Для групп образцов 1 и 2 проведены сравнительные СТА на приборе NETSCH STA 449F7 Jupiter® в среде азота. Обработка результатов производилась с помощью пакета программ NETSCH Proteus. На рис. 4.6 и 4.7 представлены полученные дериватограммы образцов групп 1 и 2 соответсвенно. Общими на двух дериватограммах являются: •экзотермический эффект с максимумом при 108… 110 °С, характеризующий […]
Экструзионный пенополистирол
Применение рентгенофазового анализа


Проведено сравнительное исследование проб образцов пенополистирола THERMIT XPS с помощью РФА на рентгеновском дифрактометре Bruker D8 ADVANCE. Обработка результатов производилась с помощью пакета программных средств DIFFRAC. 20 30 40 2-Theta-Scale 50 60 70 На рис. 4.4 и 4.5 представлены дифрактограммы проб образцов из групп 1 и 2 соответственно. 8 10 30 40 2-Theta-Scale Рис. 4.4, […]
Дефектоскопия поровой структуры экструзионного пенополистирола физико-химическими методами анализа и электронной микроскопией


Изменения твердой фазы пенополистиролов обусловлены деструкци — онными процессами, факторы инициирования которых хорошо изучены [39, 73, 96]. В работе выполнено исследование деструкции экструзионного пенополистирола с помощью совмещенного термического анализа (СТА) ТГ-ДСК/ДТА, РФА и электронно-микроскопического анализа. Для сравнения исследовались две группы образцов пенополистирола THERMIT XPS: • группа 1 — образцы без явных признаков деструкции; • группа […]
Математическая модель прогнозирования теплопроводности


Для оценки времени диффузии газа ВА из плиты ЭППС используется решение уравнения нестационарной диффузии в плоской неограниченной пластине 8t Дх2 Где D — коэффициент диффузии, м /с; С — относительная концентрация газа. (2k + iyn2D-t Н2 . (2к + )к ^Sm————— —х. (4.2) Н v J Примем, что на границах плиты с течением времени t […]
Применение структурной модели для оценки теплопроводности


Известно, что на повышение Хе// газонаполненных полимеров с течением времени наибольшее влияние оказывают изменения, которые могут происходить в газовой фазе ввиду ее значительного преобладания по объему над твердой фазой поровой структуры. Изменения в ней в первую очередь связаны с естественной диффузией газов ВА из пор материала. Основные исследования данного процесса представлены в зарубежной литературе [134, […]
Сопоставление теоретических расчетов теплопроводности с результатами эксперимента


Для оценки адекватности разработанной структурной модели и выполненных на ее основе теоретических расчетов было проведено сопоставление с экспериментальными результатами определения Ана рассмотренных участках I…IV (рис. 3.11). Сопоставление производилось с теоретическими результатами, полученными при заполнении порового пространства воздухом, ввиду того что процесс диффузии газов ВА и их замещение воздухом на рассматриваемых участках за период 1 год, […]
Экспериментальное определение теплопроводности экструзионного пенополистирола с учетом анизотропии поровой структуры


Экспериментальное определение теплопроводности пенополистирола THERMIT XPS по участкам производилось факультативным методом лазерной вспышки при нестационарном режиме на приборе LFA 457 MicroFlash®. Для испытаний с каждого участка плиты (L..IV) было отобрано по 3 образца цилиндрической формы диаметром 10 мм и толщиной до 3 мм. Каждый образец взвешивался на электронных микровесах Mettler Toledo ХР26 и замерялся электронным […]
Построение структурной модели экструзионного пенополистирола и выполнение теплотехнического расчета


Проведем моделирование поровой структуры ЭППС THERMIT XPS. Для исследования были отобраны образцы плиты THERMIT XPS марки 35 (табл. 2.1) толщиной 40 мм. Ориентировочный возраст плиты составляет 1 год (период с момента производства изделия до его испытания). Для исследования был выбран срез материала размером 2×8 мм, расположенный перпендикулярно толщине плиты (рис. 3.4). Неоднородность поровой структуры ЭППС […]
Разработка и построение алгоритма модели


На первом этапе необходимо получить основные данные по геометрии поровой структуры. Наиболее точным способом получения геометрических данных поровой структуры является прямой метод измерений структурных элементов системы на микроснимках и последующая их статистическая обработка. Получение снимков с помощью современного микроскопического оборудования и последующая их обработка в программах с функциями автоматического проектирования позволяет успешно решить эту трудоемкую […]
Определение исходных данных для разработки структурной модели


В диссертационной работе д. т.н. Киселева И. Я. [60] представлена математическая модель определения А. е// и ее составляющих для ячеистых эффективных теплоизоляционных материалов: ^Eff /щ > fts > ^G25 ‘•> ^25)= = K25[l + flg(t-25)]+KBXs25[ + fls(t-25)]^ + + Kc-at Р S W-lj Д,(/ + 273,15)3 —, Ps Где Кв, Kc- эмпирические безразмерные константы; Xs2S, […]