Боброва, Е. Ю., Попов, И. И., Жуков, А. Д., Ганжунцев, М. И.
{"title":"泡沫聚合物的疲劳强度","authors":"Боброва, Е. Ю., Попов, И. И., Жуков, А. Д., Ганжунцев, М. И.","doi":"10.36622/vstu.2022.68.4.006","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Постановка задачи. Долговечность строительных конструкций во многом зависит от способности теплоизоляционных изделий, в том числе на основе вспененных пластмасс, длительное время противостоять действию знакопеременных нагрузок. Деформации ползучести могут формироваться в пенопластах в результате длительных вибраций, что приводит к нарушению целостности изоляционной оболочки и оказывает влияние на надежность ограждающих конструкций. Разработка и реализация методики оценки усталостной прочности вспененных полимеров является актуальной задачей. Целью исследования является апробация разработанной методики и экспериментальное определение изменения деформаций вибрационной ползучести жестких пенопластов во времени. Результаты. Установлено, что влияние температурных колебаний в сочетании с механическими воздействиями приводит к возникновению циклических напряжений в изоляционном слое, а также влияет на прочность и модуль упругости полимерной матрицы. Оценка характера влияния температуры на усталостную прочность жестких пенопластов показала, что пределы усталостной прочности материалов имеют экстремумы при температуре 20 С. Снижение температуры до -40 С или ее постепенный рост до 80 С приводит к снижению усталостной прочности. Наиболее существенное снижение происходит у пенополиуретанов и карбамидных пенопластов. Выводы. Жесткие газонаполненные пластмассы обладают рядом перспективных свойств, в частности прочностью и пониженной горючестью. Полученные результаты полностью согласуются с современными представлениями о механизме структурных взаимосвязей и их влиянии на свойства вспененных полимеров.\n Statement of the problem. The durability of building structures largely depends on the capacity of heat-insulating materials, including foamed polystyrenes, to resist the action of alternating loads for a long time. Vibration creep deformations develop in foams, which, in turn, affect the reliability of the fence structure. The development of a technique for assessing the fatigue strength of foamed polymers and the implementation of this technique is an urgent task. The aim of the study is to test the developed methodology and experimentally determine the change in vibration creep deformations of rigid foams in time. Results. As a result of the studies, it has been established that the effect of temperature fluctuations in combination with mechanical influences not only leads to the occurrence of cyclic stresses in the insulation layer but also affects the mechanical characteristics of the polymer base itself (strength and elastic modulus), in connection with which it is extremely important to assess the nature of the effect of temperature on the fatigue strength of foams, especially since there are no such data in the literature concerning rigid gas-filled plastics. Conclusions. Rigid gas-filled plastics have a number of promising properties, in particular strength and reduced flammability. The results obtained are in full agreement with modern concepts of the relationship between the structure and properties of polymeric materials. The practical significance of the research lies in both obtaining data on the endurance of rigid foams and in the possibility of using the developed technique for other foamed plastics.","PeriodicalId":261411,"journal":{"name":"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Fatigue Strength of Foamed Polymers\",\"authors\":\"Боброва, Е. Ю., Попов, И. И., Жуков, А. Д., Ганжунцев, М. И.\",\"doi\":\"10.36622/vstu.2022.68.4.006\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Постановка задачи. Долговечность строительных конструкций во многом зависит от способности теплоизоляционных изделий, в том числе на основе вспененных пластмасс, длительное время противостоять действию знакопеременных нагрузок. Деформации ползучести могут формироваться в пенопластах в результате длительных вибраций, что приводит к нарушению целостности изоляционной оболочки и оказывает влияние на надежность ограждающих конструкций. Разработка и реализация методики оценки усталостной прочности вспененных полимеров является актуальной задачей. Целью исследования является апробация разработанной методики и экспериментальное определение изменения деформаций вибрационной ползучести жестких пенопластов во времени. Результаты. Установлено, что влияние температурных колебаний в сочетании с механическими воздействиями приводит к возникновению циклических напряжений в изоляционном слое, а также влияет на прочность и модуль упругости полимерной матрицы. Оценка характера влияния температуры на усталостную прочность жестких пенопластов показала, что пределы усталостной прочности материалов имеют экстремумы при температуре 20 С. Снижение температуры до -40 С или ее постепенный рост до 80 С приводит к снижению усталостной прочности. Наиболее существенное снижение происходит у пенополиуретанов и карбамидных пенопластов. Выводы. Жесткие газонаполненные пластмассы обладают рядом перспективных свойств, в частности прочностью и пониженной горючестью. Полученные результаты полностью согласуются с современными представлениями о механизме структурных взаимосвязей и их влиянии на свойства вспененных полимеров.\\n Statement of the problem. The durability of building structures largely depends on the capacity of heat-insulating materials, including foamed polystyrenes, to resist the action of alternating loads for a long time. Vibration creep deformations develop in foams, which, in turn, affect the reliability of the fence structure. The development of a technique for assessing the fatigue strength of foamed polymers and the implementation of this technique is an urgent task. The aim of the study is to test the developed methodology and experimentally determine the change in vibration creep deformations of rigid foams in time. Results. As a result of the studies, it has been established that the effect of temperature fluctuations in combination with mechanical influences not only leads to the occurrence of cyclic stresses in the insulation layer but also affects the mechanical characteristics of the polymer base itself (strength and elastic modulus), in connection with which it is extremely important to assess the nature of the effect of temperature on the fatigue strength of foams, especially since there are no such data in the literature concerning rigid gas-filled plastics. Conclusions. Rigid gas-filled plastics have a number of promising properties, in particular strength and reduced flammability. The results obtained are in full agreement with modern concepts of the relationship between the structure and properties of polymeric materials. The practical significance of the research lies in both obtaining data on the endurance of rigid foams and in the possibility of using the developed technique for other foamed plastics.\",\"PeriodicalId\":261411,\"journal\":{\"name\":\"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2022-12-21\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36622/vstu.2022.68.4.006\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36622/vstu.2022.68.4.006","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
任务。建筑结构的耐久性在很大程度上取决于隔热产品(包括泡沫塑料)的耐热能力,以及长期抵抗交变压力的能力。蠕变可以通过长时间的振动在泡沫塑料中形成,从而破坏隔膜的完整性,并影响阻塞结构的可靠性。开发和执行评估聚合物疲劳强度的方法是当务之急。这项研究的目的是测试开发的技术,并实验地确定硬泡沫塑料的振动蠕变变化。结果。人们发现,温度波动的影响,加上机械作用,会导致绝缘层的周期性张力,并影响聚合物的强度和弹性模数。温度对硬泡沫塑料疲劳强度的评估表明,材料疲劳强度的极限在20 -40 c或逐渐上升到80 c会降低疲劳强度。最显著的降幅发生在聚氨酯泡沫塑料和碳化硅泡沫塑料中。结论。硬的充气塑料有许多潜在的特性,特别是强度和较低的燃料。结果完全符合现代对结构关系机制及其对泡沫聚合物性质的影响的看法。问题的状态。建造高楼大厦的双工必须在热力物理家的基础上完成任务,重新定义长期的另类选择。在foams, which, turn, affect的基础设施开发。这项技术的发展是为了保护臭名昭著的polymers和这个技术的引入。这首歌是对最具挑战性的媒介和最具挑战性的解剖学知识的考验。Results。As a result of the studies, it has been established that the effect of fluctuations温度in俱乐部with机械influences not only件事to the occurrence of cyclic stresses in the insulation层but also affects the机械characteristics of the polymer base itself (strength and elastic modulus) in connection with主演it is extremely important to assess the nature of the effect of on the fatigue strength of foams温度在literature煤气厂的比赛中没有得分。Conclusions。Rigid gas-filled塑料有一个promber序号,在particular strength和reduced火焰。这是一种与现代材料和多力模型的结合。这是一项研究,研究了研究领域的研究,研究了另一种塑料开发技术。
Постановка задачи. Долговечность строительных конструкций во многом зависит от способности теплоизоляционных изделий, в том числе на основе вспененных пластмасс, длительное время противостоять действию знакопеременных нагрузок. Деформации ползучести могут формироваться в пенопластах в результате длительных вибраций, что приводит к нарушению целостности изоляционной оболочки и оказывает влияние на надежность ограждающих конструкций. Разработка и реализация методики оценки усталостной прочности вспененных полимеров является актуальной задачей. Целью исследования является апробация разработанной методики и экспериментальное определение изменения деформаций вибрационной ползучести жестких пенопластов во времени. Результаты. Установлено, что влияние температурных колебаний в сочетании с механическими воздействиями приводит к возникновению циклических напряжений в изоляционном слое, а также влияет на прочность и модуль упругости полимерной матрицы. Оценка характера влияния температуры на усталостную прочность жестких пенопластов показала, что пределы усталостной прочности материалов имеют экстремумы при температуре 20 С. Снижение температуры до -40 С или ее постепенный рост до 80 С приводит к снижению усталостной прочности. Наиболее существенное снижение происходит у пенополиуретанов и карбамидных пенопластов. Выводы. Жесткие газонаполненные пластмассы обладают рядом перспективных свойств, в частности прочностью и пониженной горючестью. Полученные результаты полностью согласуются с современными представлениями о механизме структурных взаимосвязей и их влиянии на свойства вспененных полимеров.
Statement of the problem. The durability of building structures largely depends on the capacity of heat-insulating materials, including foamed polystyrenes, to resist the action of alternating loads for a long time. Vibration creep deformations develop in foams, which, in turn, affect the reliability of the fence structure. The development of a technique for assessing the fatigue strength of foamed polymers and the implementation of this technique is an urgent task. The aim of the study is to test the developed methodology and experimentally determine the change in vibration creep deformations of rigid foams in time. Results. As a result of the studies, it has been established that the effect of temperature fluctuations in combination with mechanical influences not only leads to the occurrence of cyclic stresses in the insulation layer but also affects the mechanical characteristics of the polymer base itself (strength and elastic modulus), in connection with which it is extremely important to assess the nature of the effect of temperature on the fatigue strength of foams, especially since there are no such data in the literature concerning rigid gas-filled plastics. Conclusions. Rigid gas-filled plastics have a number of promising properties, in particular strength and reduced flammability. The results obtained are in full agreement with modern concepts of the relationship between the structure and properties of polymeric materials. The practical significance of the research lies in both obtaining data on the endurance of rigid foams and in the possibility of using the developed technique for other foamed plastics.