Влияние температуры на физико-механические свойства монолитного поликарбоната

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Изучение физико-механических свойств поликарбоната при различных температурных условиях с учетом его широкого использования в качестве базового материала монолитных поликарбонатных систем в различных климатических районах позволит обеспечить высокую степень надежности конструкций при эксплуатации в широком диапазоне температур. Проведены серии испытаний монолитного поликарбоната на растяжение в диапазоне температур от -60 до +80 °C. Была проведена оценка влияния температуры на следующие характеристики монолитного поликарбоната: относительное удлинение при разрыве, предел текучести при растяжении, прочность при разрыве, деформации монолитного поликарбоната, соответствующие концу упругой стадии работы материала. В результате проведенных экспериментальных исследований выявлена зависимость прочностных свойств монолитного поликарбоната от температуры эксплуатации. Значения относительного удлинения при разрыве при температурах, превышающих 15 °C, для различных образцов в целом соответствуют значениям, полученным при испытаниях, проведенных при стандартных условиях.

Об авторах

Кирилл Владимирович Авдеев

АО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий»

Email: 6136133@mail.ru
ORCID iD: 0009-0009-8369-3159

заместитель генерального директора - главный инженер

Москва, Россия

Владимир Викторович Бобров

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: vbobrov1985@bk.ru
ORCID iD: 0000-0002-7796-0072

кандидат технических наук, заведующий сектором отдела обследований зданий и сооружений АО «ЦНИИПромзданий», доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Москва, Россия

Михаил Александрович Тучин

АО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий»

Email: m.tuchin@cniipz.com
ORCID iD: 0009-0009-7888-7987

заведующий сектором отдела конструктивных систем

Москва, Россия

Екатерина Владимировна Домарова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Email: cathie_p@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1193-201X

инженер отдела конструктивных систем, АО «ЦНИИПромзданий», старший преподаватель кафедры железобетонных и каменных конструкций, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Москва, Россия

Никита Андреевич Кудрявцев

АО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий»

Email: n.kudryavtsev@cniipz.com
ORCID iD: 0009-0000-8740-9826

инженер отдела конструктивных систем

Москва, Россия

Павел Владимирович Скакун

АО «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий»

Email: 89152892984@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0005-6124-1152

главный специалист отдела конструктивных систем

Москва, Россия

Список литературы

  1. Avdeev K.V., Tuchin M.A., Bobrov V.V., Kudryavtsev N.A., Skakun P.V. Testing of monolithic polycarbonatesheet for coating structures. Industrial and Civil Engineering. 2022;(10):56–61. (In Russ.) https://doi.org/10.33622/0869-7019.2022.10.56-61
  2. Bunto O.V., Zhamoydik S.M. Experimental investigations of strength and deformation properties of polymeric materials considered as a translucent filling of easy-to-reset structures. Vestnik Universiteta grazhdanskoi zashchity MChS Belarusi. 2023;7(1):32–42. (In Russ.) https://doi.org/10.33408/2519-237X.2023.7-1.32
  3. Bobina E.A., Danilaev M.P., Klabukov M.A., Kuklin V.A. Diagnostics of the destruction of monolithic polycarbonate using the piezoelectric effect. Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. A.N. Tupoleva, 2020;76(2):5–10. (In Russ.)
  4. Bozhanov P.V., Treshchev A.A. Determination of the strength criteria at the onset of plastic deformation in polycarbonate. Innovacii i investicii. 2018;(12):323–326. (In Russ.) EDN: PLDROZ
  5. Markov A.V., Derivolkov D.I., Duvanov D.S. Stress state investigation and evaluation of residual stresses in thermoformed polycarbonate sheet. Plasticheskie massy. 2019;(3–4):21–24. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-29012019-3-4-21-24
  6. Bobina E.A., Gimadeeva L.A., Danilaev M.P. Mechanical stresses measuring in the polymer glasses during their using. Ingineering journal of Don. 2018;49(2):31. (In Russ.) EDN: YATELZ
  7. Zhang S., Wang B., Meng X., Chen Y. Mechanical Properties and Fracture Microstructure of Polycarbonate underHigh Strain Rate Tension. Materials. 2023;16:3386. https://doi.org/10.3390/ma16093386
  8. Mu Q. Experimental data for creep and dynamic mechanical properties of polycarbonate and polycarbonate / acrylonitrile-butadiene-styrene. Data in Brief. 2022;42:108264. https://doi.org/10.1016/j.dib.2022.108264
  9. Gallego S.-T., J., Nieto M.A., Huerta M. Thermal, lighting, and energy performances of buildings constructed withpolycarbonate panels. Case study of a classroom in Madrid. Energy Efficiency. 2023;16. https://doi.org/10.1007/s12053- 023-10120-w
  10. Ahmed A., Bhalla N., Chouhan H., Shukla K., Bhatnagar N. Study of Polycarbonate Based Nano-composites at High Strain Rate Impact. Procedia Structural Integrity. 2019;14:507–513. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2019.05.061
  11. Yang M., Li W., Dong P., Ma Y., He Y., Zhao Z., Chen L. Temperature and strain rate sensitivity of yield strength of amorphous polymers: Characterization and modeling. Polymer. 2022;251(4):124936. https://doi.org/10.1016/j.polymer. 2022.124936
  12. Cherepanov A., Savinykh A., Garkushin G., Razorenov S. Spall strength of polycarbonate at a temperature of 20–185 °C. Technical Physics. 2023;68:622–628. https://doi.org/10.21883/TP.2023.05.56068.10-23
  13. Gasanova N.A. The influence of temperature on the nature of deformation of plastics working in oilfield equipment. Aktual'nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk [Actual problems of humanities and natural sciences]. 2017;(5–3):17–20. (In Russ.) EDN: YMVENZ
  14. Recommendations for the design and calculation of structures using plastics. Moscow: TSNIISK named after V.A. Koucherenko Publ.; 1969. (In Russ.)
  15. Mathworks. Help Center. Available from: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/makima.html (accessed: 20.10.2023).
  16. ArcGIS. Available from: https://doc.arcgis.com/ru/insights/latest/analyze/regression-analysis.htm (accessed: 20.10. 2023).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».