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...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Геннадий Вариков, Кирилл Дрозд, Виктор Жорник
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