

Экспериментальное исследование виброизоляционных свойств современных конструкционных полиуретанов
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-97-1-120-127
Аннотация
В современном машиностроении широкое распространение для использования в качестве виброизоляционного материала получили полиуретановые эластомеры. Среди большого разнообразия материалов, предлагаемых для изготовления амортизаторов, не существует более совершенного конструкционного материала, чем полиуретан. В настоящей работе приведены результаты экспериментальных исследований виброизоляционных свойств полиуретана по двум параметрам из пяти. На основании предварительных испытаний отдано предпочтение одному из трех предложенных для испытаний материалов. В качестве критериев оценки виброизоляционных свойств полиуретановых эластомеров выбран коэффициент поглощения энергии и ползучесть эластомера. Для окончательного обоснованного выбора полиуретанового эластомера для изготовления амортизаторов необходимо проведение дополнительных испытаний.
Об авторах
С. Н. ЯковлевРоссия
канд. техн. наук
А. А. Черныш
Россия
канд. техн. наук
Список литературы
1. Manuel Valero F. Preparation and Properties of Polyurethanes based on Castor Oil Chemically Modified with Yucca Starch Glycoside // Journal of Elastomers and Plastics. – 2009. – N 41. – P. 223–244.
2. Maity M. Polyblend Systems of Polyurethane Rubber and Silicone Rubber in the Presence of Silane Grafting Agent // Journal of Elastomers and Plastics. – 2001. – N 33. – P. 211–224.
3. Kahraman H., Haberstroh E. Einfluss von aktiven Fullstoffen in Elastomeren auf den anisotropen Mullins-Effekt. Anisotroper Mullins-Effekt // Gummi. Fasern. Kunststoffe. – 2014. – N. 5. – P. 296– 298.
4. Gonella L. B. New Reclaiming Process of Thermoset Polyurethane Foam and Blending with Polyamide-12 and Thermoplastic Polyurethane // Journal of Elastomers and Plastics. – 2009. – N 41. – P. 303– 322.
5. Neise E., Zepp C. Optische Deformationsanalyse von Fahrzeugreifen. Dynamische Reifenanalyse // Gummi. Fasern. Kunststoffe. – 2013. – N 1. – P. 23–30.
6. Yokoyama N. Properties of Polyurethane Containing New Phenolic Additives // Journal of Elastomers and Plastics. – 2007. – N 39. – P. 347–369.
7. Яковлев С. Н. Проектирование и основы технологии деталей машин из полиуретана. – СПб.: Реноме, 2013. – 176 с.
8. Лепетов В. А., Юрцев Л. Н. Расчеты и проектирование резиновых изделий. – Л.: Химия, 1977. – 408 с.
9. Райт П. Полиуретановые эластомеры. – М.: Химия, 1973. – 304с.
10. Marcos Pacheco F. M. Thermal, Chemical, and Morphological Characterization of Microcellular Polyurethane Elastomers // Journal of Elastomers and Plastics. – 2009. – N 41. – P. 323–338.
11. Janusz D. Synthesis and Investigation of Glycolysates and Obtained Polyurethane Elastomers // Journal of Elastomers and Plastics. – 2010. – N 42. – P. 117–127.
12. Yakovlev S. N. Self-Oscillation of an Elastic Polyurethane Coating in Polishing // Russian Engineering Research. – 2014. – N 5. – P. 295–298.
13. Крыжановский В. К., Бурлов В. В. Пластмассовые детали технических устройств. – СПб.: Изд-во НОТ, 2014. – 456 с.
14. Демидович Б. П., Марон И. А. Численные методы анализа. – М.: Лань – 2008. – 357 с.
Рецензия
Для цитирования:
Яковлев С.Н., Черныш А.А. Экспериментальное исследование виброизоляционных свойств современных конструкционных полиуретанов. Вопросы материаловедения. 2019;(1(97)):120-127. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-97-1-120-127
For citation:
Yakovlev S.N., Chernysh A.A. Experimental study of vibroinsulating properties of modern structural polyurethane. Voprosy Materialovedeniya. 2019;(1(97)):120-127. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2019-97-1-120-127