Preview

Пластические массы

Расширенный поиск

Термопластичные пленочные материалы для демпфирования инженерных конструкций

https://doi.org/10.35164/0554-2901-2023-9-10-48-52

Аннотация

   Эффективным способом демпфирования инженерных конструкций является использование в них элементов, образованных совокупностью жестких и мягких чередующихся слоев. Внешние жесткие слои, изготовленные из конструкционных материалов, воспринимают силовые воздействия, в то время как мягкие слои из вязкоупругих полимеров обеспечивают диссипацию энергии слоистой структуры. В работе обобщаются результаты исследований по созданию типорядов тонких термопластичных пленок из пластифицированных поливинилацетата, полибутилметакрилата и полиметилметакрилата, обладающих сверхвысокими диссипативными свойствами и используемых в качестве вибропоглощающего компонента составных конструкций. Показано, что высокие демпфирующие свойства реализуются в пленках толщиной 0,1–0,05 мм, что дает возможность получения двух- и трехслойных вибропоглощающих пленок с расширенным температурным интервалом эффективного демпфирования в структурах вида металл-полимер-металл.

Об авторе

А. И. Сятковский
ОАО «Пластполимер»
Россия

Санкт-Петербург



Список литературы

1. Mohan D. Rao. Recent application of viscoelastic damping for noise control in automobiles and commercial airplanes. // J. Sound and Vibration. 2003. V. 262. P. 457−474. doi: 10.1016/S0022-460X(03)00106-8.

2. Nakra B. C. Vibration control in machines and structures using viscoelastic damping // J. Sound and Vibration. 1998. V. 211. № 3. P. 449−465.

3. E.M. Kerwin, Jr., E. E. Ungar. Requirements Imposed on Polymeric Materials by Structural Damping Applications // Sound and Vibration Damping with Polymers: ACS Symp. Ser. Am. Chem. Soc. Washington, DC, 1990. P. 317–345.

4. Chen C.P., Lakes R.S. Analysis of high loss viscoelastic composites // J. Materials Science. 1993. V. 28, P. 4299–4304.

5. Amr M.Baz. Active and passive vibration damping // John Wiley & Sons. 2018. P. 752. ISBN: 978-1-118-53760-2.

6. Платонов М.М., Шульдешов Е.М., Нестерова Т.А., Сагомонова В.А. Акустические полимерные материалы нового поколения // Труды ВИАМ. 2016. Т. 40. № 4. С. 76–84. doi: 10.18577/2307-6046-2016-0-4-9-9.

7. Chakraborty B.C., Debdatta Ratna. Polymer for vibration damping applications // Elsevier. 2020. P. 348. eBook ISBN: 9780128192535.

8. Hartmann B. Relation of Polymer Chemical Composition to Acoustic Damping // Sound and Vibration Damping with Polymers: ACS Symp. Ser. Am. Chem. Soc. Washington, DC, 1990. P. 317–345.

9. Rong Chen, Haitao Luo, Hongguang Wang, Weijia Zhou. Topology optimization of partial constrained layer damping treatment on plate for maximizing modal loss factors // Composites and Advaced Materials. 2021. V. 30, P. 1–19.

10. Нашиф А., Джоунс Д., Хендерсон Дж. Демпфирование колебаний // Пер. с англ. под ред. Э. И. Григолюка. М.: Мир, 1988.

11. Скуратова Т. Б., Кириллов С. Е., Сятковский А. И. Диссипативные свойства полимерных пленок и композитных материалов на основе поливинилацетата // Журнал прикладной химии. 2019. Т. 92, № 7. С. 881–887.

12. Сятковский А.И., Скуратова Т.Б., Трофимов Д.Н., Мазур А.С. Влияние параметров композитных материалов на основе поливинилацетата на их диссипативные свойства // Журнал прикладной химии. 2020, т. 93. Вып. 4, С. 575–580.

13. Сятковский А.И., Рюткянен Е. А., Кудаев А.В., Демпфирование в трехслойных конструкциях металл-полимер-металл с термопластичной пленкой из поливинилацетата // Noise Theory and Practice, 2022, v. 8, № 2, Р. 24–34.

14. Сятковский А. И., Скуратова Т. Б., Трофимов Д. Н., Симонов-Емельянов И. Д. Диссипативные свойства термопластичных полимерных пленок и композитных материалов на основе полибутилметакрилата // Материаловедение, 2021, № 11, С. 10–16.

15. Сятковский А. И., Скуратова Т. Б., Крылова Ю. В., Симонов-Емельянов И. Д. Термопластичные пленки для вибропоглощающих материалов с улучшенной водостойкостью // Пластические массы, 2021, № 1-2, С. 19–21.

16. Кирпичников В.Ю., Сятковский А.И., Шлемов Ю. Высокоэффективные средства низкочастотного вибродемпфирования с упругим элементом из полимерной пленки // Судостроение. 2020, № 1, С. 44–47.

17. Sher B. R., Moreira R. A. S. Dimensionless analysis of constrained damping treatments // Composite Structure. 2013. V. 99. P. 241–254.

18. Кирпичников В.Ю., Смольников В.Ю., Кудаев А.В., Гусева Е.В., Сятковский А.И. Экспериментальные исследования вибродемпфирующих свойств композитных материалов на основе бумажно-слоистых пластиков HPL, содержащих встроенные слои из термопластичных пленок ВПС-2,5 // Noise Theory and Practice, 2022 , Vol. 8, № 4, Р. 40–48.


Рецензия

Для цитирования:


Сятковский А.И. Термопластичные пленочные материалы для демпфирования инженерных конструкций. Пластические массы. 2023;(9-10):48-52. https://doi.org/10.35164/0554-2901-2023-9-10-48-52

For citation:


Syatkovskiy A.I. Thermoplastic film materials for damping in mechanical engineering. Plasticheskie massy. 2023;(9-10):48-52. (In Russ.) https://doi.org/10.35164/0554-2901-2023-9-10-48-52

Просмотров: 233


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0554-2901 (Print)