Зависимость ползучести фторопластовых композитов от формы и количества наполнителей

Определение закономерностей ползучести при сложном напряженном состоянии, соответствующем условиям работы уплотнений в реальных конструкциях. Характеристика основных критериев длительной прочности. Особенность оценки ползучести различных марок флубона.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 01.10.2018
Размер файла 16,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 678.01.252

ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛЗУЧЕСТИ ФТОРОПЛАСТОВЫХ КОМПОЗИТОВ ОТ ФОРМЫ И КОЛИЧЕСТВА НАПОЛНИТЕЛЕЙ

А.Ф. Будник

В.Б. Юскаев

С.П. Шаповалов

Композитные материалы на основе фторопласта-4 широко применяются в качестве уплотнительных при высоких параметрах механических воздействий и в агрессивных средах [1].

Основной критерий работоспособности материалов в этих условиях наряду с износостойкостью (для подвижных соединений) - деформация при длительном действии нагрузки или ползучесть.

Определение закономерностей ползучести при сложном напряженном состоянии, соответствующем условиям работы уплотнений в реальных конструкциях, представляет собой ряд трудностей. В то же время пренебрежение влиянием шарового тензора, характеризующего объемную деформацию, дает некоторый расчетный запас ползучести. На этом принципе основано применение результатов одноосного напряженного состояния для оценки ползучести в сложных схемах нагружения материала. Следовательно, изучая ползучесть образцов исследуемых материалов при линейных деформациях, можно обобщить результаты на случай поведения деталей из этих материалов в реальных конструкциях уплотнительных узлов.

В данной работе приводятся результаты исследования ползучести при одноосном сжатии цилиндрических образцов из композиционных материалов на основе фторопласта-4, наполненного волокнистым наполнителем - углеродным волокном и дисперсным - карбидом титана. Испытания проводились на приспособленном для этой цели твердомере ТК-2, деформация измерялась по показаниям индикаторной головки прибора с ценой деления 0,002 мм. Нагрузка на образец составила 7,6 МПа. Подготовленные для испытаний образцы материалов (диаметр 10 мм, высота 10 мм ) термостатировали при температуре 2610С в течение 12 ч для того, чтобы исключить влияние на результаты измерений фазовых переходов фторопласта-4 при температурах 18-19 и 28-300С. Образцы изготовляли методом прессования из материалов типа флубон [2], состав которых приведен в табл.1. ползучесть напряженный прочность флубон

Таблица 1 Материалы образцов для испытаний на ползучесть [2]

Марка

Массовая доля фторопласта-4 и наполнителей

флубона

фторопласт-4

углеродное волокно

карбид титана

15(20)

80

20

-

КТ5УВ15

80

15

5

КТ110УВ10

80

10

10

КТ15УВ5

80

5

15

Ползучесть указанных материалов исследовали при постоянном и циклическом приложениях нагрузки. По первому режиму образцы выдерживали под нагрузкой 7,6 МПа в течение 60 мин и 4 сут. Во втором случае цикл нагружения постоянной силой чередовался с кратковременной разгрузкой в течение 5 мин.

Анализ полученных результатов показывает, что деформация в случае циклического нагружения флубона-15(20) близка к деформации при постоянном воздействии нагрузки. Аналогичные результаты получены и для других материалов. Здесь действует принцип сложения деформаций [3], который применим независимо от того, накапливается ли в процессе ползучести необратимая деформация или вся деформация ползучести обратима.

Из полученных результатов следует, что остаточные деформации при циклическом нагружении несколько выше у флубона-15(20), чем у материала, содержащего два наполнителя - волокнистый и дисперсный. После двух циклов нагружения и последующей разгрузки остаточные деформации по истечении 60 мин разгрузки составили для флубона-15(20) - 0,65%, КТ10УВ10 - 0,3%, КТ15УВ5 - 0,35%.

Для описания ползучести исследуемых материалов в зависимости от времени приложения постоянной нагрузки использованы зависимости вида =at1/b, где константы а и b определены по методу наименьших квадратов после представления функциональной зависимости ползучести от времени в логарифмических координатах (табл.2).

Таблица 2 - Уравнения регрессии, описывающие ползучесть флубона различных марок при одноосном сжатии (=7,6 МПа, t=230C)

Уравнения регрессии

Марка флубона

описывающие мгновенную ползучесть на начальном этапе*

описывающие длительную ползучесть**

15(20)

=1,0780 t=0,0399

=1,5650 t=0,0601

КТ5УВ15

=0,7546 t=0,0669

=1,1964 t=0,0888

КТ10УВ10

=0,5905 t=0,0999

=1,1267 t=0,0757

КТ15УВ5

=0,9140 t=0,0766

=1,4482 t=0,1022

Примечания??

* - в процентах; t - в минутах;

** - в процентах; t - в сутках.

Для каждого исследованного материала получены два уравнения, описывающие соответственно мгновенную (минуты с момента приложения нагрузки) и длительную ползучести. Константы уравнения определены по экспериментальным данным ползучести флубонов в течение 60 мин и 4 сут. Отклонения расчетных значений деформаций от экспериментальных результатов не превышают 4,5%.

Расчетные зависимости позволяют описывать с достаточной точностью деформации материалов при длительном нагружении и дают возможность прогнозировать длительную (месяцы) ползучесть различных марок флубона.

Деформация флубона - 15(20) через 30 сут после приложения нагрузки 7,6 МПа при t=230C, рассчитанная по уравнению =1,5650t0,0601, составила 1,87%. В результате контрольного опыта проверки точности прогнозирования получено значение деформации 1,89%. Таким образом, отклонение экспериментальных данных от расчетных составляет 1,1%.

Критерии длительной прочности позволяют прогнозировать долговечность конструкций при сложном напряженном состоянии, используя предельные характеристики материала при одноосном нагружении [4].

Сравнительный анализ полученных зависимостей дает возможность оценить ползучесть различных марок флубона. Наименьшую ползучесть как на начальном этапе нагружения, так и на этапе длительной ползучести имеет флубон КТ10УВ10, а наибольшую - флубон-15(20). Большая жесткость композиционных материалов, наполненных дисперсными и волокнистыми наполнителями, связана с явлением агрегации частиц дисперсного наполнителя в полимерной матрице. Факт влияния агрегации наполнителя на деформационно-прочностные свойства композиционных материалов с комбинированным зернисто-волокнистым наполнителем экспериментально установлен [5]. Считается, что существует предельная концентрация зернистого наполнителя, при которой он образует непрерывную сетку включений, армирующую матрицу.

Волокнистый наполнитель с распределением по длинам по закону Вейбулла или по -распределению [2] создает структурную сетку, внутри которой располагается каркас из зернистого наполнителя. Причем агрегированные цепи зернистого наполнителя переплетают волокна. В образовании цепей зернистого наполнителя могут участвовать осколки волокон, полученные при их дроблении и смешивании с порошком полимера. ползучесть напряженный прочность флубон

Таким образом, можно предположить, что для фторопластовых композитов, содержащих волокнистый и дисперсный наполнители, существует предельная концентрация дисперсного наполнителя, обеспечивающая образование непрерывного каркаса дисперсного зернистого наполнителя, армирующая матрицу и равная 10% (по массе). Агрегация порошкообразного наполнителя в гибридном композите обуславливает появление гибридного эффекта, заключающегося в превышении жесткости гибридного композита с комбинированным наполнителем жесткости исходных двухкомпонентных материалов при равных коэффициентах наполнения - ползучесть флубона-15(20) и Ф4К20 выше ползучести флубона КТ10УВ10. Кроме того, такая концентрация комбинированных наполнителей предсказана теоретически [6] и соответствует максимальной абразивной износостойкости полимерного композита на основе фторопласта-4.

Список литературы

1.Полимерный уплотнительный композиционный материал с повышенной абразивной износостойкостью/Инф.листок № 89-053.-Харьков.-1989.

2.Сиренко Г.А. Антифрикционные карбопластики.- К.:Техніка, 1985.- 195 с.

3.Бугаков И.И. Ползучесть полимерных материалов.- М.: Наука,1972.- 287 с.

4.Башкицкий М.И. Длительная прочность полимеров.- М.: Химия, 1978.- 307 с.

5.Дзенис Ю.А., Максимов Р.Д. Прогнозирование деформационных свойств полимерного композита с зернисто-волокнистым наполнителем // Механика композитных материалов.- 1987.- № 5.- С.898-900.

6.Будник А.Ф. Разработка абразивостойкого трехкомпонентного композитного материала на основе политетрафторэтилена / Автореферат дис... канд.тенх.наук. - Сумы. -1993.-20 с.

Аннотация

Research of deformation under pressure of cylindrical specimens of composition polymers consists of polytetrafluoretilen, fiber carbon and carbon titan.

Four kinds of materials flubon-type under constant and variable pressure were examined. Formula of deformation under pressure depending on time of pressure acting was received. This dependence allows to value deformation under pressure of another kind of flubon.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Описание явлений радиационных дефектов: распухания, упрочнения, охрупчивания, ускоренной ползучести материалов. Практическое исследование поведения материала бесконечного сплошного цилиндра, нагретого неравномерно по радиусу и подвергающегося облучению.

    курсовая работа [475,2 K], добавлен 30.11.2010

  • Основные сведения о конструкциях трансформаторов тока. Устройство, режим работы и принципы действия различных типов трансформаторов тока. Основные параметры и характеристики отдельных конструкций, а также их применение, классификация и назначение.

    реферат [867,9 K], добавлен 08.02.2011

  • Расчет эффективности работы паросилового цикла Ренкина. Определение параметров состояния рабочего тела в различных точках цикла. Оценка потери энергии и работоспособности в реальных процесса рабочего тела. Эксергетический анализ исследуемого цикла.

    реферат [180,6 K], добавлен 21.07.2014

  • Композит как основа из одного материала, армированная наполнителями из волокон. Методы получения композитов: искусственные, естественные. Взаимодействия в композиционных материалах. Структура и физические свойства (1-х)(La0.5Eu0.5)0.7Pb0.3MnO3+PbTiO3.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 22.08.2011

  • Графит как минерал из класса самородных элементов, одна из аллотропных модификаций углерода, структура его кристаллической решетки, физические и химические свойства. Проведение и результаты исследования композитов на основе углеродных нанотрубок.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 22.09.2011

  • Понятие абсолютной, относительной влажности воздуха и влагоемкости. Давление водяного пара атмосферы при различных температурах. Краткая характеристика основных методов оценки влажности и температуры воздуха. Аспирационный и простой психрометры.

    лабораторная работа [331,0 K], добавлен 19.11.2011

  • Разработка схем электрической сети района. Предварительное распределение мощностей. Выбор номинальных напряжений линий, сечения и марок проводов. Определение потерь мощности в линиях. Выбор трансформаторов и схем подстанций. Расчёт количества линий.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 05.04.2010

  • Методика проведения испытаний древесного образца на статический изгиб и разрушение. Вид его излома. Расчет максимальной нагрузки. Определение пределов прочности образцов с поправкой на влажность и относительной точности определения среднего выборочного.

    лабораторная работа [884,3 K], добавлен 17.01.2015

  • Характеристика помещений по условиям окружающей среды и пожарной безопасности. Определение электрических нагрузок токоприемников: системы вентиляции, теплоснабжения, освещения. Проектирование силовой распределительной сети, расчет ее основных параметров.

    курсовая работа [78,7 K], добавлен 23.04.2013

  • Отклонение свойств реального газа от идеального. Расчет свойств реальных газов. Процесс перехода твердого вещества непосредственно в пар. Испарение жидкости в ограниченном пространстве. Определение массы сухого пара во влажном и массы влажного пара.

    реферат [246,1 K], добавлен 24.01.2012

  • Определение основных параметров состояния рабочего тела в характерных точках цикла. Вычисление удельной работы расширения и сжатия, количества подведенной и отведенной теплоты. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах цикла.

    курсовая работа [134,6 K], добавлен 20.10.2014

  • Принцип работы и конструкция лопастного ротационного счетчика количества воды. Определение по счетчику объема воды, поступившей в емкость за время между включением и выключением секундомера. Расчет относительной погрешности измерений счетчика СГВ-20.

    лабораторная работа [496,8 K], добавлен 26.09.2013

  • Определение количества ступеней компрессора. Массовые доли компонентов смеси, их теплоемкость. Расчет параметров по точкам, количества тепла, выделяемого компрессором, работы компрессора. Общий отопительный коэффициент как мера эффективности компрессора.

    контрольная работа [159,4 K], добавлен 23.12.2012

  • Определение допустимых температур отдельных узлов генератора и охлаждающих сред. Описание процессов, обеспечивающих стабильную работу котельных турбогенераторов - циркуляции охлажденного водорода, маслоснабжения опорных подшипников и уплотнений вала.

    реферат [35,6 K], добавлен 23.03.2011

  • Понятие и принципы определения предела прочности при сжатии отдельного образца в мегапаскалях. Определение конца схватывания. Порядок проведения фазового анализа порошковых материалов, цели и задачи. Сплошное и характеристическое рентгеновское излучение.

    реферат [272,0 K], добавлен 10.09.2015

  • Удельная теплоемкость - отношение теплоты, полученной единицей количества вещества, к изменению температуры. Зависимость количества теплоты от характера процесса, а теплоемкости - от условий его протекания. Термодинамические процессы с идеальным газом.

    реферат [81,5 K], добавлен 25.01.2009

  • Численное исследование энергоэффективной работы конденсаторной установки мини-ТЭС при различных условиях теплообмена с окружающей средой. Рассмотрение общей зависимости работы электростанций от использования различных органических рабочих веществ.

    доклад [243,0 K], добавлен 09.06.2015

  • Выбор количества, типов и параметров основных и стояночного генератора. Режимы работы основных генераторов, проверка загруженности по режимам, устройство и принцип действия. Расчет и выбор генераторных автоматов и контакторов. Виды защит генераторов.

    курсовая работа [223,7 K], добавлен 26.02.2012

  • Определение назначения проектируемого цеха, характера его нагрузки, количества электроприемников и их категории. Выбор количества трансформаторов. Описание системы электрического освещения. Построение картограммы нагрузок и определение их центра.

    курсовая работа [400,9 K], добавлен 17.05.2015

  • Общая характеристика электрифицируемого района и потреблений электроэнергии. Выбор количества и мощности силовых трансформаторов на приемных подстанциях. Анализ и обоснование схем электрической сети. Электрический расчет основных режимов работы сети.

    курсовая работа [369,6 K], добавлен 13.07.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.