Рис. 18. Зависимость интенсивности изнашивания композиционных эпоксидных материалов наполненных органоминеральными ингредиентами от засоренности хлопка-сырца
Как видно из кривых рисунка 18 с увеличением содержания засоренности в хлопке-сырце интенсивности изнашивания у всех рассмотренных композитов, наполненных органоминеральными ингредиентами медленно увеличивается. Так, у эпоксидного композита с наполнителем стекловолокно от 5% до 30% изнашиваемость лежит в пределах от 0,20 до 0,45 МПа м/с, а у композита наполненных железным порошком интенсивность изнашивания лежит в пределах от 0,55 до 0,88 МПа м/с, а у композита наполненных фосфогипсом интенсивность изнашивания лежит в пределах от 0,70 до 0,13 МПа м/с, у композита наполненных каолином интенсивность изнашивания лежит в пределах от 0,90 до 1,70 МПа м/с, а у композита наполненных графитом интенсивность изнашивания лежит в пределах от 1,30 до 1,90 МПа м/с.
На рисунке 19 приведены значение зависимости коэффициента трения композиционных эпоксидных полимерных материалов наполненных органоминеральными ингредиентами от влажности хлопка-сырца.
Коэффициент трения, f
Рис. 19. Зависимость коэффициент трения композиционных эпоксидных материалов наполненных органоминеральными ингредиентами модифицированный ультразвуком от влажности хлопка-сырца
Как видно из кривых рисунка 19 с увеличением влажности хлопка-сырца от 10% до 80% у всех рассмотренных эпоксидных композитов, наполненных органоминеральными наполнителями изменение коэффициента трение имеет экстремальный характер проходят через максимум. Самый высокий коэффициент трения у всех рассмотренных композиционных эпоксидных полимерных материалов наблюдаются при влажности хлопка-сырца 60%,.
Повышение коэффициента трения у всех рассмотренных эпоксидных композитов наполненными органоминеральными ингредиентами с увеличение влажности волокнистой массы снижает упругость и повышает его сжимаемость, что значительно увеличивает площадь фактического контакта (ФПК) в зоне трения и силу взаимодействия хлопка с поверхностью композитов.
Снижение коэффициента в дальнейшем увеличение влажности до 90% хлопка-сырца объясняется тем, что при этом влага играет как смазочную жидкость, что приводит к снижению силы трения при их контактном взаимодействии.
Зависимость интенсивности изнашивания композиционных эпоксидных полимеров модифицированных органоминеральными наполнителями и ультразвуковой обработкой приведены на рис. 20. Как видно из кривых рисунка с увеличением влажности хлопка-сырца от 10 до 80% интенсивности изнашивания у всех рассмотренных эпоксидных композиций лежит в пределах от 0,40 до 1,13·10-10.
А у композиций наполненных органоминеральными ингредиентами не обработанных ультразвуком с увеличением содержания влаги в хлопке-сырце от 10 до 70% значением интенсивность изнашивания лежит в пределах от 1,1 до 4,0.
Сравнивая результатов исследований из кривых рисунок 20 и 21 можно сделать вывод, что износостойкость и соответственно долговечность модифицированных ультразвуком наполненных композиционных термореактивных эпоксидных полимерных материалов при контактном взаимодействии с хлопком-сырцом с влажности в пределах от 10 до 80%, 3-3,5 раза больше, чем у эпоксидных наполненных композиций не модифицированных ультразвуком.
Интенсивность изнашивания
Рис. 20. Зависимость интенсивности изнашивания модифицированных композиционных термореактивных эпоксидных материалов наполненных органоминеральными ингредиентами при трении с хлопком-сырцом от её влажности
Do'stlaringiz bilan baham: |