 

параллельно слоям 

− 4 

Вт/(м·К); перпендикулярно сло-
ям 

− 0,027 Вт/(м·К);  

теплопроводность при 800 

о

С: 

параллельно слоям 

− 1,65 

Вт/(м·К); перпендикулярно сло-
ям 

− 0,003 Вт/(м·К). 

Теплоемкость: 
при 20 

о

С 

− 1,4 кДж/(кг·К); 

при 1700 

о

С 

− 3,7 кДж/(кг·К). 

Прочность на растяжение:  
при 20 

о

С 

− 110 МПа; 

при 2700 

о

С 

− 350 МПа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Санін Ф. П., Кучма Л. 
Д., Джур Є. О. Санін 
А.Ф. Твердопаливні 
ракетні двигуни. Ма-
теріали і технології. 
Вид. Дніпропетровсь-
кого університету, 
1999. 318 с. 
ИПМ НАНУ 
 
 
 

Приложения 

 

239

Продолжение таблицы 

1 2 

УУКМ 
различных  
типов 

∼2000 

Матрица 

− графит, пи-

рографит, плотный 
кокс. 
Наполнитель 

− углерод-

ные волокна 
 

Теплопроводность 

− 0,75−0,85 

Вт/(м·К); 
Коэффициент термического 
расширения 

− 5·10

-6

 1/К; 

модуль упругости 

− 

(1,6

−2,2)·10

4

 МПа 

 

Санін Ф. П., Кучма Л. 
Д., Джур Є. О. Санін 
А.Ф. Твердопаливні 
ракетні двигуни. Ма-
теріали і технології. 
Вид. Дніпропетровсь-
кого університету, 
1999. 318 с. 
  

Гравимол 

1700

−2000  Углеродный наполни-

тель 

− плоская ткань 

марки ТКК-2 

Носовой обтекатель ОК «Бу-
ран». 
Теплопроводность при 20 

о

С: 

перпендикулярно слоям 

− 

10,5

−18,0 Вт/(м·К); параллельно 

слоям 

− 30−45 Вт/(м·К).  

Предел прочности при 20 

о

С: 

на сжатие 

− 100−130 МПа; 

на сдвиг 

− 32−45 МПа; 

на растяжение 

− 24−30 МПа; 

на изгиб 

− 90−100 МПа. 

Вязкость разрушения 

− 1,5−2,0 

МПа·м

1/2

 

 

Гравимол-

В 

1700

−2000   Углеродный наполни-

тель 

− ткань объемного 

плетения марки ТНУ-2 

Секции крыла ОК «Буран». 
Теплопроводность при 20

о

С: 

перпендикулярно слоям 

− 

17

−22 Вт/(м·К);  параллельно 

слоям 

− 26−38 Вт/(м·К).  

Предел прочности при 20 

о

С:  

на сжатие 

− 90−130 МПа; 

на растяжение 

− 35−50 МПа; 

на сдвиг 

− 25−33 МПа;  

Предел прочности на изгиб:  
при 20

о

С 

− 118−140 МПа; 

при 1500

о

С 

− 130−160 МПа. 

Вязкость разрушения 

− 4,5−5,2 

МПа·м

1/2

 

 

 

 
 

 
 
Гофин М. Я. Жаро-
стойкие и теплозащит-
ные конструкции мно-
горазовых космиче-
ских аппаратов. М.: 
ЗАО «ТФ «МИР». 
2003. 672 с. 
НИИ «Графит», 
НПО ВИАМ, 
НПО «Молния» 

Карбосил 1850 Высокопрочный угле-

родный материал 

Рабочая температура 

− 1850

 о

С. 

Предел прочности:  
на сжатие 

− 300 МПа; 

на растяжение 

− 300 МПа; 

на изгиб 

− 400−500 МПа 

 

ЭВЧ-2 

− 

Покрытие на основе 
боросиликатного стекла 
с добавками дисилицида 
молибдена 

Защита от окисления углерод-
углеродных материалов при 
высоких температурах. 
Теплопроводность при 20 

о

С 

 

− 1,71 Вт/(м·К); электрическое 

сопротивление 

− 10

4

 Ом; 

скорость уноса 

− 10

-5

кг/(м

2

·с) 

  

 
 
Гофин М. Я. Жаро-
стойкие и теплозащит-
ные конструкции мно-
горазовых космиче-
ских аппаратов. М.: 
ЗАО «ТФ «МИР» 

 
 
 
 
 
 

Приложения 

 

240

Продолжение таблицы 

1 2 

Высокотемпературная теплоизоляция поверхности многоразовых космических систем 

ТЗМК-10 150 Супертонкое кварце-

вое волокно, аморфная 
кремнеземная связка и 
соединения бора 

Рабочая температура 

− 1250

о

С. 

Теплопроводность  
при 20

о

С 

− 0,05 Вт/(м·К);  

прочность при сжатии в «сла-
бом» направлении 

− 0,4 МПа; 

в «сильном» 

− 0,6 МПа; 

прочность при растяжении в 
«слабом» направлении 

− 0,2 

МПа, в «сильном» 

− 0,35 МПа; 

прочность при изгибе (в плос-
кости плитки) 

− 0,6 МПа  

 

ТЗМК

−25 

250 

Супертонкое кварце-
вое волокно, аморфная 
кремнеземная связка и 
соединения бора 

Рабочая температура 

− 1250

о

С. 

Теплопроводность  
при 20

о

С 

− 0,06 Вт/(м·К);  

прочность при сжатии в «сла-
бом» направлении 

− 1,2 МПа; 

в «сильном» 

− 1,8 МПа; 

прочность при растяжении в 
«слабом» направлении 

− 0,4 

МПа, в «сильном» 

− 1,0 МПа; 

прочность при изгибе (в плос-
кости плитки) 

− 1,2 МПа  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гофин М. Я. Жаро-
стойкие и теплоза-
щитные конструкции 
многоразовых косми-
ческих аппаратов. М.: 
ЗАО «ТФ «МИР»  
ОНПП «Технология» 
 
 

ЭВЧ-

4М1У-3 

 

На основе боросили-
катного стекла, содер-
жащего черный пиг-
мент 

Эрозионностойкое покрытие 
для плиточной теплозащиты. 
Рабочая температура 

− до 1250

 

о

С, термоциклирование в диа-

пазоне температур 
от минус 133 до +1250

 о

С.  

Излучательная способность не 
менее 0,8; низкая каталитич-
ность по отношению к азоту и 
кислороду 
 

ЭВЧ-6  

На основе боросили-
катного стекла, содер-
жащего белый пигмент 

Эрозионностойкое покрытие 
для плиточной теплозащиты.  
Рабочая температура 

− до 800

 

о

С, термоциклирование в диа-

пазоне температур 
от минус 133 до +800

 о

С.  

Отношение коэффициента 
поглощения солнечной радиа-
ции к излучательной способ-
ности не более 0,4; низкая ка-
талитичность по отношению к 
азоту и кислороду 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Гофин М. Я. Жаро-
стойкие и теплоза-
щитные конструкции 
многоразовых косми-
ческих аппаратов. М.: 
ЗАО «ТФ «МИР» 

АТМ-6 140 

На основе супертонких 
стеклянных волокон и 
кремнийорганического 
или неорганического 
связующего 

Теплоизоляция конструкций. 
Рабочая температура от минус 
150 

о

С до 300

 о

С. 

Теплопроводность при 300 

о

С 

− 

0,062 Вт/(м·К); 
Теплоемкость 

− 0,84 кДж/(кг·К) 

Теплоизоляционные 
материалы марки АТМ 
// 3-й Меж. Форум 
«Высокие технологии 
оборонного комплек-
са» 22

−26 апреля 2002 

г. Москва. ВК ЗАО 
«Экспоцентр»

 

 

Приложения 

 

241

Продолжение таблицы 

1 2 

АТМ-9 200, 

400, 

500 

На основе супертонких 
стеклянных волокон и 
кремнийорганического 
или неорганического 
связующего 

Теплоизоляция конструкций. 
Рабочая температура от минус 
150 

о

С до 300

 о

С. 

Теплопроводность при 300 

о

С 

− 

0,067

−0,075 Вт/(м·К); 

теплоемкость 

−  

0,84

−0,86 кДж/(кг·К)  

 

АТМ-11 

150

−240 

На основе супертонких 
кремнеземных волокон 
и кремнийорганическо-
го или неорганического 
связующего  

Теплоизоляция конструкций. 
Рабочая температура от минус 
150 

о

С до 1000

 о

С. 

Теплопроводность при 465 

о

С 

− 

0,093 Вт/(м·К) 
 

 
 
 
Теплоизоляционные 
материалы марки АТМ 
// 3-й Меж. Форум 
«Высокие технологии 
оборонного комплек-
са» 22

−26 апреля 2002 

г. Москва. ВК ЗАО 
«Экспоцентр»

 

 

IMI 352 

Отражающая фольга,  
кремнезёмное волокно 

Тепловая защита космических 
кораблей 
Теплопроводность: 
при 200 

о

С 

− 0,02 Вт/(м·К);  

при 1400 

о

С 

− 0,042 Вт/(м·К)  

 

Keller K, Weber K. H. 
High temperature insula-
tion. ESA bullutin 80, 
november, 1994. P. 50 

ГТЗИ 1780 

Состав пакета: внеш-
ний слой 

− карбидок-

ремниевая ткань; изо-
лирующий слой 

− 

кварцевые нити; слой 
алюмоборсиликатной 
ткани; металлизиро-
ванная полимерная 
пленка; подстилающий 
слой из алюмоборси-
ликатной ткани 
 

Теплоизоляция для тормозных 
экранов. 
Теплоизоляция выдерживает 
тепловые потоки до 350 
кВт/м

2

 при температуре по-

верхности 1690 К  

Kourtides Demetrius 
A., Tran Huy K., Chiu 
S. Composite flexible 
insulation for thermal 
protection of space 
vehicles. Amanda  
cent., Ananeim, Calif., 
March 9

−12, 1992., 

Covina (Calif.), 1992. 
P. 147

−158 

АТМ-19 

ПКП 

1000

−1500 

Гибкое органическое 
ТЗП из четырех слоев: 
1 – наружное покрытие 
герметик марки УФ-
11-21; 2 –  слой из во-
локон ЛОЛА-6 

− 20%; 

3 – слой из волокон 
АРИМИД Т-14 

− 30%; 

4 – слой из волокон 
ТЕРЛОН-80 

− 20% 

 

Рабочая температура 

−  

от минус 130 

о

С до +370 

о

С 

(430

 о

С до 3-х часов)  

ГТЗИ-НП 

120

−160 

Cостав: влагостойкое 
покрытие ЭВС-6 бело-
го цвета, влагозащит-
ный лак, теплоизоля-
ционный мат, верхний 
и нижний слои стекло-
ткани 

Рабочая температура 

− от 

минус 130 

о

С до +800 

о

С 

(430 

о

С до 3-х часов). 

Теплопроводность 

− 0,05 

Вт/(м·К); коэффициент черно-
ты 

− меньше 0,05; прочность 

на разрыв 

− 0,2 МПа; 

прочность на отрыв: в исход-
ном состоянии 

− 15 МПа, по-

сле нагревов 

− 5 МПа 

 

 
 
 
 
Гофин М. Я. Жаро-
стойкие и теплоза-
щитные конструкции 
многоразовых косми-
ческих аппаратов. М.: 
ЗАО «ТФ «МИР» 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  57  58  59  60   ..