Влияние ультрафиолетового облучения на закономерности деформирования пенополиуретана при пенетрации в ограждающих конструкциях зданий
Зависимости логарифма скорости внедрения индентора при различных нагрузках от обратной температуры. Использование метода графоаналитического дифференцирования по программе "Grafdifer.exe". Воздействие ультрафиолетового облучения на пенополиуретан.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.02.2020 |
Размер файла | 471,8 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.
ДЕСЯТЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ РААСН, 2006 г.
Размещено на http://www.allbest.ru/
490
Влияние ультрафиолетового облучения на закономерности деформирования пенополиуретана при пенетрации в ограждающих конструкциях зданий
Лысенко Н.В.
- При эксплуатации пенополиуретана в строительных конструкциях материал может подвергаться ультрафиолетовому облучению. Как указано в работе [1] пенополиуретан, в свободном состоянии (без нагрузки), под воздействием ультрафиолета подвержен физико-химическому старению. В данной работе исследовано поведение пенополиуретана Изолан 210-1 кажущейся плотности 60 кг/м3 (производство г. Воронеж) при воздействии индентора (пенетрации) и УФ-облучения, в режиме длительных постоянных нагрузок и температур. пенополиуретан ультрафиолетовое облучение
- Испытания проводили на установке поршневого типа [2] индентором в виде стального шарика диаметром 5 мм и образцах в виде пластины толщиной 12 мм. Образцы предварительно подвергали ультрафиолетовому облучению в диапазоне 240-320 нм лампой ДРТ1000 (0, 75, 150, 300 часов). Глубину погружения замеряли индикатором часового типа с ценой деления 0.01 мм. Повышенную температуру создавали накладной термокамерой и поддерживали постоянной ЛАТРом в процессе испытания с точностью ±10С .
- Полученные экспериментальные данные обрабатывали методом графоаналитического дифференцирования по программе «Grafdifer.exe» [2], полученные данные сведены в табл.1
Зависимости логарифма скорости внедрения от обратной температуры при различных временах облучения, имеют линейный вид (см. рис.1), сходятся в одной точке и описываются формулой [1]:
(1),
где Vm(тв) (начальная кажущаяся скорость внедрения индентора в поверхность материала), U0(тв) (начальная энергия активации), (тв) (структурно-механический фактор), Тm(тв) (предельная температура существования материала) - физические константы материала; R - универсальная газовая постоянная; Т - температура; Н(тв) - твёрдость материала, которая определяется по формуле: Н(тв) = N/(Dh), в которой N - сила, приложенная к шарику (индентору); D - диаметр индентора; h - глубина внедрения индентора в поверхность материала.
ДЕСЯТЫЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ РААСН, 2006 г.
Размещено на http://www.allbest.ru/
490
Полученные зависимости подтверждают термофлуктуационную природу деформирования пенопласта при пенетрации.
Величины констант приведены в таблице 1.
При воздействии ультрафиолетового облучения пенополиуретана остается неизменной только константа Тm(тв). Поведение остальных констант (Vm(тв), (тв) и U0(тв)) зависят от времени облучения. Так после 75 часов облучения значения Vm(тв), (тв) и U0(тв) растут, что, по-видимому, связанно с дополимеризацией структуры материала (т.е. образованием новых связей). При дальнейшем облучении (150, 300 часов) значения констант Vm(тв), (тв) и U0(тв) падают, что указывает на процесс фото-старения материала.
Зная величины констант (табл.1.) по уравнению (1) можно прогнозировать скорость деформирования пенополиуретана при пенетрации в зависимости от времени УФ-облучения в широком диапазоне постоянных нагрузок и температур.
Таблица 1.
Значения констант уравнения (1) для пенополиуретана Изолан 210-1 кажущейся плотностью 60 кг/м3 в зависимости от времени УФ-облучения .
Время облучения, часов |
Константы уравнения (1) |
||||
Vm(тв), мм/с |
Тm(тв), К |
U0(тв), кДж/моль |
(тв), кДж/(мольН) |
||
0 |
10-2,4 |
361 |
72 |
2 |
|
75 |
10-2,5 |
363 |
88 |
2,6 |
|
150 |
10-2,4 |
357 |
52 |
1,5 |
|
300 |
10-2,2 |
363 |
44 |
1,1 |
СПИСОК литературЫ
1. Романенков И. Г. Физико-механические свойства пенистых пластмасс.- М.: Госстандарт, 1970.- 170с.
2. Андрианов К.А. Прогнозирование долговечности (работоспособности) пенополистирола в ограждающих конструкция зданий: Дисс… канд. техн. наук. - Тамбов, 2002. - 212 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Свойства, длина волны, спектр, источники, применение невидимого глазом электромагнитного ультрафиолетового излучения. Положительное и негативное воздействие УФ-излучения на человека. Действие облучения на кожу во время высокой солнечной активности.
презентация [64,7 K], добавлен 12.04.2015Природа ультрафиолетового излучения, его диапазон и действие на клетку, кожу и атмосферу. Искусственные источники ультрафиолетового излучения: бактерицидные лампы и облучатели. Бактерицидное и биологическое действие ультрафиолетового излучения.
курсовая работа [83,1 K], добавлен 01.02.2011Понятие, свойства и источник инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского излучения. Положительные и отрицательные воздействия ультрафиолетового излучения. Свойства, функции и применение рентгеновских лучей в медицине, аэропортах и промышленности.
презентация [221,7 K], добавлен 26.01.2011Источники и свойства инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений. Характеристики границ видимого излучения. Положительные и отрицательные воздействия ультрафиолетового излучения. Функции и применение рентгеновских лучей в медицине.
презентация [398,7 K], добавлен 03.03.2014История создания газового лазера. Использование его в промышленности. Особенности газов как лазерных материалов. Освоение далекого инфракрасного диапазона, диапазонов ультрафиолетового и рентгеновского излучений. Применение метода электронного удара.
презентация [297,2 K], добавлен 12.12.2013Сущность и свойства электромагнитных волн, особенности их распространения и деление по частотным диапазонам. Условия возникновения радиоволн. Характеристика инфракрасного, ультрафиолетового и рентгеновского излучений. Содержание метода зон Френеля.
презентация [328,4 K], добавлен 05.02.2012Электрофизические свойства полупроводников. Структура полупроводниковых кристаллов. Элементы зонной теории твердого тела. Микроструктурные исследования влияния электронного облучения на электрофизические характеристики полупроводниковых приборов.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.09.2015Диапазоны инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Изучение влияния рентгеновского излучения на организм человека. Использование микроволн в современной технике, в междугородней и международной телефонной связи, передачи телевизионных программ.
презентация [2,1 M], добавлен 06.01.2015Структурные схемы различных видов обратной связи. Коэффициенты усиления усилителя. Использование обратной связи в различных функциональных устройствах на операционных усилителях. Расчет элементов усилителя. Разработка и проверка схемы усилителя.
курсовая работа [1022,5 K], добавлен 30.07.2008Ядерные ионизирующие излучения, их источники и биологическое воздействие на органы и ткани живого организма. Характеристика морфологических сдвигов на системном и клеточном уровнях. Классификация последствий облучения людей, радиозащитные средства.
презентация [3,8 M], добавлен 24.11.2014