Экструзионный пенополистирол

Применение совмещенного термического анализа

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 […]

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, […]