

Арамидные органопластики с повышенной стойкостью к воздействию климатических факторов
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2022-111-3-67-78
Аннотация
Дано описание поэтапного развития российских арамидных волокон от СВМ и Руслан до третьего поколения волокон Русар НТ. Исследовали стойкость конструкционного органопластика на основе третьего поколения российских арамидных волокон к воздействию различных климатических факторов с целью обоснования возможности эксплуатации материала во всеклиматических условиях. Для конструкционных органопластиков, армированных арамидными волокнами, способными сорбировать влагу, особо значимым фактором воздействия является влажность среды. При разработке органопластиков всеклиматического исполнения ключевым вопросом является повышение стойкости к поглощению влаги и обеспечение стабильности механических характеристик при водо- и влагопоглощении. Впервые для российского арамидного органопластика показано, что благодаря высокой влагостойкости и высокому уровню сохранения физико-механических свойств после воздействия широкого спектра климатических испытаний органопластик марки ВКО-25 может быть рекомендован для применения в изделиях авиационной техники, работающих во всеклиматических условиях.
Об авторах
Г. Ф. ЖелезинаРоссия
Кандидат технических наук.
105005, Москва, ул. Радио, Д. 17.
Г. С. Кулагина
Россия
Кандидат технических наук.
105005, Москва, ул. Радио, Д. 17.
А. С. Колобков
Россия
Кандидат технических наук.
105005, Москва, ул. Радио, Д. 17.
П. М. Шульдешова
Россия
105005, Москва, ул. Радио, Д. 17.
Список литературы
1. Каблов Е. Н., Лаптев А. Б., Прокопенко А. Н., Гуляев А. И. Релаксация полимерных композиционных материалов под длительным действием статической нагрузки и климата (обзор). Ч. 1. Связующие // Авиационные материалы и технологии: электрон. науч.-техн. журн. - 2021. - № 4. Ст. 08. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения 11.05.2022). DOI:10.18577/2713-0193-2021-0-4-70-80.
2. Каблов Е. Н., Старцев О. В. Фундаментальные и прикладные исследования коррозии и старения материалов в климатических условиях (обзор) // Авиационные материалы и технологии. -2015. - № 4 (37). - С. 38-52. DOI: 10.18577/2071-9140-2015-0-4-38-52.
3. Ткаченко В. Н., Гуняев Г. М. Климатическая стойкость углепластиков под нагрузкой // Авиационные материалы. Коррозия и старение материалов в морских субтропиках / под ред. Б. В. Перова, В. А. Засыпкина. - М.: ВИАМ, 1983. - С. 18-31.
4. Каблов Е. Н., Старцев О. В., Кротов А. С., Кириллов В. Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. I. Механизмы старения // Деформация и разрушение материалов. - 2010. - № 11. - С. 19-27.
5. Каблов Е. Н., Старцев О. В., Кротов А. С., Кириллов В. Н. Климатическое старение композиционных материалов авиационного назначения. III. Значимые факторы старения // Деформация и разрушение материалов. - 2011. - № 1. - С. 34-40.
6. Каблов Е. Н., Старцев В. О. Системный анализ влияния климата на механические свойства полимерных композиционных материалов по данным отечественных и зарубежных источников (обзор) // Авиационные материалы и технологии. - 2018. - № 2. - С. 47-58. DOI: 10.18577/2071-91402018-0-2-47-58.
7. Панферов К. В., Романенков И. Г., Абашидзе Г. С. Атмосферостойкость стеклопластиков, находящихся под нагрузкой // Пластические массы. - 1968. - № 6. - С. 32-33.
8. Кривонос В. В., Тарасов Ю. М. Инновационные композитные материалы и технологии в авиастроении // Сб. Композиты СНГ: Цифровизация и стоимостный анализ жизненного цикла изделий, Ивент группа Musthavevents. - 2018. - С. 23-26.
9. Каблов Е. Н., Старцев В. О., Иноземцев А. А. Влагонасыщение конструктивноподобных элементов из полимерных композиционных материалов в открытых климатических условиях с наложением термоциклов. // Авиационные материалы и технологии. - 2017. - № 2. - С. 56-68. DOI 10.18577-2071-9140-2017-0-2-56-68.
10. Старцев В. О., Валевин Е. О., Гуляев А. И. Влияние старения поверхности полимерных композиционных материалов на их механические свойства // Труды ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. - 2020. - № 8. Ст.07. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 12.05.2022). DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-8-64-76.
11. Железина Г. Ф., Соловьева Н. А, Кулагина Г. С., Шульдешова П. М. Современные препреги на основе полимерных органических волокон для изготовления авиационных конструкций // Все материалы. Энциклопедический справочник. - 2022. - № 5. - С. 37-45.
12. Михайлин Ю. А. Конструкционные полимерные композиционные материалы. 2-е изд. -М.: НОТ, 2018. - 822 с.
13. Zhelezina G. F., Shuldeshova P. M. Structural organoplastics based on film adhesives // Polymer Science. Series D. - 2014. - T. 7, № 3. - C. 172-176. DOI:10.1134/S199542121403023X.
14. Железина Г. Ф., Тихонов И. В., Черных Т. Е., Бова В. Г., Войнов С. И. Арамидные волокна третьего поколения Русар НТ для армирования органотекстолитов авиационного назначения // Пластические массы. - 2019. - № 3-4. - С. 43-47.
15. Каблов Е. Н., Кулагина Г. С., Железина Г. Ф., Лонский С. Л., Куршев Е.В. Исследование микроструктуры однонаправленного органопластика на основе арамидных волокон Русар-НТ и эпоксидно-полисульфонового связующего // Авиационные материалы и технологии. - 2020. - № 4. -С. 19-26. DOI: 10.18577/2071-9140-2020-0-4-19-26
16. Tikhonov I. V., Tokarev A. V., Shorin S. V., Shchetinin V. M., Chernykh T. E., Bova V. G. Russian aramid fibres: past-present-future // Fibre Chemistry. - 2013. - № 5. - P. 1-8.
17. Мухаметов Р. Р., Ахмадиева К. Р., Ким М. А., Бабин А. Н. Расплавные связующие для перспективных методов изготовления ПКМ нового поколения // Авиационные материалы и технологии. - 2012. - № S. - С. 260-265.
18. Мухаметов Р. Р. Петрова А. П. Свойства эпоксидных полимерных связующих и их переработка в полимерные композиционные материалы // Новости материаловедения. Наука и техника. -2018. - № 3-4 (30) . - С. 6.
19. Мухаметов Р. Р. Петрова А. П. Ахмадиева К. Р. Влияние волокнистого наполнителя на процесс отверждения и структуру отвержденного связующего в составе ПКМ // Все материалы. Энциклопедический справочник. - 2019. - № 5. - С. 12-18.
20. Shuldeshova P. M., Zhelezina G. F., Solovieva N. A., Shuldeshov E. M. Dielectric characteristics of structural organoplastics // Polimer Science, Series D. - 2022. - T. 15, № 1. - C. 96-100. DOI: 10.1134/S1995421222010178.
21. Колобков А. С. Полимерные композиционные материалы для различных конструкций авиационной техники (обзор) // Труды ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. - 2020. - № 6-7. Ст.05 URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения 20.05.2022). DOI: 10.18577/2307-6046-2020-0-67-38-44.
22. Бойцов Б. В., Коротков С. С., Кривонос В. В., Тарасов Ю. М. Некоторые вопросы технологического проектирования конструкций из полимерных композиционных материалов, работающих в экстремальных условиях. - М.: Академия проблем качества. - 2019. - 112 с.
Рецензия
Для цитирования:
Железина Г.Ф., Кулагина Г.С., Колобков А.С., Шульдешова П.М. Арамидные органопластики с повышенной стойкостью к воздействию климатических факторов. Вопросы материаловедения. 2022;(3(111)):67-78. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2022-111-3-67-78
For citation:
Zhelezina G.F., Kulagina G.S., Kolobkov A.S., Shuldeshova P.M. Aramid organoplastics with increased resistance to climatic factors. Voprosy Materialovedeniya. 2022;(3(111)):67-78. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2022-111-3-67-78