Исследование физико-механических свойств материала теплозащитного покрытия, изготовленного методом экструдирования
| Авторы: Ушакова Е.С., Тупоногов В.Г., Хотинов В.А. | Опубликовано: 03.08.2026 |
| DOI: | |
| Раздел: Физика | Рубрика: Физика конденсированного состояния | |
| Ключевые слова: теплозащитное покрытие, камера сгорания, бутадиен-нитрильный каучук, экструдирование, предел прочности, временная зависимость прочности при растяжении, морозостойкость | |
Аннотация
Теплозащитные покрытия для камер сгорания реактивного двигателя на основе бутадиен-нитрильного каучука изготовляют выкладкой листов каландрованной резиновой смеси на защищаемую поверхность с последующей вулканизацией при соответствующем режиме. Однако результирующее покрытие обладает анизотропией свойств, обусловленной наличием каландрового эффекта. Для обеспечения постоянства значений физико-механических характеристик во всем объеме покрытия и исключения его возможного разрушения в процессе работы, транспортирования и хранения изделия предложена замена исходной технологии формования резиновой смеси экструдированием. Это требует проведения испытаний для исследования и оценки прочностных свойств материала на примере теплозащитного покрытия, изготовленного из бутадиен-нитрильного каучука марки СКН-26. Установлено, что предел прочности материала находится в положительной зависимости от скорости деформации при испытании на одноосное растяжение. Эмпирически определена и аппроксимирована временная зависимость прочности при растяжении в диапазоне значений скорости перемещения траверсы испытательной машины 0,1...100 мм/мин. Проведено испытание на морозостойкость при температуре -- 50 °С до разрушения образцов покрытия. Подтверждено отсутствие разупрочнения материала при отрицательных значениях температуры, связанного с заменой технологии изготовления
Просьба ссылаться на эту статью следующим образом:
Ушакова Е.С., Тупоногов В.Г., Хотинов В.А. Исследование физико-механических свойств материала теплозащитного покрытия, изготовленного методом экструдирования. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки, 2026, № 3 (126), с. 73--86. EDN: MJTJPG
Литература
[1] Чайкун А.М., Алифанов Е.В., Наумов И.С. Резины на основе бутилкаучука (обзор). Новости материаловедения. Наука и техника, 2016, № 6, с. 49--59. EDN: XCFMBV
[2] Мормуль Р.В., Еременко П.П., Шайдуров А.А. Математическое моделирование и эксперимент по определению параметров напряженно-деформированного состояния эластичных опорных элементов при нестационарном теплосиловом нагружении. Химическая физика и мезоскопия, 2019, т. 21, № 4, с. 502--513. DOI: https://doi.org/10.15350/17270529.2019.4.53
[3] Тихомирова Е.А., Будиновский С.А., Живушкин А.А. и др. Особенности развития термической усталости в деталях из жаропрочных сплавов с покрытием. Авиационные материалы и технологии, 2017, № 3, с. 20--25. DOI: https://doi.org/10.18577/2071-9140-2017-0-3-20-25
[4] Сахаров М.Э. Исследование влияния времени вылежки на стабильность свойств шинных резин и резинокордных композитов. Дис. ... канд. техн. наук. М., МИТХТ им. Ломоносова, 2000.
[5] Короткая О.В. Определение коэффициентов анизотропии при замене реальной конструкции на конструктивно-анизотропную сплошную модель. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2017, № 4, с. 57--66. DOI: https://doi.org/10.18698/0536-1044-2017-4-57-66
| 