дэлгүүр хэсэх

мэдээ

Агаарын тээврийн бүтээгдэхүүний дулааны хамгаалалтын дизайнд ихээхэн зузаан шаарддаг, нарийн төвөгтэй геометртэй эсвэл стресс хагаралд өртөмтгий эд ангиудын хувьд нийлмэл материалыг уламжлалт дулааны хамгаалалтын бүрхүүлийн оронд ихэвчлэн ашигладаг. Цаашилбал, нийлмэл дулааны хамгаалалтын бүтэц нь олон талын үйлдвэрлэлийн сонголтыг санал болгодог: тэдгээрийг тодорхой дулааны хамгаалалтын талбай дээр шууд хурдан үүсгэх эсвэл урьдчилан бэлтгэсэн нийлмэл дулааны хамгаалалтын ханцуй ашиглан байрлуулж, улмаар үр ашигтай, тохиромжтой бэлтгэх процессын давуу талыг санал болгодог. Одоогийн байдлаар фенолын шилэн нийлмэл материалыг бүтцийн тогтвортой байдал, өндөр температурт тэсвэртэй байдал, өндөр нүүрстөрөгчийн гарц, бага абляцийн хурд, өндөр механик бат бэх, маш сайн цохилтын хатуулаг зэрэг олон давуу талуудын улмаас дулааны хамгаалалтын бүтцэд өргөн ашигладаг.

Фенолын шилэн нийлмэл материалуудсансар судлалын салбарт өргөн хүрээнд хэрэглэх томоохон боломжийг эзэмшдэг. Тэдгээрийн дулааны хамгаалалтын механизм нь дулаан дамжуулалтыг дарангуйлах, эндотермик пиролиз, нүүрстөрөгчийн давхаргаар хангадаг дулаан тусгаарлалт, бүтцийн тулгуур зэрэг олон хамгаалалтын процессуудын синергетик харилцан үйлчлэлийг хамардаг. Энэхүү өгүүлэлд голчлон дулаан дамжуулалтыг дарангуйлах, эндотермик пиролиз, нүүрстөрөгчийн давхаргаар хангадаг дулаан тусгаарлалтын үүднээс дулааны хамгаалалтын механизмыг шинжлэх болно.

1. Дулаан дамжуулалтыг дарангуйлах

Фенолын шилэн ширхэгт композитуудын дотор фенолын давирхайн матриц нь өөрөө бага дулаан дамжуулалттай байдаг бөгөөд энэ нь гадны дулаан дамжуулалтыг мэдэгдэхүйц удаашруулдаг. Нийлмэл материалыг нислэгийн үед тулгардаг өндөр температурт орчинд өртөхөд дулаан нь анх гаднах гадаргуугаас дотогш тархдаг. Гэсэн хэдий ч фенолын давирхайн матрицын макромолекулын гинжин хэлхээний бүтэц нь дулаан дамжуулах замыг хааж, улмаар дулаан дамжуулах хурдыг мэдэгдэхүйц бууруулдаг. Үүний зэрэгцээ, композит дотор шилэн ширхэг байгаа нь дотоод дулаан дамжуулах замыг улам өөрчилдөг. Түүнчлэн, шилэн ширхэг ба фенолын давирхайн хоорондох интерфейс нь өндөр дулааны эсэргүүцэл үзүүлдэг; улмаар дулаан нь энэ интерфейсээр дамжин өнгөрөхдөө нэмэлт эсэргүүцэлтэй тулгарч, дулаан дамжуулах процессыг цаашид саатуулж, нийлмэл материалын доторх температурын өсөлтийн хурдыг үр дүнтэй бууруулдаг.

2. Эндотермик пиролиз

Өндөр температуртай гадаад орчинд өртөхөд фенолын давирхай нь тасралтгүй пиролизийн урвалд ордог. Энэхүү пиролизийн процесс нь эндотермик урвал юм: дулааны энергийг шингээхэд фенолын давирхайн молекулууд доторх химийн холбоо тасарч, материалыг жижиг молекулын хий болон нүүрстөрөгчийн үлдэгдэл болгон задалдаг. Энэ процесс нь гадаад орчноос нийлмэл материалын гадаргуу руу дамжуулсан дулааны энергийг үр дүнтэй зарцуулж, улмаар нийлмэл материалын гадаргуугийн температурыг нэгэн зэрэг бууруулдаг. 3. Нүүрсний давхаргаар дамжуулан дулаан тусгаарлалт хийх

Пиролизийн урвал үргэлжлэх тусам нүүрстөрөгчийн давхарга аажмаар гадаргуу дээр үүсдэг.фенолын давирхайн нийлмэлЭнэхүү нүүрсний давхарга нь сүвэрхэг бүтэцтэй бөгөөд нүх сүв нь маш бага дулаан дамжуулалттай хийгээр дүүрсэн; энэ шинж чанар нь нийлмэл материалын дулаан тусгаарлах чадварыг улам сайжруулдаг. Үүний зэрэгцээ, нүүрсний давхарга нь тодорхой аэродинамик даралт болон механик ачааллыг тэсвэрлэх чадвартай хатуу гадаргуугийн бүтэцтэй бөгөөд ингэснээр өндөр температурт хийн урсгалын үрэлт, элэгдлийн нөлөөллөөс доорхи нүүрсгүй материалыг хамгаалдаг. Нийлмэл гадаргуу дээр үүссэн нүүрсний давхарга нь зөвхөн тусгаарлагч функцийг гүйцэтгэхээс гадна тодорхой хэмжээгээр нийлмэл материалын массын алдагдлыг бууруулж, улмаар дулааны хамгаалалтын бүтцийн ашиглалтын хугацааг уртасгадаг.

Фенолын шилэн нийлмэл материалын дулааны хамгаалалтын механизм


Нийтэлсэн цаг: 2026 оны 4-р сарын 3