ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛОПЛАСТИКОВИХ ТРУБ З РІЗНОЮ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ІЗОТРОПНОЮ СТРУКТУРОЮ ДЛЯ РІЗНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Анотація
Виявлено складнощі у проектуванні склопластикових труб з анізотропною структурою, які використовують у системах лісового, міського та сільського хазяйств у зв'язку з різними умовами навантаження та розподілу навантаження у повздовжньому та поперечному (кільцевому) напрямах. Зумовлено вибір отримання склопластикових труб методом косошарого поздовжньо-поперечного намотування, як найперспективнішого з можливістю контролювання трансверсально-ізотропної структури склопластикових виробів круглого перетину. Проаналізовано кількість наповнювача, який укладається у повздовжньому напрямі, та кількість наповнювача, який укладається у поперечному напрямку, та їх співвідношення залежно від трансверсально-ізотропної структури склопластикових труб. За результатами експериментального дослідження наведено дані про фізико-механічні показники, а саме руйнівну напругу у повздовжньому та поперечному напрямах, склопластикових виробів та їх залежність від трансверсально-ізотропної структури, а саме від кількості та напряму, в якому вкладається армувальний матеріал. Встановлено можливість регулювання фізико-механічних властивостей у повздовжньому та поперечному напрямах, їх комбінації відповідно до навантаження за різних умов експлуатації.
Завантаження
Посилання
Abdul Majid, M. S., Assaleh, T. A., Gibson, A. G., Hale, J. M., Fahrer, A., Rookus, C. A. P., & Hekman, M. (2011). Ultimate elastic wall stress (UEWS) test of glass fibre reinforced epoxy (GRE) pipe. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 42(10), 1500–1508. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2011.07.001
Daniltsev, V. H., & Daniltsev, V. V. (2014). UA 105317, Publ. Apr. 25, 136 p.
Davydova, I. F., & Kavun, N. S. (2012). Stekloplastiki – Mnogofunktsionalnye Kompositnye Materialy [Glass Fiber Reinforced Plastics – Multifunctional Composite Materials]. Aviat︠s︡ionnye materialy i tekhnologii, S, 253–260. [in Russian].
Diyarov, I., Batueva, Y., Sadykov, A., & Solodova, N. (1990). Khimiya nefti [Chemistry of oil]. Leningrad: Khimiya, 230 p.
Harris, B. (2004). Fatigue in Composites. Elsevier: Woodhead Publing, 460 p.
Jianhui Fu, Jaedeuk Yun, Yoongho Jung, & Deugwoo Lee (2017). Generation of filament-winding paths for complex axisymmetric shapes based on the principal stress field. Composite Structures, 161, 330–339. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.11.022
Karandasov, O. G., & Avramenko, V. L. (2017). Studies of Thermal Stability of Epoxy Compounds for Glass-Fiber Pipes. Chemistry and Chemical Technology, 11(1), 61–64. https://doi.org/10.23939/chcht11.01.061
Khatib, J. M. (2016). Sustainability of Construction Materials (Second Edition). Elsevier: Woodhead Publing, 240 p.
Khodakova, N. N., Blaznov, A. N., Samoylenko, V. V., Krasnova, A. S., Hrebnev, S. S., & Radionov, I. A. (2016). Vliyanie skhemy namotki na formirovaniemekhanicheskikh svoystv izdeliy iz kompozitov v rpodolnom I poperechnom napravlenii [Influence Of Winding Scheme For Formation Of Articles Mechanical Properties Of Composites in Longitudinal and Transverse Direction]. Yughno – sibirskiy nauchnyy vestnik, 4(16), 17–25. [in Russian].
Martins, L. A. L., Bastian, F. L., & Netto, T. A. (2014). Reviewing some design issues for filament wound composite tubes. Materials & Design, 55, 242–249. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.09.059
Nan Ji Jin, Hae Geun Hwang, & Jung Heum Yeon (2013). Structural analysis and optimum design of GRP pipes based on properties of materials. Construction and Building Materials, 38, 316–326. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.115
Tanopolskiy, Y., & Kintsis, T. (1981). Metody staticheskih ispytaniy armirovannyh plastikov [Methods of static testing of reinforced plastics]. Moscow: Khimiya, 360 p. [in Russian].
Авторське право (c) 2017 Науковий вісник НЛТУ України

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.



