Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазами
С использованием метода многомерного проектного синтеза разработана экспериментально-статистическая математическая модель процесса газотермического напыления композиционного полимер-наноалмазного покрытия для различных видов наноразмерного модификатора (очищенные наноалмазы детонационного синтеза (Н...
Main Authors: | , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
University of Сivil Protection
2019-02-01
|
Series: | Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси |
Subjects: | |
Online Access: | https://journals.ucp.by/index.php/jcp/article/view/164 |
_version_ | 1819175426802581504 |
---|---|
author | Геннадий Вариков Кирилл Дрозд Виктор Жорник |
author_facet | Геннадий Вариков Кирилл Дрозд Виктор Жорник |
author_sort | Геннадий Вариков |
collection | DOAJ |
description | С использованием метода многомерного проектного синтеза разработана экспериментально-статистическая математическая модель процесса газотермического напыления композиционного полимер-наноалмазного покрытия для различных видов наноразмерного модификатора (очищенные наноалмазы детонационного синтеза (НАДС) и алмазосодержащая шихта (ША)), в которой в качестве управляющих параметров приняты концентрация модификатора в исходной полимер-наноалмазной порошковой композиции (C), давление горючей смеси (Р), дистанция наплыления (l) и толщина покрытия (h), а критериями оптимизации являются адгезионная прочность (σсц) и коррозионная стойкость (К). На основе полученных уравнений регрессии рассчитаны оптимальные параметры процессов газотермического нанесения композиционных полимер-наноалмазных покрытий на полиамидной матрице с различными видами наноалмазного модификатора, удовлетворяющих заданным показателям качества (σсц = 10,0–15,0 МПа, К = 35–40 сут), в следующих границах: для покрытия «полимер-НАДС»: C = 0,15–0,21 масс.%, Р = 0,15–0,25 МПа, l = 83–113 мм, h = 97–111 мкм; для покрытия «полимер-ША-А»: С = 0,18–0,26 масс.%, Р = 0,20–0,30 МПа, l = 71–101 мм, h = 110–134 мкм. |
first_indexed | 2024-12-22T20:54:41Z |
format | Article |
id | doaj.art-018b4a0c4d254ba1ab337f569271c744 |
institution | Directory Open Access Journal |
issn | 2519-237X 2708-017X |
language | English |
last_indexed | 2024-12-22T20:54:41Z |
publishDate | 2019-02-01 |
publisher | University of Сivil Protection |
record_format | Article |
series | Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси |
spelling | doaj.art-018b4a0c4d254ba1ab337f569271c7442022-12-21T18:12:58ZengUniversity of Сivil ProtectionВестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси2519-237X2708-017X2019-02-0131233110.33408/2519-237X.2019.3-1.23115Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазамиГеннадий Вариков0Кирилл Дрозд1Виктор Жорник2Университет гражданской защиты МЧС Беларуси; ул. Машиностроителей, 25, Минск, Беларусь, 220118Университет гражданской защиты МЧС Беларуси; ул. Машиностроителей, 25, Минск, Беларусь, 220118Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси; ул. Академическая, 12, Минск, Беларусь, 220072С использованием метода многомерного проектного синтеза разработана экспериментально-статистическая математическая модель процесса газотермического напыления композиционного полимер-наноалмазного покрытия для различных видов наноразмерного модификатора (очищенные наноалмазы детонационного синтеза (НАДС) и алмазосодержащая шихта (ША)), в которой в качестве управляющих параметров приняты концентрация модификатора в исходной полимер-наноалмазной порошковой композиции (C), давление горючей смеси (Р), дистанция наплыления (l) и толщина покрытия (h), а критериями оптимизации являются адгезионная прочность (σсц) и коррозионная стойкость (К). На основе полученных уравнений регрессии рассчитаны оптимальные параметры процессов газотермического нанесения композиционных полимер-наноалмазных покрытий на полиамидной матрице с различными видами наноалмазного модификатора, удовлетворяющих заданным показателям качества (σсц = 10,0–15,0 МПа, К = 35–40 сут), в следующих границах: для покрытия «полимер-НАДС»: C = 0,15–0,21 масс.%, Р = 0,15–0,25 МПа, l = 83–113 мм, h = 97–111 мкм; для покрытия «полимер-ША-А»: С = 0,18–0,26 масс.%, Р = 0,20–0,30 МПа, l = 71–101 мм, h = 110–134 мкм.https://journals.ucp.by/index.php/jcp/article/view/164компьютерное моделированиемногомерный проектный синтезполимер-наноалмазное покрытиеоптимизациярежимы напыленияпараметры качества |
spellingShingle | Геннадий Вариков Кирилл Дрозд Виктор Жорник Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазами Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси компьютерное моделирование многомерный проектный синтез полимер-наноалмазное покрытие оптимизация режимы напыления параметры качества |
title | Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазами |
title_full | Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазами |
title_fullStr | Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазами |
title_full_unstemmed | Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазами |
title_short | Оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий, модифицированных наноалмазами |
title_sort | оптимизация процесса газотермического напыления полимерных покрытий модифицированных наноалмазами |
topic | компьютерное моделирование многомерный проектный синтез полимер-наноалмазное покрытие оптимизация режимы напыления параметры качества |
url | https://journals.ucp.by/index.php/jcp/article/view/164 |
work_keys_str_mv | AT gennadijvarikov optimizaciâprocessagazotermičeskogonapyleniâpolimernyhpokrytijmodificirovannyhnanoalmazami AT kirilldrozd optimizaciâprocessagazotermičeskogonapyleniâpolimernyhpokrytijmodificirovannyhnanoalmazami AT viktoržornik optimizaciâprocessagazotermičeskogonapyleniâpolimernyhpokrytijmodificirovannyhnanoalmazami |