Pages Navigation Menu

ISSN 2227-6017 (ONLINE), ISSN 2303-9868 (PRINT), DOI: 10.18454/IRJ.2227-6017
ПИ № ФС 77 - 51217, 16+

Пред-печатная версия
() Искать в Google Scholar
Цитировать

Цитировать

Электронная ссылка | Печатная ссылка

Скопируйте отформатированную библиографическую ссылку через буфер обмена или перейдите по одной из ссылок для импорта в Менеджер библиографий.
Попов В. М. К ВОПРОСУ О ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИИ В ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С КЛЕЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ / В. М. Попов, Е. Н. Лушникова, Е. А. Шатилова // Международный научно-исследовательский журнал. — 2019. — №. — С. . — URL: https://research-journal.org/technical/k-voprosu-o-termoregulirovanii-v-teplonapryazhennyx-texnicheskix-sistemax-s-kleevymi-soedineniyami/ (дата обращения: 16.10.2019. ).

Импортировать


К ВОПРОСУ О ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИИ В ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С КЛЕЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Попов В.М. 1, Лушникова Е.Н.2, Шатилова Е.А.3

1Доктор технических наук, профессор; 2кандидат технических наук, доцент;  3студентка, Воронежская государственная лесотехническая академия

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта №10-08-00087)

К ВОПРОСУ О ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИИ В ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С КЛЕЕВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Аннотация

Предлагается технологический прием создания клеевых соединений металлических конструкций с клеевыми прослойками повышенной теплопроводности с условием сохранения высокой прочности соединений. Исследованиями установлено, что воздействием на неотвержденную клеевую прослойку из дисперснонаполненного клея магнитоволновым полем можно значительно повысить ее теплопроводность и сохранить требуемую прочность соединения.

Ключевые слова: клеевые соединения, магнитное поле, волновое поле, прочность, теплопроводность.

Popov V.M. 1, Lushnokova E.N.2, Shatilova E.A.3

1DSc (Engineering), professor; 2PhD (Engineering), associate professor;  3student, Voronezh State Academy of Forestry and Technologies

TO THE QUESTION OF THERMOREGULATION IN HEAT-STRESSED TECHNICAL SYSTEMS WITH ADHESIVE JOINTS

Abstract

Technological method of producing adhesive joints of metal structures with adhesive layers of high thermal conductivity with condition for preserving of highstrength compounds is proposed. Studies have found that impact on uncured adhesive layer made of dispersed-filled the adhesive by magnetic wave field can significantly improve its thermal conductivity and save the desired bond strength.

Keywords: adhesive joints, magnetic field, wave field, strength, thermal conductivity.

В таких наукоемких областях техники, как самолетостроение, космические летательные аппараты, системы военного назначения широкое применение находят клеевые соединения на основе синтетических клеев [1]. Это объясняется рядом существенных преимуществ, которые соединения на клеях имеют по сравнению с такими традиционными видами соединений, как сварка, клепка, пайка [2].

Из практики применения клеевых соединений в металлических конструкциях особенно теплонапряженных технических систем перед проектировщиками часто ставится задача по обеспечению хорошей теплопередачи через клеевые прослойки, которые в силу низкой теплопроводности клея, создают значительные термосопротивления на пути тепловых потоков, приводящие к перегреву отдельных узлов и в целом систем [3]. До последнего времени проблему снижения термосопротивления, создаваемого клеевыми прослойками, решали путем наполнения клеев металлическими порошками. Однако, даже при достаточно высокой концентрации наполнителя коэффициент теплопроводности клеевой композиции не превышает 0,6-0,7 06-10-2019 10-58-01. Вместе с тем чрезмерное введение наполнителя в клей значительно снижает прочность клеевых соединений.

Более перспективным следует считать предложенный ранее способ повышения теплопроводности клеевых прослоек путем воздействия на неотвержденную прослойку из клея с металлическим порошком постоянным магнитным полем [4]. Образовавшиеся в клеевой прослойке цепочки из частиц наполнителя способствуют повышению ее теплопроводности. Однако, как показал анализ фотографий микроструктуры магнитообработанной прослойки, даже при достаточно высокой напряженности магнитного поля в образовавшихся цепочках нет плотной упаковки частиц, что снижает теплопроводность в целом прослойки. Отсюда можно полагать, что при более плотной упаковке частиц наполнителя теплопроводность клеевой прослойки будет выше. Для реализации такой задачи предлагается метод, в основу которого положено воздействие на неотвержденную прослойку волновым и затем магнитным полем.

Модифицирование клея в прослойке волновым полем, как отмечалось ранее при исследовании многофазных гетерогенных систем [5], приводит к образованию однородной композиции, исключающей формирование крупных конгломератов из частиц наполнителя. Дальнейшее воздействие магнитным полем сопровождается образованием более однородных и более плотноупакованных цепочечных структур.

Волновое воздействие на клеевую композицию с наполнителем осуществлялось с помощью виброгрохота марки ПЭ-6800. Частота колебаний рабочего стола виброгрохота изменяется в пределах от 15 до 70 Гц с амплитудой колебаний от 0,25 до 1,5 мм. Продолжительность волновой обработки составляла 5-6 мин. Последующая магнитная обработка производилась на стенде, описанном в работе [4]. Время магнитного воздействия составляло 20 мин.

В качестве объекта исследования применялась клеевая композиция на основе эпоксидной смолы ЭДП с отвердителем ПЭПА и пластификатором ДБФ. В качестве наполнителя вводился никелевый порошок ПНК. А в  качестве субстрата применялись пластины из стали 30 толщиной 2 мм и диаметром 30 мм. Толщина клеевой прослойки выдерживалась в пределах 1 мм. Температура клеевой композиции и прослойки на момент волновой и магнитной обработки поддерживалась на уровне 40°С. Обработанные таким образом образцы для полной полимеризации клея и фиксации образовавшейся цепочечной структуры прослоек выстаивались в термошкафу при температуре 60°С в течение суток. После этого образцы исследовались на модернизированной установке, в основу функционирования которой заложен метод двух температурно-временных интервалов [6]. Полученные в процессе исследований результаты приведены в таблице.

 

Таблица 1 – Зависимость коэффициента теплопроводности обработанных в магнитоволновом поле клеевых прослоек от напряженности магнитного поля, частоты механических колебаний и концентрации наполнителя

Концентрация наполнителя в % от объема полимера Частота колебаний, Гц Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м∙К

при напряженности магнитного поля Н∙10 , А/м

0 4 12 18 22 28
10 0 0,27 0,33 0,45 0,52 0,54 0,56
10 15 0,31 0,38 0,52 0,54 0,56 0,58
20 15 0,34 0,42 0,55 0,58 0,61 0,63
30 15 0,37 0,48 0,65 0,68 0,75 0,75
40 15 0,42 0,64 0,89 1,02 1,1 1,15
10 30 0,35 0,43 0,51 0,58 0,62 0,65
20 30 0,37 0,46 0,57 0,61 0,64 0,67
30 30 0,41 0,51 0,68 0,71 0,77 0,79
40 30 0,46 0,67 0,93 1,08 1,14 1,21

 

Из анализа полученных опытных данных можно сделать однозначный вывод, что при комбинированной обработке клеевых прослоек с наполнителем коэффициент теплопроводности выше, чем при обработке только магнитным полем. При этом увеличение частоты механических колебаний в свою очередь также способствует повышению теплопроводности прослоек.

В заключение следует отметить, что предлагаемый технологический прием создания клеевых соединений с клеевыми прослойками повышенной теплопроводности легко реализуем в условиях, где непосредственно создаются клеевые соединения.

Литература

  1. Вильнав Ж.Ж. Клеевые соединения. М.: Техносфера, 2007. 384 с.
  2. Кейгл И. Клеевые соединения. М.: Мир, 1971. 205 с.
  3. Попов В.М. Теплообмен через соединения на клеях. М.: Энергия, 1974. С. 304.
  4. Попов В.М. К вопросу о повышении теплопроводности тонкослойных полимерных материалов / В.М. Попов, А.П. Новиков // Вестник Воронежского государственного технического университета. Сер. Энергетика. 2002. Вып.7.2. С.120-122.
  5. Ганиев Р.Ф. О влиянии волновых эффектов на полимерные композиционные материалы / Р.Ф. Ганиев, Н.А. Берлин, В.Н. Фомин // Докл. РАН. Химическая технология. 2002. Т.3 85.№4. С.517-520.
  6. Волькенштейн В.С. Скоростной метод определения теплофизических характеристик материалов. Л.: Энергия, 1971. 145 с.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.