АБРАЗИВНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И РЕСУРС ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБ ИЗ СТЕКЛОКОМПОЗИТА
- Авторы: Иванов С.В.1,2, Антошин В.А.1, Мельников Д.А.1, Албагачиев А.Ю.1
-
Учреждения:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИнститут машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
- ООО "НОВЫЕ ТРУБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
- Выпуск: № 6 (144) (2023)
- Страницы: 28-37
- Раздел: Качество поверхностного слоя, контактное взаимодействие, трение и износ деталей машинами
- URL: https://journals.rcsi.science/2223-4608/article/view/350083
- DOI: https://doi.org/10.30987/2223-4608-2023-28-37
- ID: 350083
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной статье представлены исследования абразивной изностойкости внутренней поверхности стеклокомпозит-ных труб, которые прокладываются по технологии микротоннелирования при строительстве водопроводов питье-вой воды, ирригационных и канализационных систем. Благодаря очень гладкой внутренней поверхности, трубы име-ют высокий коэффициент скорости прохождения жидкости по трубе и низкий коэффициент шероховатости. При длительной эксплуатации перемещения воды и твердых частиц по трубопроводу в конечном итоге приводит к изно-су внутренних стенок трубы. Изучение данных по абразивному износу и абразивной стойкости стеклокомпозитных труб позволяет рассчитывать работоспособность трубопровода при заданных условиях, прогнозировать срок без-аварийной эксплуатации трубопроводов, а также проводить обоснованный выбор материала для изготовления трубопровода. В качестве объектов исследования были выбраны образцы стеклокомпозитных труб, изготовленные ООО «Новые Трубные Технологии» методом непрерывной намотки с внутренним слоем на основе: ортофталевой по-лиэфирной, изофталевой полиэфирной и винилэфирной смол. Оценка общей износостойкости внутренней поверхно-сти труб проводилась на испытательном стенде по Дармштадскому методу (ГОСТ Р 55877-2013, метод Б). Данный метод позволяет имитировать истирание и износ футеровок и труб, которые могут возникнуть в реальных условиях эксплуатации. В качестве абразивного материала использовался дробленый кварц. По результатам исследований были определены среднеарифметические значения износа и коэффициенты безопасности стеклокомпозитных труб в зависимости от количества испытательных циклов. Данные были использованы для выбора наиболее перспективно-го материала в качестве полимерной матрицы для производства стеклопластиковых труб для систем водоснабже-ния и водоотведения.
Об авторах
Сергей Викторович Иванов
Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИнститут машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук; ООО "НОВЫЕ ТРУБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Автор, ответственный за переписку.
Email: ivanov@ntt.su
Трение, износ и смазка. Трибология
Вадим Александрович Антошин
Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИнститут машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
Email: antoshin@ntt.su
Денис Александрович Мельников
Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИнститут машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
Email: melnikov@ntt.su
Али Юсупович Албагачиев
Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИнститут машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
Email: albagachiev@yandex.ru
Трение, износ и смазка. Трибология
Список литературы
Бьёркланд И. Пласмассовые трубы, их характе-ристики и области применения. М.: NPG, 2000. 116 с. Li Hong (Ed.) Fiberglass Science and Technology: Chemistry, Characterization, Processing, Modeling, Appli-cation, and Sustainability. Springer, 2021. 555 p. Асланова М.С., Колесов Ю.И., Хазанов В.Е., Ходаковский М.Д., Шейко В.Е. Стеклянные волокна. М.: Химия, 1979. 256 с. Лопатина А.А., Сазонова С.А. Анализ техноло-гий укладки труб // Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура 2016. Т. 7. № 1. С. 93-111. Li Hong (Ed.) Fiberglass Science and Technology: Chemistry, Characterization, Processing, Modeling, Appli-cation, and Sustainability. Springer, 2021. p.555 Альтмайер Г. Напорные трубы для воды, газа и промышленных трубопроводов. Справочник по пласт-массовым трубам / Л.: Химия, 1985. 248 с. Ромейко В.С. Трубы и ускорение развития эко-номики. М.: Экономика, 1989. 150 с. Мельников Д.А., Иванов С.В., Антошин В.А. Стеклокомпозитные трубы и изделия из них: заданное сочетание эксплуатационных и технологических свойств // Наилучшие доступные технологии водо-снабжения и водоотведения. 2020. № 6. С. 22-23. Raymond L. Sterling. Developments and research directions in pipe jacking and microtunneling // Under-ground Space, 2020, Vol. 5, Issue 1. pp. 1-19. ГОСТ Р 55877-2013. Трубы и детали трубо-проводов из реактопластов, армированных стеклово-локном. Методы испытаний. Определение износостой-кости внутренней поверхности. ТУ 22.21.21-003-99675234-2019 (взамен ТУ 2296-003-99675234-2007). Трубы, муфты, фасонные и соединительные детали трубопроводов из реактопла-стов, армированных стекловолокном, изготовленные по технологии «НТТ», для питьевого водоснабжения. Тех-нические условия. Дата введения 01.07.2019 г. Албагачиев А. Ю. Патент на полезную мо-дель. Российская Федерация, МПК G01N19/02 / Маши-на для измерения трибометрических параметров мате-риалов. // А.Ю. Албагачиев, А.Г. Абакумкин., Ю.В. Ба-ранов, В.Н. Хованский., Н.П. Хованская. Заявитель и патентообладатель: Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН (RU) - 2011138337/28; за-явл.20.09.2011115919. опубл. 20.09.2011.
Дополнительные файлы



