Звукопоглощающий материал и способ изготовления изделий из него
Изобретение относится к области создания легковесных звукопоглощающих и теплоизоляционных материалов, которые могут быть использованы для защитных экранов авиационных двигателей, предназначенных для снижения шума на местности, а также в других областях народного хозяйства. Технической задачей изобретения является разработка звукопоглощающего материала, имеющего повышенные прочность при сжатии, значение коэффициента звукопоглощения и снижение температуры формования, а также более экономичного способа получения изделий из него. Звукопоглощающий материал включает, мас.%: полые зольные микросферы 50-80, фосфатное связующее 10-25, электрокорунд 10-25. Способ изготовления изделия из указанного состава звукопоглощающего материала включает дозировку, смешение исходных компонентов и формование смеси и отверждение при температуре 250-300oС. 2 с.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к области создания легковесных звукопоглощающих и теплоизоляционных материалов, которые могут быть использованы для защитных экранов авиационных двигателей, предназначенных для снижения шума на местности, а также в других областях народного хозяйства.
Проблема снижения шума в салонах пассажирских самолетов и на взлетной полосе аэродромов является одной из актуальных задач авиационной техники. В настоящее время эта проблема в ряду технических требований, предъявляемых к современным самолетам, разделяет первое место с проблемой безопасности полетов. Звукопоглощающие материалы, как правило, располагаются между несущими обшивками звукопоглощающей конструкции и могут быть распределены на три группы: - сотовые материалы (сварные металлические, стекло- и полимеропластиковые) (патент СССР N 1808583, патент США N 3211253). Применение сот в качестве заполнителя таких конструкций обеспечивает достижение высоких акустических характеристик (коэффициент звукопоглощения




Способ изготовления изделий из звукопоглощающего материала включает следующие операции: дозировка, смешение исходных компонентов, формования смеси и отверждение при температуры до 250-300oС смеси следующего состава, мас.%:
Полые зольные микросферы - 50-80
Фосфатное связующее - 10-25
Электрокорунд - 10-25
Авторами установлено, что использование полых зольных микросфер в сочетании с фосфатным связующим и электрокорундом в заявленных пределах обеспечивает получение материала с высоким значением коэффициента звукопоглощения и низкой теплопроводностью. Увеличение коэффициента звукопоглощения достигается за счет пористости, которая образуется в результате процессов поликонденсации при отверждении композиции предложенного состава, а увеличение прочности - за счет увеличения объемной поверхности взаимодействия электрокорунда с фосфатным связующим. Примеры осуществления
Пример 1. Для приготовления звукопоглощающего материала используют полые зольные микросферы (ТУ 6-15-02-306-92) (зола уноса) в количестве 50 г и добавляют 25 г хромалюмофосфатного связующего (ТУ 92-04-04.016-91) или алюмофосфатного связующего (ТУ 1-596-162-82) и 25 г электрокорунда (ОСТ 2МТ-71-5-78). После дозировки связующее смешивают с электрокорундом в смесителе и в полученную массу вводят зольные микросферы. Перед смешиванием с электрокорундом фосфатное связующее разбавляют водой до плотности 1,35-1,5 г/см3, что позволяет облегчить смешивание компонентов. Полученную композицию заливают в форму и проводят отверждение с повышением температуры до 250-300oС. Аналогично проводят изготовление материала при других соотношениях компонентов. В таблице 1 приведены составы материалов, в таблице 2 - свойства предлагаемого материала и прототипа. Из таблицы 2 видно, что предлагаемый состав имеет коэффициент звукопоглощения в 2 раза выше, а теплопроводность в 1,5 раза ниже по сравнению с прототипом при одинаковой плотности материала. Кроме того, средний показатель прочности при сжатии в 1,5 выше, чем у прототипа.
Формула изобретения
Полые зольные микросферы - 50-80
Фосфатное связующее - 10-25
Электрокорунд - 10-25
2. Способ изготовления изделия из звукопоглощающего материала, включающий дозировку, смешение исходных компонентов, формование и отверждение при температуре 250-300oС смеси, включающий, мас. %:
Полые зольные микросферы - 50-80
Фосфатное связующее - 10-25
Электрокорунд - 10-25
РИСУНКИ
Рисунок 1