category: Испытания материалов и конструкций
УДК 620.1:678.8
Nikolaev E.V.1, Pavlov M.R.1, Andreeva N.P.1, Slavin A.V.1, Skirta A.A.1
  • [1] Federal State Unitary Enterprise All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials State Research Center of the Russian Federation
  • ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТАРЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
    На примере полимерных композиционных материалов трех типов: угле-, стекло- и органопластиков, авиационного назначения проведено исследование влияния воздействия совокупности климатических факторов в естественных условиях тропического климата Северной Америки на стойкость их прочностных характеристик при комнатной и повышенной температурах, а также проведена оценка структурных изменений в результате климатического воздействия. Приведены результаты испытаний в естественных условиях тропического сухого климата на климатической станции в Аризоне и в условиях тропического влажного климата на климатической станции во Флориде.
    Keywords: полимерные композиционные материалы, климатические факторы, старение, структурные превращения, прочностные характеристики полимерных композиционных материалов.

    ЛИТЕРАТУРА
    1. Каблов Е.Н. Инновационные разработки ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ по реализации «Стратегических направлений развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года» // Авиационные материалы и технологии. 2015. №1 (34). С. 3–33. DOI: 10/18577/2071-9140-2015-0-1-3-33.
    2. Гуртовник И.Г., Спортсмен В.Н. Стеклопластики радиотехнического назначения. М.: Химия, 1987. 160 с.
    3. Каблов Е.Н. Материалы нового поколения – основа инноваций, технологического лидерства и национальной безопасности России // Интеллект и технологии. 2016. №2 (14). С. 16–21.
    4. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии для авиационной техники // Вестник Российской академии наук. 2012. Т. 82. №6. С. 520–530.
    5. Каблов Е.Н., Старцев О.В. Фундаментальные и прикладные исследования коррозии и старения материалов в климатических условиях (обзор) // Авиационные материалы и технологии. 2015. №4 (37). С. 38–52. DOI: 10/18577/2071-9140-2015-0-4-38-52.
    6. Климатические испытания // История авиационного материаловедения. ВИАМ – 80 лет: годы и люди / под общ. ред. Е.Н. Каблова. М.: ВИАМ, 2012. С. 429–438.
    7. Николаев Е.В., Барботько С.Л., Андреева Н.П., Павлов М.Р. Комплексное исследование воздействия климатических и эксплуатационных факторов на новое поколение эпоксидного связующего и полимерных композиционных материалов на его основе. Часть 2. Обоснование выбора режимов и проведение теплового старения полимерных композиционных материалов на основе эпоксидной матрицы // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №1. Ст. 10. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 16.06.2018). DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-1-80-89.
    8. Валевин Е.О., Андреева Н.П., Павлов М.Р. Комплексный подход к исследованию процессов старения полимерных композиционных материалов при воздействии климатических факторов // Проблемы оценки климатической стойкости материалов и сложных технических систем: сб. докл. II Всерос. науч.-технич. конфе. «Климат-2017» (Геленджик, 3–4 авг. 2017 г.). М.: ВИАМ, 2017. С. 8–20 (CD).
    9. Гуртовник И.Г., Соколов В.И., Трофимов Н.Н., Шалгунов С.И. Радиопрозрачные изделия из стеклопластиков. М.: Мир, 2002. 368 с.
    10. Андреева Н.П., Павлов М.Р., Николаев Е.В., Славин А.В. Влияние климатических факторов тропического и умеренного климата на свойства лакокрасочных покрытий на уретановой основе // Лакокрасочные материалы и их применение. 2018. №4. С. 24–28.
    11. Эмануэль Н.М., Бучаченко А.Л. Химическая физика молекулярного разрушения и стабилизации полимеров. М.: Наука, 1988. 365 с.
    12. Павлов Н.Н. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях. М.: Химия, 1982. 224 с.
    13. Филатов И.С. Прогнозирование климатической устойчивости полимерных и композиционных материалов на их основе: автореф. дис. … докт. техн. наук. Якутск, 1984. 489 с.
    14. Николаев Е.В., Павлов М.Р., Лаптев А.Б., Пономаренко С.А. К вопросу определения сорбированной влаги в полимерных композиционных материалах // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2017. №8 (56). Ст. 07. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 16.06.2018) DOI: 10.18577/2307-6046-2017-0-8-7-7.
    15. Николаев Е.В., Барботько С.Л., Андреева Н.П., Павлов М.Р., Гращенков Д.В. Комплексное исследование воздействия климатических и эксплуатационных факторов на новое поколение эпоксидного связующего и полимерных композиционных материалов на его основе. Часть 4. Натурные климатические испытания полимерных композиционных материалов на основе эпоксидной матрицы // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2016. №6 (42). Ст. 11. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 16.06.2018) DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-6-11-11.
    16. Сильверстейн Р., Басслер Г., Моррил Т. Спектрометрическая идентификация органических соединений. М.: Мир, 1977. 580 с.
    17. Преч Э., Бюльманн Ф., Аффольтер К. Определение строения органических соединений. Таблицы спектральных данных. М.: Мир; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 438 с.
    Вы можете оставить комментарий к статье. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.