Высокотемпературные превращения в волокнисто-полимерных композиционных материалах при абляционных испытаниях


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-8-43-48

Полный текст:




Аннотация

Проведены сравнительные исследования процесса абляции композиционных материалов на основе фенолоформальдегидной смолы, кремнеземной ткани и полых корундовых микросфер. Установлено, что добавление корундовых микросфер приводит к снижению теплопроводности композиционного материала. В результате возрастает температура в месте экспозиции, как следствие, увеличивается линейная скорость эрозии (в 2,7 раза) и снижается длина фронта коксования композита (в 2,3 раза). В результате абляции происходят высокотемпературные процессы как механической, так и химической эрозии, что приводит к ряду последовательно-параллельных химических реакций с увеличением пористости композиционного материала, а также образование высокотемпературных продуктов реакции, главным образом карбида кремния.


Об авторах

М. А. Трофимович
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Россия
Москва


А. Л. Юрков
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Россия

доктор технических наук

Москва



А. А. Галигузов
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Россия
Москва


А. П. Малахо
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
Россия

кандидат технических наук

Москва



Л. В. Октябрьская
АО «НПО «СПЛАВ»
Россия
Тула


С. В. Минчук
АО «НПО «СПЛАВ»
Россия

кандидат технических наук

Тула



Список литературы

1. Morgan, P. Carbon fber and their composites / P. Morgan. ― Boca Raton, Florida : Taylor & Francis Group, 2005. ― P. 1011‒1200.

2. Димитриенко, Ю. И. Механика композиционных материалов при высоких температурах / Ю. И. Димитриенко. ― М. : Машиностроение, 1997. ― С. 7‒9.

3. Фахрутдинов, И. Х. Ракетные двигатели твердого топлива / И. Х. Фахрутдинов. ― М. : Машиностроение, 1981. ― С. 42‒49.

4. Fitzer, E. Carbon reinforcements and Carbon/Carbon composites / E. Fitzer, L. M. Manocha. ― New York, Springer Berlin Heidelberg, 1998. ― P. 243.

5. Trick, K. A. Mechanisms of the pyrolysis of phenolic resin in a carbon/phenolic composite / K. A. Trick, T. E. Saliba // Carbon. ― 1995. ― Vol. 33, № 11. ― P. 1509‒1515.

6. Jiang, H. The pyrolysis mechanism of phenol formaldehyde resin / H. Jiang, J. Wang, S. Wu [et al.] // Polymer Degradation and Stability. ― 2012. ― Vol. 97, № 8. ― P. 1527‒1533.

7. Yamashita, Y. A study on carbonization of phenolformaldehyde resin labelled with deuterium and 13C / Y. Yamashita, K. Ouchi // Carbon. ― 1981. ― Vol. 19, № 2. ― P. 89‒94.

8. Schacht, C. Refractories Handbook / C. Schacht. ― New York : CRC Press, 2004. ― P. 79‒108.

9. Bansal, N. P. Ceramic matrix composites: materials, modeling and technology / N. P. Bansal, J. Lamon. ― Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, 2014. ― P. 452‒465.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Трофимович М.А., Юрков А.Л., Галигузов А.А., Малахо А.П., Октябрьская Л.В., Минчук С.В. Высокотемпературные превращения в волокнисто-полимерных композиционных материалах при абляционных испытаниях. Новые огнеупоры. 2018;(8):43-48. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-8-43-48

For citation: Trofmovich M.A., Yurkov A.L., Galiguzov A.A., Malakho L.V., Oktyabr'skaya L.V., Minchuk S.V. High-temperature transformations in the fibrous-polymer composites at ablation testing. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2018;(8):43-48. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2018-8-43-48

Просмотров: 391

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)