ПРОГНОЗУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРУЖНОСТІ ШАРУВАТИХ ОДНОСПРЯМОВАНИХ ВУГЛЕПЛАСТИКІВ ПРИ ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Автор(и)

  • Николай Кирилович Кучер Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН Ураїни, Україна
  • Роман Александрович Рязанов Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН Ураїни, Україна https://orcid.org/0000-0001-5818-797X

DOI:

https://doi.org/10.20535/2305-9001.2016.78.78007

Ключові слова:

абляция матеріалів, багатофазне середовище, односпрямований вуглепластик, характеристики пружності, підвищені температури

Анотація

Досліджується ефективність прогнозування характеристик пружності односпрямованих полімерних композиційних матеріалів при високих температурах. Деформування таких матеріалів при підвищенні температури описується за допомогою лінійної моделі механіки багатофазних середовищ. Механічні властивості абліруючих матеріалів залежить від температури і швидкості нагріву. Показано, що питома щільність неармованої матриці, пучка вуглецевих волокон і полімерних односпрямованих вуглепластиків істотно змінюється при підвищенні температури. Наводиться порівняння розрахункових характеристик пружності абліруючих трансверсально ізотропних матеріалів з експериментальними результатами.

Біографії авторів

Николай Кирилович Кучер, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН Ураїни

д.т.н., зав. отделом №4

Роман Александрович Рязанов, Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренко НАН Ураїни

аспирант, м.н.с. отдел №4

Посилання

Kargina, V.A. (ed.) (1972), Jenciklopedija polimerov [Encyclopedia of polymer], Sov. Jenciklopedija, Moscow, Russia.

Grabin, B.V. (1991), Osnovy konstruirovanija raket nositelej kosmicheskih apparatov [Basics of designing spacecraft launch vehicles], Mashinostroenie, Moscow, Russia.

Anisimov, S.I. and Luk'janchuk, B.S. (2002), “Izbrannye zadachi teorii lazernoj abljacii. Obzor”, Uspehi fizicheskih nauk, vol. 172, no. 3, pp. 301-333.

Dimitrienko, Yu.I. and Sokolov, A. P. (2008), “Avtomatizacija prognozirovanija svojstv kompozicionnyh materialov na osnove metoda asimptoticheskogo osrednenija”, Informacionnye tehnologii, no. 8, pp. 31-38.

Grinfel'd, M.A. (1990), Metody mehaniki sploshnyh sred v teorii fazovyh prevrashhenij [Methods of continuum mechanics in the theory of phase transitions], Nauka, Moscow, Russia.

Dimitrienko, Yu.I. (2016), Thermomechanics of Composite Structures under High Temperatures, Springer Netherlands.

Kristensen, R. (1982), Vvedenie v mehaniku kompozitov [Introduction to the mechanics of composites], Mir, Moscow, Russia.

Danil'chuk, E.L., Kucher, N.K., Kushnarev, A.P., Potapov, A.M., Rudnickij, N.I., Samusenko, A.A. and Filatov, V.Je. (1999), Deformirovanie i prochnost' odnonapravlennyh ugleplastikov pri povyshennyh temperaturah, Problemy prochnosti, no. 4, pp. 75-81.

Vasil'ev, V.V. and Ternopol'skij, Ju.M. (ed.) (1990), Kompozicionnye materialy. Spravochnik [Composite materials. Directory], Mashinostroenie, Moscow, Russia.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-29

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження