Пиротехника

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Пиротехника » Изготовление фонтанов » Нарыл фонтанных составов...


Нарыл фонтанных составов...

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

(54) ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСКРИСТО-ФОРСОВЫЙ СОСТАВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к пиротехнике. Предложен пиротехнический искристо-форсовый состав, содержащий алюминиевый порошок, железный порошок, титановый порошок или смесь титанового порошка с железным порошком в качестве искрообразователя, магниевый порошок, пироксилиновый порох в виде крошки с преобладающим размером частиц 0,2-0,8 мм и калий азотнокислый в качестве окислителя, ферроцен в качестве катализатора горения, и графит пиротехнический в качестве флегматизатора, и масло индустриальное в качестве технологической добавки. Изобретение направлено на повышение функциональной надежности и расширение искристо-форсового эффекта состава. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к пиротехническим составам для наземных и высотных фейерверков искристо-форсового действия, содержащим термическую смесь, включающую порошкообразный металл в комбинации с двумя кислородвыделяющими соединениями, из которых по меньшей мере одно является неорганической солью.

Уровень данной области техники характеризует пиротехнический искристо-форсовый состав для настольного фейерверка, описанный в патенте RU 2018507, С06В 33/08, 1994 г., который по числу совпадающих признаков выбран в качестве наиболее близкого аналога предложенному составу.

Известный состав содержит (мас.%): 83-88 коллоксилина, 1,5-3,5 магния, 8-12 титана и 0,5-3,5 масла индустриального.

При использовании в качестве окислителя коллоксилина снижается температура горения состава до 1250-1300 К, благодаря чему отсутствуют падающие горящие частицы металлических порошков, которые образуют короткий и широкий факел, создавая красивый зрелищный эффект.

Совместное функционирование магниевого и титанового порошков при горении состава развивает конфигурацию формируемого форса за счет того, что частицы титана создают протяженную зону тепловыделения, в которой происходит горение частиц магния, сопровождающееся его диспергированием, формируя дополнительный сноп искр.

Индустриальное масло исключает пыление состава при смешивании, что повышает безопасность производства и обеспечивает равномерное распределение частиц металла в коллоксилине и равномерное горение заряда.

Используемые компоненты и продукты их сгорания нетоксичны, что является необходимым условием для фонтанов, горящих в закрытых помещениях.

Однако количественно этот состав не оптимизирован, что снижает показатели назначения. Низкое содержание металлических частиц в составе дает недостаточное число искр в факеле, то есть неудовлетворительный зрелищный эффект.

При увеличении содержания металлических порошков и снижении массы коллоксилина происходит агломерация, ухудшаются условия диспергирования, число несгоревших падающих частиц повышается.

Кроме того, использование коллоксилина удорожает состав и потребительскую стоимость зарядов из него.

Область применения настоящего состава ограничена узкоцелевым назначением и действием как по количеству, так и по цвету искр формируемого форса, то есть не универсален в разнообразии технологии изготовления и действия.

Известный состав имеет неудовлетворительную воспламеняемость, что вынуждает применять специальные средства воспламенения.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение функциональной надежности универсального более технологичного пиротехнического состава для расширения искристо-форсовых эффектов.

Требуемый технический результат достигается тем, что известный пиротехнический искристо-форсовый состав, содержащий окислитель, магниевый порошок и масло индустриальное в качестве технологической добавки, согласно изобретению, он содержит алюминиевый порошок, железный порошок, титановый порошок или смесь титанового порошка с железным порошком в качестве искрообразователя, ферроцен в качестве катализатора горения и графит пиротехнический в качестве флегматизатора, а в качестве окислителя он содержит пироксилиновый порох в виде крошки с преобладающим размером частиц 0,2-0,8 мм и калий азотнокислый при следующем соотношении компонентов, мас.%:

порох пироксилиновый 27-54
калий азотнокислый 9-21
порошок магниевый 7-11
искрообразователь 22-42
ферроцен 1-2
графит 1,5-2,5
масло индустриальное 0,4-0,6

Другим существенным отличием предложенного состава является то, что в качестве искрообразователя он предпочтительно содержит алюминиевый порошок в количестве 22-42 мас.%, железный порошок в количестве 26-32 мас.%, титановый порошок в количестве 38-42 мас.% или смесь титанового порошка с железным порошком в количестве 35-41 мас.%, при содержании в смеси титанового порошка в количестве 18-22 мас.% и железного порошка в количестве 17-19 мас.%.

Отличительные признаки обеспечивают повышение показателей назначения и расширение области применения предложенного универсального пиротехнического состава, имеющего повышенную функциональную надежность.

Совместное применение и действие окислителей: азотнокислого калия и крошки пироксилинового пороха, обеспечивает гарантированное воспламенение пиротехнического состава.

Использование в качестве основного окислителя измельченного утилизируемого пироксилинового пороха снижает затраты на изготовление искристо-форсовых зарядов, расходуя конверсионные его запасы.

Дополнительное введение азотнокислого калия в состав с повышенным содержанием металлических порошков-искрообразователей, создающих разнообразие зрелищного и цветового эффектов, обеспечивает его воспламеняемость во всем заявленном диапазоне содержания компонентов.

Ферроцен служит катализатором горения пиротехнического состава, включающего металлические порошки относительно высокого массового содержания.

Введение графита в предложенный состав делает его технологичным для объемного автоматизированного дозирования при его изготовлении.

При содержании в составе пироксилина меньше 27 мас.% снижается газообразование, ухудшающее вынос искр, эффективность действия которых падает.

При содержании в составе пироксилина более 54 мас.% снижается искрообразование в результате уменьшения доли содержания металлических порошков.

Введение в высокометаллизированный пиротехнический состав азотнокислого калия менее 9 мас.% приводит к нестабильному воспламенению и неустойчивому горению.

При содержании в составе азотнокислого калия сверх 21 мас.% видимых улучшений показателей назначения нет.

При содержании в составе активного металлического горючего - магниевого порошка меньше 7 мас.% падает скорость и энергетика горения до уровня, когда искрообразование не эффективно из-за падения количества искр, выносимых в форс.

Содержание в составе магниевого порошка более 11 мас.% заметно увеличивает температуру горения при снижении искрообразования.

При содержании в составе металлических порошков-искрообразователей менее 22 мас.% фейерверочный зрелищный эффект падает до уровня аналогов.

При содержании искрообразующих металлических порошков в пиротехническом составе более 42 мас.% резко падает коэффициент полезного действия заряда по основному назначению.

Минеральное масло индустриальное выбрано в оптимальном диапазоне массового содержания для исключения технологического пыления при смешивании компонентов и для равномерного распределения частиц металлических порошков в пироксилине, что обеспечивает стабильное горение при использовании различных искрообразователей в выбранных диапазонах массового содержания в составе.

Использование в искристо-форсовом пиротехническом составе катализатора горения - ферроцена меньше 1 мас.% не обеспечивает стабильности горения всех составов, а содержание его более 2 мас.% нецелесообразно, так как при этом нет улучшения горения и выноса искр в формируемый форс.

При содержании графита менее 1,5 мас.% небезопасно смешивание компонентов состава, который нетехнологичен из-за ухудшаения его сыпучести, что затрудняет объемное дозирование; а содержание графита в составе более 2,5 мас.% является классическим балластом.

Массовое содержание в составе указанных металлических порошков-искрообразователей было рассчитано по математической модели планирования эксперимента и проверено экспериментальной отработкой практических испытаний сжигания приготовленных опытных зарядов по достигаемому искристо-форсовому эффекту, насыщенности, яркости и цвету формируемого при этом искристого форса.

Следовательно, каждый существенный признак необходим, а их совокупность в устойчивой взаимосвязи является достаточной для достижения новизны качества, не присущего признакам в разобщенности, то есть поставленная техническая задача решается не суммой эффектов, а новым эффектом суммы признаков.

Предложенный пиротехнический состав приготавливают по обычной пиротехнической технологии смешивания компонентов в промышленном смесителе. При этом одновременно засыпают все компоненты, включая пироксилиновый порох, который на стадии его изготовления флегматизирован дибутилфталатом.

Пироксилиновый порох для изготовления искристо-форсового состава используется измельченным в виде крошки по ОСТ В 84-251 с размерами частиц (в преобладании) в диапазоне 0,2-0,8 мм, что обеспечивает равномерное распределение в объеме с остальными компонентами для устойчивого равномерного горения состава.

Для изготовления состава по изобретению используются следующие компоненты:

- калий азотнокислый, ГОСТ 19790;

- порошок магниевый марки МПФ-4 по ГОСТ 6001;

- порошок алюминиевый марки ПА-2 по ГОСТ 6058;

- порошок железный распыленный марки «200», ГОСТ 9849;

- порошок титановый средний, ТУ 14-22-57;

- ферроцен, ТУ 6-02-964;

- графит пиротехнический марки «П», ГОСТ 20799.

Для изготовления составов по изобретению предварительно смешивают раздельно измельченную крошку пороха пироксилинового, азотнокислый калий с добавками технологическими, функциональной и металлические порошки, которые затем добавляют в смеситель для смешивания с приготовленной массой на основе окислителей.

Затем приготовленную смесь сушат при температуре 35-45°С до содержания летучих компонентов не более 6 мас.%.

Смеси, содержащие порошки магния и алюминия, перед сушкой гранулируют через сетку с ячейками 2 мм.

Особенностью предложенного пиротехнического состава, содержащего титан, является его функциональная вариативность, потому что титан функционирует в композиции как металлическое горючее и как искрообразователь.

Высокоэнергетическая смесь порошков магния и алюминия обеспечивает стабильность горения состава, который может использоваться без дополнительного катализатора.

Графит пиротехнический (марки «П») обеспечивает флегматизацию и сыпучесть состава, что позволяет автоматизировать объемное дозирование при его изготовлении, снижая опасность смешивания компонентов и прессования зарядов.

Введение в предложенный состав на основе нитроцеллюлозы, при относительного высоком содержании металлических порошков, азотнокислого калия активизирует воспламеняемость.

Повышение массового содержания в пиротехническом составе магния направлено на увеличение температуры и скорости горения, в результате чего металлические частицы искрообразующих металлических порошков легче прогреваются, воспламеняются и выносятся генерируемой при горении заряда газовой фазой в формируемый интенсивный форс, улучшая зрелищный эффект от диспергированных в объеме факела искр различных цветов.

Так, при содержании в составе металлических порошков-искрообразователей форс расцвечивается следующим образом:

алюминий - ярко белый;

железо - желтоватый;

титан - матово-белый;

смесь титана с железом - кремовый.

Технология изготовления пиротехнических составов по изобретению при качественном и количественном разнообразии компонентов остается неизменной, то есть универсальной, что расширяет возможности практической реализации технического решения для изготовления различных искристо-форсовых зарядов разного функционального назначения.

Опытные испытания образцов зарядов, изготовленных из предложенного состава, подтвердили практическое достижение нового функционального качества: гарантированное воспламенение зарядов от любого открытого источника тепла, формирование интенсивного форса, заполненного яркими цветными искрами, которые сопровождаются характерным звуковым потрескиванием, создающими красивый зрелищный фейерверочный эффект.

Проведенный сопоставительный анализ предложенного технического решения с выявленными аналогами уровня техники, из которого изобретение явным образом не следует для специалиста по фейерверкам, показал, что оно не известно, а с учетом промышленного серийного изготовления пиротехнических искристо-форсовых составов можно сделать вывод о соответствии критериям патентоспособности.

Формула изобретения

1. Пиротехнический искристо-форсовый состав, содержащий окислитель, магниевый порошок и масло индустриальное в качестве технологической добавки, отличающийся тем, что он содержит алюминиевый порошок, железный порошок, титановый порошок или смесь титанового порошка с железным порошком в качестве искрообразователя, ферроцен в качестве катализатора горения и графит пиротехнический в качестве флегматизатора, а в качестве окислителя он содержит пироксилиновый порох в виде крошки с преобладающим размером частиц 0,2-0,8 мм и калий азотно-кислый при следующем соотношении компонентов, мас.%:
пироксилиновый порох 27-54
калий азотно-кислый 9-21
магниевый порошок 7-11
искрообразователь 22-42
ферроцен 1-2
графит 1,5-2,5
масло индустриальное 0,4-0,6.

2. Состав по п.1, отличающийся тем, что в качестве искрообразователя он содержит алюминиевый порошок в количестве 22-42 мас.%, железный порошок в количестве 26-32 мас.%, титановый порошок в количестве 38-42 мас.% или смесь титанового порошка с железным порошком в количестве 35-41 мас.% при содержании титанового порошка в смеси в количестве 18-22 мас.% и железного порошка в количестве 17-19 мас.%.

0

2

(54) ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИОЛЕТОВОГО ОГНЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к пиротехническим составам, в частности к фейерверочным составам фиолетового огня. Цель изобретения повышение эффективности за счет увеличения удельной светосуммы при сохранении цветовых характеристик пламени. Эта цель достигается при введении в состав, содержащий мас. хлоркокислый аммоний 20 -25; нитрат стронция 15-20; окись меди 5-15, дополнительно алюминиевомагниевый сплав 5-10; пироксилин 34,5-48,5; дифениламин 0,5-1,5. Состав перерабатывается в изделия по пироксилиновой технологии. 1 табл.

Изобретение относится к пиротехническим составам, в частности к фейерверочным составам фиолетового огня.

Цель изобретения повышение эффективности состава за счет увеличения удельной светосуммы при сохранении цветовых характеристик пламени. Это достигается введением в состав, мас. пироксилина 34,5-48,5; дифениламина 0,5-1,5; а в качестве металлического горючего алюминиево-магниевого сплава 5-10. Состав также содержит мас. хлорнокислый аммоний 20-25; нитрат стронция 15-20; окись меди 5-15. Пироксилин выполняет роль горючего связующего, дифениламин стабилизатора химической стойкости пироксилина. Проведены сравнительные испытания составов, результаты которых приведены в таблице.

По сравнению с прототипом удельная светосумма увеличивается на 15-30%

Введение в состав пироксилина обеспечивает также снижение дымообразования на 30-40% уменьшение энергии воспламенения в 2 раза.

Состав перерабатывается в изделия методом проходного прессования по пироксилиновой технологии. Готовые изделия содержат 0,5-1,5% остаточного неудаляемого растворителя (спирта).

Формула изобретения

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФИОЛЕТОВОГО ОГНЯ, включающий хлорнокислый аммоний, азотнокислый стронций, окись меди, металлическое горючее, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности за счет увеличения удельной светосуммы при сохранении цветовых характеристик пламени, он дополнительно содержит пироксилин и дифениламин, а в качестве металлического горючего - алюминиево-магниевый сплав при следующем содержании компонентов, мас.

Пироксилин 34,5 48,5

Азотнокислый стронций 15 20

Окись меди 5 15

Алюминиево-магниевый сплав 5 10

Дифениламин 0,5 1,5

Хлорнокислый аммоний Остальное
http://img.findpatent.ru/img_data/781/7819671.gif

0

3

(54) ИСКРИСТО-ФОРСОВЫЙ СОСТАВ

(57) Реферат:

Изобретение относится к пиротехнике и может быть использовано для изготовления фейерверочных элементов и изделий, например, для снаряжения фонтанов, форсов, швермеров, искристых звездок и т.п. Изобретение позволяет повысить зрелищный эффект и улучшить состояние техники безопасности при производстве фейерверка. Искристо-форсовый состав (ИФС) содержит термическую смесь на основе перхлората аммония и уротропина, порошкообразный искрообразователь, нитрат аммония и карбонат меди, при следующем соотношении ингредиентов, мас.%: перхлорат аммония 415; нитрат аммония 193; уротропин -163; карбонат меди 63; искрообразователь 184. Для формирования белых искр повышенной яркости, различимых в дневное время, в качестве искрообразователя в ИФС входит титан или гидрид титана. 1 з.п. ф-лы, 8 ил., 4 табл.

Изобретение относится к пиротехнике и может быть использовано для изготовления фейерверочных элементов и изделий, например, для снаряжения фонтанов, форсов, швермеров, искристых звездок и т.п.

Искристо-форсовые составы содержат термическую смесь, включающую горючее и окислитель, и искрообразователь. Так, известен искристо-форсовый состав (ИФС), содержащий в качестве окислителя нитрат калия, в качестве горючего - серу, а в качестве искрообразователя - уголь, чугун или сталь в порошкообразной форме (см., например: Петров М.П. Как сделать самому фейерверки, Л., 1927, с. 113-114).

Однако при сгорании данного состава образуется много дыма, что снижает зрелищный эффект.

Известен ИФС с уменьшенным дымообразованием, содержащий термическую смесь на основе перхлората аммония, уротропина и идитола, где в качестве искрообразователя использован сульфид сурьмы (а. с. СССР N 234187, 1969).

Однако использование этого состава не обеспечивает хорошего зрелищного эффекта из-за низкого форса пламени и слабого искрообразования.

Известен также ИФС для пиротехнических фонтанов, содержащий нитрат калия, нитролак и титан (Шидловский А.А., Сидоров А.И., Силин Н.А. Пиротехника в народном хозяйстве, М., "Машиностроение", 1978, с. 220).

Наиболее близким к заявляемому по технической сущности и достигаемому результату является ИФС на основе перхлората аммония, уротропина, идитола и порошкообразного искрообразователя - стальных или чугунных опилок, порошков алюминия или его сплава с магнием при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
Перхлорат аммония - 555
Уротропин - 142
Идитол - 82
Искрообразователь - 235
(а.с. СССР N 201179, C 06 D, 1967).

Недостаток указанных ИФС также заключается в низком форсе пламени. Кроме того, прототипный состав имеет высокую температуру горения, при этом продукты сгорания содержат большое количество едких и вредных веществ.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение зрелищного эффекта и улучшение состояния техники безопасности при производстве фейерверка.

Решение указанной технической задачи заключается в том, что искристо-форсовый состав, содержащий термическую смесь на основе перхлората аммония (NH4ClO4) и уротропина (C6H12N4) и порошкообразный искрообразователь, дополнительно содержит нитрат аммония (NH4NO3) и карбонат меди (CuCO3) при следующих соотношениях ингредиентов, мас.%:
Перхлорат аммония - 415
Нитрат аммония - 193
Уротропин - 163
Карбонат меди - 63
Искрообразователь - 184
В предлагаемой рецептуре окислитель является двухкомпонентным: в его состав дополнительно введен нитрат аммония для снижения температуры горения, уменьшения взрывоопасности смеси, а также уменьшения количества едких и вредных веществ в продуктах сгорания. Неочевидность предлагаемого решения вытекает из многократных неудачных попыток использования нитрата аммония в качестве окислителя в фейерверочных составах, что подтверждается, в частности, анализом приводимых ниже примеров использования ИФС с различным содержанием компонентов.

В новой рецептуре нитрат аммония одновременно выполняет функции дополнительного окислителя и газообразователя (последнее важно для увеличения форса искр). При этом указанные функции осуществляются только в пределах заявленного соотношения компонентов и в присутствии катализатора - карбоната меди.

Карбонат меди в данной рецептуре также выполняет две функции: катализатора и цветопламенной добавки синего цвета. В отсутствии карбоната меди форс искр резко уменьшается и исчезает синий оттенок пламени, что значительно снижает зрелищный эффект. Возможно также, что карбонат меди способствует увеличению искрообразования за счет появления конденсированных частиц меди в продуктах сгорания.

На фиг. 1 изображен вариант устройства для производства низового фейерверка с использованием предлагаемого ИФС; на фиг. 2 - 8 изображены фотографии низовых фейерверков, полученных с использованием предлагаемого ИФС с разными искрообразователями; в табл. 1 - 4 приведены результаты испытаний вариантов ИФС с чугунными опилками, титановым порошком, гидридом титана, а также с порошками железа, алюминия и их смесью.

Для производства низового фейерверка с высоким форсом искр из предлагаемого ИФС необходимо применение специального диафрагмированного пиротехнического устройства (фиг. 1), которое содержит несгораемый цилиндрический корпус 1 с верхней и нижней крышками 2 и 3, заполненный ИФС 4 предлагаемой рецептуры, и направляющий элемент, выполненный на верхней крышке 2 в виде сопла 5 из расчета степени диафрагмирования корпуса 81. Элементы 1 и 3 могут быть изготовлены из несгораемой многослойной проклеенной бумаги, а элемент 2 - из голубой глины с опилками. В варианте на фиг. 1а сопло 5 выполнено коническим, а на фиг. 1б - цилиндрическим.

Требуемую степень диафрагмирования корпуса обеспечивают согласно формуле:

где C - степень диафрагмирования корпуса 1;
d - диаметр сопла 5 на просвет;
D - внутренний диаметр корпуса 1.

Пределы степени диафрагмирования установлены из следующих условий. Нижний предел (C = 7,0) гарантирует получение форса искр не менее 1,5 м, а верхний предел (C = 9,0) выбран из условия надежности и безопасности работы устройства.

При производстве фейерверка воспламеняют ИФС 4, при этом продукты сгорания вырываются из корпуса 1 через сопло 5, образуя пламя и форс искр. Благодаря диафрагмированию внутри корпуса 1 создается избыточное давление, способствующее увеличению скорости истечения газов из сопла 5. Газообразные продукты сгорания увлекают за собой раскаленные частицы искрообразователя, догорающие во внешней среде, обеспечивая тем самым зрелищный эффект. Чем больше скорость истечения газов (в зависимости от степени диафрагмирования), тем выше форс искр. Изменением формы и диаметра сопла добиваются требуемой формы форса искр. Вместе с тем, чрезмерное диафрагмирование может привести к разрыву корпуса 1 и разбрасыванию кусков горящего ИФС.

Цветовую гамму, яркость, размер и форму искр устанавливают за счет использования соответствующего материала искрообразователя.

Высота и форма форса зависят от геометрии направляющего элемента. Кроме того, на высоту и форму форса, а также на размер и яркость искр влияют соотношение компонентов, природа и дисперсный состав искрообразователя.

Работоспособность ИФС с различными искрообразователями и создаваемый зрелищный эффект иллюстрируются следующими примерами.

ПРИМЕР 1. Готовят образцы ИФС по 20 г, содержащие перхлорат аммония, нитрат аммония, уротропин, карбонат меди и искрообразователь - чугунные опилки с размером фракций от 180 до 350 мкм и от 500 до 900 мкм при следующих соотношениях ингредиентов, мас.%:
Перхлорат аммония - 20 - 60
Нитрат аммония - 0 - 40
Уротропин - 10 - 20
Карбонат меди - 0 - 10
Чугунные опилки - 10 - 30
Для приготовления ИФС берут навески указанных компонентов с точностью 0,1 г и смешивают на кальке с помощью резиновой пробки до получения однородной массы. Полученную смесь запрессовывают под давлением 100 МПа в корпус пиротехнического устройства с предварительно установленной в нем верхней крышкой 2 толщиной 8 мм. Нижний торец устройства плотно закрывают крышкой 3. В данном примере изготавливают пиротехнические устройства согласно фиг. 1а (конусность 70o) и 1б с размерами: D = 23 мм; d = 8 мм. Согласно формуле (1) степень диафрагмирования

Результаты испытания пиротехнических устройств при различном соотношении ингредиентов и различной дисперсности чугунных опилок приведены в табл. 1. Сопло 5 в образце пиротехнического устройства N 12 выполнено коническим (фиг. 1а), а в остальных образцах - цилиндрическим (фиг. 1б).

Как видно из табл. 1, зрелищный эффект наблюдается только при заявленном соотношении ингредиентов (образцы N 10-12). Эти составы малодымны, имеют высокий (от 3,5 до 5 м) форс искр желтых оттенков с длинными треками; горение, равномерное, со скоростью от 0,80 до 0,85 мм/с; температура горения - 1500-1700 К. При этом крупные чугунные опилки (размером 500-900 мкм) обеспечивают образование крупных искр (фиг. 2, 4); составы с мелкими опилками (180-350 мкм) дают колосообразный плотный сноп искр (фиг. 3). При выполнении направляющего элемента 2 с конусным соплом 5 (фиг. 1а) форс становится фонтанообразным с ниспадающими треками крупных искр (фиг. 4).

При запредельном сочетании ингредиентов составы либо не горят из-за недостатка окислителя (образцы N 2, 4-6), либо горят неравномерно (образцы N 3 и 9) из-за зашлаковывания сопла 5, либо имеет место обильное дымовыделение и/или недостаточное искрообразование (образцы N 1, 7 и 8).

В качестве контроля испытывают пиротехнические устройства фиг. 1, снаряженные ИФС по а.с. SU 201179 с чугунными опилками вышеуказанных размеров. Контрольные образцы горят нестабильно, зачастую имеют место случаи разрушение корпуса 1 и срыва крышки 2. Это происходит из-за развиваемого горящей прототипной смесью высокого давления в условиях диафрагмирования корпуса со степенью от 7 до 9. Уменьшение степени диафрагмирования приводит к резкому уменьшению высоты форса искр (до 1 м при C = 5). При использовании же предлагаемого ИФС высокая степень диафрагмирования возможна, благодаря уменьшению содержания перхлората аммония, что имеет следствием повышение высоты форса искр.

ПРИМЕР 2. Пиротехнические устройства по фиг. 1б изготавливают и испытывают, как в примере 1. При этом в качестве искрообразователя используют порошки титана с размером фракций от 70 до 140 и от 500 до 900 мкм. Степень диафрагмирования C = 8,7. Результаты испытания приведены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, зрелищный эффект наблюдается только при заявленном соотношении ингредиентов (образцы N 10-12). Эти составы малодымны, имеют очень плотный форс белых искр высотой от 2 до 5 м с длинными треками (фиг. 5); горение, равномерное со скоростью от 0,70 до 0,75 мм/с; температура горения - 1700-1900 К. Яркость искр настолько высока, что они хорошо различимы в дневное время при солнечной погоде. Крупный титановый порошок (размером 500-900 мкм) обеспечивают образование более высокого форса (образцы N 10 и 12), чем мелкий (образец N 11).

При запредельном сочетании ингредиентов составы либо не горят из-за недостатка окислителя (образцы N 2, 4-6), либо горят неравномерно (образцы N 3 и 9) из-за зашлаковывания сопла 5, либо имеет место обильное дымовыделение и/или недостаточное искрообразование и низкий форс искр (образцы N 1, 7 и 8).

Для контроля испытывают пиротехническое устройство, снаряженное термической смесью по а.с. SU 201179 с титановым порошком фракции 70-140 мкм в качестве искрообразователя. Контрольные образцы горят нестабильно. При этом имеет место разрушение корпуса 1 и срыв крышки 2, сопровождающиеся разбрасыванием кусков ИФС, горящих с высокой температурой (более 2000 К), что ухудшает состояние техники безопасности.

Описанный в настоящем примере зрелищный эффект является уникальным. Данный ИФС позволяет производить низовой искристо-форсовый фейерверк белого цвета в дневное время. Поэтому его рецептура вынесена во 2-й пункт формулы.

ПРИМЕР 3. Пиротехнические устройства фиг. 1б изготавливают и испытывают, как в примере 1. При этом в качестве искрообразователя используют порошок гидрида титана (размер частиц от 100 до 280 мкм). Степень диафрагмирования C = 7,2. Результаты приведены в табл. 3.

При заявленном соотношении ингредиентов (образцы N 1-3) горение ИФС сопровождается образованием очень плотного форса ослепительно белых искр, различимых в дневное время в солнечную погоду. Данные образцы малодымны, дают форс высотой от 3 до 5 м с длинными треками искр; горение, равномерное, со скоростью от 0,75 до 0,81 мм/с; температура горения - 1700-1900 К.

Данный пример также имеет самостоятельное значение, поскольку в нем наблюдается зрелищный эффект, близкий к примеру 2. Вместе с тем, в отличие от примера 2, здесь в качестве искрообразователя используют не титан, а его гидрид, являющийся промежуточным продуктом переработки отхода производства, каковым является титановая стружка.

ПРИМЕР 4. Пиротехнические устройства по фиг. 16б изготавливают и испытывают как в примере 1. При этом в качестве искрообразователя используют порошки алюминия марки АСД-1 и железа марки ПЖ-1, а также их смесь. Степень диафрагмирования C = 8,3. Результаты испытаний приведены в табл. 4.

Как видно из табл. 4, при заявленном сочетании ингредиентов (образцы N 1-3), ИФС с железным порошком дают плотный форс искр золотисто-желтого цвета высотой 3,5 м (фиг. 6), с алюминиевым порошком - фонтан с отдельными яркими серебристыми искрами высотой 3 м (фиг. 7), со смесью алюминиевого и железного порошка - плотный форс с вкраплениями ярких серебристых искр высотой 3,5 м (фиг. 8). Составы с алюминиевым порошком горят со скоростью 0,65 мм/с, что позволяет получать при одинаковых массогабаритных характеристиках низовые фейерверки с более продолжительным временем действия. Составы с железным порошком имеют скорость горения 0,90 мм/с. ИФС со смесью алюминиевого и железного порошка горит со скоростью 0,75 мм/с. Температура горения ИФС - 1600-1800 К.

Таким образом, использование предлагаемых рецептур ИФС вместо прототипных более эффективно. Это подтверждается:
- повышением размера искр и увеличением в 3-5 раз высоты форса (пример 1);
- возможностью регулирования размеров и формы форса и искр за счет выбора варианта рецептуры и/или конструктивного исполнения нового диафрагмируемого устройства для производства низового фейерверка, снаряженного предлагаемым ИФС (примеры 1 и 4);
- получением белых искр повышенной яркости, что дает возможность производить соответствующий фейерверк в дневное время (примеры 2 и 3).

Виды положительного эффекта, производные от предлагаемого технического решения:
- повышение техники безопасности за счет надежного сохранения целостности корпуса (примеры 1 и 2) и снижения температуры горения (1500-1900 К вместо 2000 К);
- возможность использования отходного сырья для изготовления ИФС с искрами белого цвета повышенной яркости (пример 3).

Формула изобретения

1. Искристо-форсовый состав, содержащий термическую смесь на основе перхлората аммония и уротропина и порошкообразный искрообразователь, отличающийся тем, что он дополнительно содержит нитрат аммония и карбонат меди при следующих соотношениях ингредиентов, мас.%:
Перхлорат аммония - 41 5
Нитрат аммония - 19 3
Уротропин - 16 3
Карбонат меди - 6 3
Искрообразователь - 18 4
2. Искристо-форсовый состав по п.1, отличающийся тем, что для формирования белых искр повышенной яркости, различимых в дневное время, в качестве искрообразователя в него входит титан или гидрид титана.

0

4

(54) ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕЛЕНОГО ОГНЯ

(57) Реферат:

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2IG 725

Соае Советских

Социалистических

Республик

Зависимое от авт. свидетельства №

Кл. 78(), 1

Заявлено 06.Х.1966 (№ 1105867/40-23) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 06.11,1968. Бюллетень № 6

Дата опубликования описания 9,1 /.1968 комитет по делом изобретений и открытий лри Совете Министров

СССР

МПК С 06d

УДК 662,111.3(088.8) Авторы изобретения А, И. Сидоров, И. H. Кравченко, В. М. Антонов и В. М. Сухорецкий

Заявитель

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕЛЕНОГО ОГНЯ

Известные пиротехнические составы зеленого огня на основе солей бария и металлических горючих, солей бария и хлората калия, хлората бария и идитола образуют при горении большое количество дыма, обладают недостаточной чистотой цвета, а составы, содержащие хлораты бария и калия, кроме того, еще высокочувствительны к механическим и тепловым импульсам и обладают значительными взрывчатыми свойствами.

Предлагаемый состав зеленого огня содержит (в %): 22,5+2,5 нитрата бария, 505 перхлората аммония, 17,5+-2,5 уротропина, 7,5+ 2,5 идитола, 2,5+2,5 тиомочевины и (сверх 100%) 0,25+0,25 ферроцена. Предложенный состав содержит в несколько раз меньшее количество дымообразующих компонентов, обладает чистотой цвета порядка

80 — 90% и имеет небольшую чувствительность к механическим и тепловым воздействиям по сравнению с известными составами.

Состав химически стоек, физически стабилен при хранении и может готовиться и прессоваться по принятой на пиротехнических заводах технологии с использованием существующих машин и оборудования.

Предмет изобретения

Пиротехнический состав зеленого огня, включающий нитрат бария, перхлорат аммо10 ния, уротропин, идитол, тиомочевину и ферроцен, отличающийся тем, что, с целью повышения чистоты цвета пламени и уменьшения дымности при горении, входящие в него компоненты взяты в .следующем соотношении в вес. %: нитрат бария 22,5 +2,5 перхлорат аммония 50 +5 уротропин 17,5 +2,5 идитол 75 +25 тиомочевина 2,5 +2,5 ферроцен (сверх 100%) 0,25+ +0,25

0

5

Можно было просто дать ссылки

0

6

Тема про составы фонтанов уже существует. Зачем их плодить? Множество одинаковых тем.... :angry:  Я смотрю, АЛХИМИК, у тебя что ни пост, то отдельная тема. Нахрена?
Модераторам немешало бы принять предупредительные меры....

0

7

Составы интересные, похожи на составы СКТБ "Технолог" в Питере (на ПХА которые), которые пользуются по всей России неизменным успехом. Они маленькие, но очень мощные. Даже китаезы пытаются их подделывать, по крайней мере название пишут. Только прессовать их надо неслабо, используя металлическую оправку со стягивающими хомутами для гильз. Сами гильзы и глиняные сопла тоже д.б. на высоте, унтерзацы короткие нужны для формирования сопла под большим давлением. Сам сейчас собрался сделать подобные приспособы. Гильзы "Технолог" заказывает на Гознаке витые, обычный китай б/у рвет нахрен или сопла вышибает. Ну, и очень манометр в гидроцилиндре не помешает. если серьезно к фонтанам подойти.

0

8

Тема про составы фонтанов уже существует. Зачем их плодить? Множество одинаковых тем.... :angry:  Я смотрю, АЛХИМИК, у тебя что ни пост, то отдельная тема. Нахрена?
Модераторам немешало бы принять предупредительные меры....

Ну во-первых, составы такого плана в других темах насколько я копал особо не обсуждались. А учитывая что на форуме тем про фонтаны 20, а про звёзды для шаров 4 листа, то я думаю никто особо не пострадает от ещё нескольких.

Во-вторых, если хочешь что бы на форуме был порядок, лучше проси модераторов принять меры и систематизировать уже существующие темы, что бы не было желания плодить темы из-за непонимания что куда впихнуть. Например побить те же темы про фонтаны на под темы "фонтаны на хлоратах и перхлоратах", "фонтаны на ПМ", "фонтаны на высокотемпературных составах", "фонтаны на прочей неведомой херне"...  А то знаешь ли, то что на форуме вагон тем которые на 2 столетия устарели, тебя не волнует, например про заливание сопел гипсом и пиляние алюминия напильником, а новые актуальные составы выкладываешь - сразу визг...

И в третьих, примут меры - забью х...й на этот ресурс и ничего вообще выкладывать не стану впредь - всем лучше станет?

0

9

Составы интересные, похожи на составы СКТБ "Технолог" в Питере (на ПХА которые), которые пользуются по всей России неизменным успехом. Они маленькие, но очень мощные. Даже китаезы пытаются их подделывать, по крайней мере название пишут. Только прессовать их надо неслабо, используя металлическую оправку со стягивающими хомутами для гильз. Сами гильзы и глиняные сопла тоже д.б. на высоте, унтерзацы короткие нужны для формирования сопла под большим давлением. Сам сейчас собрался сделать подобные приспособы. Гильзы "Технолог" заказывает на Гознаке витые, обычный китай б/у рвет нахрен или сопла вышибает. Ну, и очень манометр в гидроцилиндре не помешает. если серьезно к фонтанам подойти.

Ну на счёт именно этих составов хз, а так составы на уротропине и ПХА дают очень хорошие результаты, и пресование им адское вообще не нужно.

0

10

Ну во-первых, составы такого плана в других темах насколько я копал особо не обсуждались. А учитывая что на форуме тем про фонтаны 20, а про звёзды для шаров 4 листа, то я думаю никто особо не пострадает от ещё нескольких.

Во-вторых, если хочешь что бы на форуме был порядок, лучше проси модераторов принять меры и систематизировать уже существующие темы, что бы не было желания плодить темы из-за непонимания что куда впихнуть. Например побить те же темы про фонтаны на под темы "фонтаны на хлоратах и перхлоратах", "фонтаны на ПМ", "фонтаны на высокотемпературных составах", "фонтаны на прочей неведомой херне"...  А то знаешь ли, то что на форуме вагон тем которые на 2 столетия устарели, тебя не волнует, например про заливание сопел гипсом и пиляние алюминия напильником, а новые актуальные составы выкладываешь - сразу визг...

И в третьих, примут меры - забью х...й на этот ресурс и ничего вообще выкладывать не стану впредь - всем лучше станет?

Во первых забивать не чего и не куда не надо =). Во вторых ты прав, тем действительно и так много и расортировать их требует много времени и сил. В третьих постарайся на будущие выкладывать темы и хоть не много их редактировать(Фотку поменьше чтоб страница не съезжала, в тексте убрать все ненужные пробелы, выделить подчеркнуть заголовки, чтоб выглядело более менее цивилизовано.

Спасибо за понимания!

Отредактировано Cerega (2013-09-13 10:42:48)

0

11

Ок.

0

12

да да, и береги х..й, родной.
все таки нужная вещь.... иногда.....
курю111

0

13

Это только после 45  начинаешь понимать! :lol:

0


Вы здесь » Пиротехника » Изготовление фонтанов » Нарыл фонтанных составов...