ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЖАРОСТОЙКОГО ПЕНОБЕТОНА В КОНСТРУКЦИИ ГАЗОХОДА СТАРТОВОГО СООРУЖЕНИЯ


Цитировать

Полный текст

Аннотация

В работе рассмотрена возможность повышения долговечности конструкции газохода стартового сооружения за счет разработанных технических решений применения изделий из жаростойкого пенобетона с заданными свойствами, закрепленных на огнеупорный клей. Предложено учесть разные знаки величины коэффициента температурного линейного расширения указанных материалов (КТЛР жаростойкого пенобетона — отрицательное значение; КТЛР огнеупорного клея — положительное значение) с целью повышения качества их совместной работы в конструкции газохода. Показан расчет их совместной работы с учетом КТЛР и без него. Установлено, что при учете разных знаков величины КТЛР предложенных материалов происходит наиболее рациональное их использование в конструкции газохода стартового сооружения. Расчет выполнен для трех вариантов размеров изделий: 600×600×100,800×800×100, 1000×1000×1000 мм.

Об авторах

А. В. Мацкевич

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

Автор, ответственный за переписку.
Email: vka@mil.ru

канд. техн. наук, доцент

Россия

Ф. Е. Ковалев

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

Email: vka@mil.ru

канд. техн. наук, старший преподаватель

Россия

С. С. Рябова

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

Email: vka@mil.ru

канд. техн. наук, младший научный сотрудник

Россия

А. И. Шашков

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского

Email: vka@mil.ru

начальник учебной лаборатории кафедры

Россия

Список литературы

  1. Сычева А.М., Рябова С.С., Поспишенко В.И. Экспериментальное исследование жаростойкого пенобетона с целью применения в газоходах стартовых сооружений // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2023. № 11–12 (185–186). С. 149–155.
  2. Гера В.И., Гула Д.Н., Котович В.Г. и др.Технические решения с применением жаростойкого пенобетона для конструкций газохода универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» // Труды Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 2022. № 681. С. 141–146.
  3. Нeкрaсов К.Д., Тaрaсовa A.П. Жaростойкий бeтон нa портлaндцeмeнтe. М.: Стройиздaт, 1969. 192 с.
  4. Нeкрaсов К.Д., Мaслeниковa М.Г. Лeгкиe жaростойкиe бeтоны нa пористых зaполнитeлях. М.: Стройиздaт, 1982. 152 с.
  5. Жаростойкие пенобетоны: моногр. / В.А. Береговой [и др.]. Пенза: ПГУАС, 2007. 111 с.
  6. Головчинский В.О., Каменев Ю.А., Рябова С.С. и др. Определение коэффициента температурного линейного расширения жаростойкого пенобетона для применения в конструкциях газохода стартовых сооружений // Труды Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 2022. № 684. С. 334–341.
  7. Ефимов М.П., Прокофьев Ю.В., Стешенко Р.В. и др. Универсальный стартовый комплекс «Ангара» 14П221 создание второй пусковой установки. М.: Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры «Научно-исследовательский институт стартовых комплексов им. В.П. Бармина», 2013. С. 110–112.
  8. Пеньков М.М., Петров Г.Д., Птушкин А.И. Новые принципы построения системы эксплуатации космодромов // Авиакосмическое приборостроение. 2015. № 4. С. 55–65.
  9. Рябова С.С., Гула Д.Н. К вопросу применения энергопоглощающих материалов для повышения долговечности строительных конструкций газоходов стартовых комплексов Космических войск // Военный инженер. 2022. № 4 (26).
  10. С. 52–60.
  11. Сычев М.М. Неорганические клеи. Изд. 2-е, перераб. и доп. Л.: Химия, 1986. 152 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).