Теплообмен через полимерные прослойки клеевых соединений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.14, кандидат технических наук Тиньков, Артем Александрович
- Специальность ВАК РФ01.04.14
- Количество страниц 152
Оглавление диссертации кандидат технических наук Тиньков, Артем Александрович
Условные обозначения и размерности.
Введение.
ГЛАВА 1. Анализ состояния вопроса о теплофизических свойствах полимерных прослоек клеевых соединений.
1.1. Современные представления о механизме теплопроводности в полимерах.
1.2. Теплопроводность полимеров, подвергнутых механическому воздействию.
1.3. Теплофизические свойства полимерных покрытий и прослоек клеевых соединений.
1.4. Выводы, цель работы и задачи исследований.
ГЛАВА 2. Моделирование процесса теплопереноса в полимерных прослойках клеевых соединений.
2.1. Модель процесса формирования теплопроводящих молекулярных структур в полимерных ненаполненных прослойках клеевых соединений.
2.2. Тепловая проводимость полимерных прослоек клеевых соединений.
2.3. Выводы.
ГЛАВА 3. Постановка, программа и методика экспериментальных исследований.
3.1. Характеристика и программа экспериментальных исследований.
3.2. Объекты исследований.
3.3. Планирование эксперимента.
3.4. Методика и установка для исследования коэффициентов теплопроводности и температуропроводности полимерных прослоек в клеевых соединениях.
3.5. Методика и установка для исследования внутренних напряжений в клеевых прослойках соединений.
3.6. Статистическая обработка результатов исследований и определение погрешности.
3.7. Выводы.
ГЛАВА 4. Результаты теоретических и экспериментальных исследований.
4.1. Теплофизические свойства клеевых прослоек на основе аморфных полимеров.
4.2. Теплофизические свойства клеевых прослоек на основе кристаллических полимеров.
4.3. Теплофизические свойства клеевых прослоек на основе полимеров с дисперсным наполнителем.
4.4. Теплофизические свойства клеевых прослоек соединений в процессе их эксплуатации.
4.5. Выводы.
ГЛАВА 5. Тепловой метод неразрушающего контроля качества клеевых соединений.
5.1. Тепловая диагностика макродефектов в соединениях на клеях
5.2. Тепловая диагностика прочности соединений на клеях при наличии в клеевых прослойках микродефектов.
5.3. Тепловой метод неразрушающего контроля прочности клеевых соединений.
5.4. Выводы.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника», 01.04.14 шифр ВАК
Повышение прочности клеевых соединений древесины путем воздействия на клей магнитным полем2010 год, кандидат технических наук Иванов, Андрей Владимирович
Повышение прочности клеевых соединений древесины путем модификации клея электрическим полем2011 год, кандидат технических наук Шендриков, Максим Александрович
Неразрушающий контроль качества неподвижных соединений подшипников качения сельскохозяйственной техники, восстановленных полимерными композиционными материалами2012 год, кандидат технических наук Шипулин, Михаил Александрович
Долговечность и контроль качества клеевых соединений древесины в строительных изделиях и конструкциях1968 год, Хрулев, В. М.
Повышение эффективности восстановления неподвижных соединений подшипников качения сельскохозяйственной техники полимер-полимерными композициями2012 год, кандидат технических наук Бутин, Антон Владимирович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Теплообмен через полимерные прослойки клеевых соединений»
Актуальность темы. Достижения химии в области синтеза полимерных клеев позволяют широко использовать их в различных отраслях техники [13]. Особенно часто применяются полимерные клеи при создании неразъемных соединений металлических конструкций в авиационной, космической технике, в системах связи, радиоэлектронике, аппаратах малой энергетики и других наукоемких отраслях.
Во многих случаях в процессе эксплуатации технических систем с клеевыми соединениями через прослойки из полимерных клеев проходят тепловые потоки достаточно большой плотности. При проектировании таких систем требуется информация о теплопроводности и температуропроводности непосредственно клеевых прослоек. Традиционный подход к методике расчета процессов теплопереноса через клеевые прослойки, когда используются табличные данные теплофизических характеристик клеевой композиции, представляется не корректным. В этом случае клеевую прослойку нельзя рассматривать как гомогенную систему, характерную для блочных полимеров. С феноменологической позиции клеевая прослойка в отвержденном состоянии между склеенными поверхностями субстратов представляет собой гетерогенную систему, в которой проявляется эффект анизотропии, в частности, теплопроводности [4], определяемый воздействием внутренних напряжений, растягивающих макромолекулы полимера в плоскости клеевого шва.
Современное состояние теории физики полимеров не позволяет получить расчетные зависимости, описывающие процесс теплопроводности в полимерных системах с гетерогенной структурой (вытянутые пленки, полимерные покрытия, клеевые прослойки). Поэтому моделирование процессов теплопереноса через клеевые прослойки может быть реализовано лишь путем проведения комплексных экспериментальных исследований теплофизических свойств и внутренних напряжений в процессе формирования клеевых соединений.
С другой стороны, установив взаимосвязь теплофизических характеристик и внутренних напряжений, можно решить задачу по разработке теплового метода неразрушающего контроля качества клеевых соединений.
Решение отмеченной выше проблемы осуществлялось автором в рамках выполнения работ по научно-технической программе «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», тема «Исследование и разработка технологии получения тонкослойных полимерных материалов с повышенной теплопроводностью» (номер государственной регистрации 08.02.052).
Цель и задачи работы. Целью диссертационной работы является исследование и разработка модели процесса теплопереноса через клеевые прослойки путем установления взаимосвязи теплофизических характеристик прослоек с их внутренними напряжениями, позволяющей разработать тепловой метод неразрушающего контроля качества клеевых соединений.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие научные и практические задачи: разработка модели процесса теплопереноса через клеевые прослойки на основе аморфных и кристаллических полимеров; экспериментальное исследование характера изменения теплофизических характеристик и внутренних напряжений клеевых прослоек в зависимости от природы субстратов и адгезива и технологии склеивания в процессе формирования и эксплуатации клеевых соединений; экспериментальное исследование характера изменения теплофизических характеристик и внутренних напряжений клеевых прослоек на основе наполненных полимеров; разработка основ теплового метода неразрушающего контроля качества клеевых соединений.
Научная новизна работы.
1. Предложена модель теплопереноса через клеевые прослойки, учитывающая эффект анизотропии теплофизических свойств, вызванной развитием внутренних напряжений.
2. Получены расчетные уравнения, позволяющие определять тепловую проводимость клеевых прослоек разной толщины, при различной геометрии склеиваемых поверхностей, природы субстратов и адгезива.
3. Экспериментально установлена взаимосвязь в характере изменения теплофизических характеристик и внутренних напряжений клеевых прослоек на основе различных по природе и составу полимеров в процессе формирования и эксплуатации клеевых соединений, позволяющие осуществлять тепловой неразрушающий контроль качества клеевых соединений.
Указанные составляющие научной новизны являются положениями, выносимыми на защиту.
Практическая значимость и реализация результатов. Приведенные в работе результаты исследований позволяют в производственных условиях:
1. Определять теплофизические характеристики непосредственно клеевых прослоек в зависимости от природы субстратов и адгезива и технологии склеивания в процессе формирования и эксплуатации клеевых соединений.
2. Рассчитывать тепловую проводимость клеевых прослоек соединений с поверхностями субстратов различной геометрии.
3. Установленные в работе корреляционные связи теплофизических характеристик с внутренними напряжениями клеевых прослоек позволяют создавать соединения с заданными свойствами и осуществлять с помощью теплового метода неразрушающий контроль качества клеевых соединений.
Результаты исследований получили внедрение при выполнении работ по научно-технической программе «Научные исследования высшей школы в области приоритетных направлений науки и техники», подпрограмма «Новые материалы».
Результаты работы непосредственно используются при проведении практических занятий по дисциплине «Теплотехника» на кафедре энергетики и гидравлики Воронежской государственной лесотехнической академии.
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы изложены на Международной молодежной научной конференции «XII Тупо-левские чтения» (Казань, 2004), Международной научно-практической конференции «Интеграция фундаментальной науки и высшего оборудования по проблемам ускоренного воспроизводства, использования и модификации древесины» (Воронеж, 2000), Всероссийской научно-практической конференции «Интеграция науки, оборазования и производства для развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса» (Воронеж, 2004), на научных конференциях Воронежской государственной лесотехнической академии (2002, 2003, 2004 г.г.).
Тематика исследований входит в ежегодные планы научно-исследовательской работы кафедры энергетики и гидравлики Воронежской государственной лесотехнической академии.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных выводов, списка литературы и приложений. Общий объем работы составляет 153 страниц, основное содержание работы изложено на 125 страницах машинописного текста, включает 48 рисунков и 2 таблицы.
Похожие диссертационные работы по специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника», 01.04.14 шифр ВАК
Методы и средства неразрушающего теплового контроля температурно-временных характеристик структурных превращений в полимерных материалах2007 год, доктор технических наук Майникова, Нина Филипповна
Теплопроводность дисперсно-наполненных полимерных материалов, обработанных в постоянном электрическом поле2007 год, кандидат технических наук Остроушко, Михаил Николаевич
Теплопроводность тонкослойных полимерных материалов в условиях магнитной ориентации дисперсных ферромагнитных наполнителей2003 год, кандидат технических наук Новиков, Алексей Петрович
Теплопроводность дисперсно-наполненных полимерных материалов, обработанных комбинированным физическим полем2010 год, кандидат технических наук Попов, Дмитрий Викторович
Закономерности формирования клеевых структур и их влияние на адгезионную прочность составов на основе хлорсодержащих каучуков, модифицированных аминосодержащими соединениями2012 год, доктор технических наук Кейбал, Наталья Александровна
Заключение диссертации по теме «Теплофизика и теоретическая теплотехника», Тиньков, Артем Александрович
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Разработана модель процесса теплопереноса через клеевые прослойки на основе аморфных и кристаллических полимеров.
2. Получены расчетные зависимости для тепловой проводимости клеевых прослоек в зависимости от их толщины, геометрии склеиваемых поверхностей, природы субстратов и адгезива.
3. Экспериментальным путем установлена взаимосвязь между теплофи-зическими характеристиками и внутренними напряжениями ненаполненных клеевых прослоек в процессе их отверждения, позволяющая создавать клеевые соединения с заданными свойствами.
4. Экспериментально получены данные о взаимосвязи теплофизических характеристик и внутренних напряжений клеевых прослоек на основе наполненных полимеров.
5. Показано наличие корреляции в характере изменения теплофизических характеристик и внутренних напряжений клеевых прослоек в процессе эксплуатации и хранения изделий с соединениями на клеях.
6. Предложен тепловой метод неразрушающего контроля качества клеевых соединений, позволяющий выявлять наличие в прослойках макро- и микродефектов и определять величину внутренних напряжений.
Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Тиньков, Артем Александрович, 2005 год
1. Кардашов Д.А. Синтетические клеи Текст.: моногр./ Д.А. Кардашов.-М.: Химия, 1976.- 504с.
2. Кардашов Д.А. Полимерные клеи Текст.: моногр./ Д.А. Кардашов,
3. A.П. Петрова.- М.: Химия, 1983.- 256с.
4. Кейгл Ч. Клеевые соединения Текст.: моногр./ Ч. Кейгл.- М.: Мир, 1971.- 205с.
5. Попов В.М. Теплообмен, через соединения на клеях Текст.: моногр./
6. B.М. Попов.- М.: Энергия, 1974.-304с.
7. Каргин В.А. Краткие очерки по физико-химии полимеров Текст.: моногр./ В.А. Каргин, Г.Л. Слонимский.- М.: Химия, 1960.-232с.
8. Черкасова Л.Н. Влияние структуры на теплопроводность полимеров Текст.: моногр./ Л.Н. Черкасова. Журнал физической химии,- 1959.-Т.ЗЗ.- № 9.- С. 63-66.
9. Айреман К. Зависимость теплопроводности полимеров от их строения, температуры и предыстории Текст.: моногр./ К. Айерман // Химия и технология полимеров.- 1962.- № 7.- С. 53 56.
10. Сивергин Ю.М. О теплопроводности и температуропроводности поли-эфиракрилатов Текст. / Ю.М. Сивергин, B.C. Биль, А.А. Берлин // Механика полимеров.- 1966.- № 4.- С. 26 29.9. Eiepmann К.
11. Босворт Р.Ч. Процессы теплового переноса Текст.: моногр./ Р.Ч. Бос-ворт.- М.: ГИТТЛ, 1957.- 289с.
12. П.Барановский В.М. Температурная зависимость теплофизических свойств некоторых полимерных материалов Текст./ В.М. Барановский, В.П. Дущенко, Н.И. Шут, Ю.Н. Краснобокий // Пластические массы.-1967.-№9. с. 109-113.
13. Мищенко М. И. Теплофизические свойства полимеров в широком интервале температур Текст./ М.И. Мищенко, А.В. Самойлов, В.А. Бу-чацкий // Пластические массы.- 1966.- № 3.- С. 37 41.
14. Дущенко В.П. Калориметрические исследования молекулярной подвижности в наполненной пластифицированной эпоксидной смоле Текст./ В.П. Дущенко, Ю.Н. Краснобокий // Инженерно-физический журнал.- 1971.- Т.20.- № 5. с. 111 115.
15. Васильев JI.JI. Теплофизические свойства плохих проводников тепла Текст.: моногр./ JI.JI. Васильев, Ю.Е. Фрайман.- Минск: Наука и техника, 1967.- 212с.
16. Роинишвили Е.Ю. Теплоемкость аморфного и кристаллического поли-этилентерефталата при низких температурах Текст./ Е.Ю. Роинишвили, Н.Н. Тавхеладзе, В.Б. Акопян // Высокомолекулярные соединения.-1967.-Т11Б.-№4.- С. 86-89.
17. Новиченок JI.H. Теплофизические свойства полимеров Текст.: моногр./ JI.H. Новиченок, З.П. Шульман.- Минск: Наука и техника, 1971.-120с.
18. Годовский Ю.К. Теплофизические методы исследования полимеров Текст.: моногр./ Ю.К. Годовский.- М.: Химия, 1976.- 216с.
19. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Текст.: моногр./ В.Е. Гуль.- М.: Химия, 1978.- 327с.
20. Фрейдин А.С. Прочность и долговечность клеевых соединений Текст.: моногр./ А.С. Фрейдин.- М.: Химия, 1981.- 272с.
21. Заславский Н.Н. Влияние деформаций на структуру и теплофизические свойства полиамидов Текст./ Н.Н. Заславский, A.M. Арьев // Полимеры в машиностроении: сб. науч. тр.- Львов, 1968.- С. 68 72.
22. Биль B.C. Температурные зависимости теплопроводности и температуропроводности некоторых ненаполненных полимеров Текст./ B.C. Биль, Н.Д. Автократова // Теплофизика высоких температур.- 1964.-Т.2.- № 2.- С. 111-114.
23. Шут Н.И. Теплофизические свойства модифицированных эпоксидных смол Текст./ Н.И. Шут, В.П. Дущенко, Т.Г. Сичкарь, Н.З. Черник // Пластические массы.- 1985,- № 2.- С. 14 16.
24. Каргин В.А. Распространение тела в ориентированных полимерах Текст./ В.А. Каргин, Г.Л. Слонимский, Ю.С. Липатов // Докл. АН СССР.- 1955.- Т. 104.- № 1.- С. 76-80.
25. Hellwege К.Н., Hennig J., Knappe W. Kolloid Z., U.Z. Polymere, 1963.-Bd. 188.- S. 121.
26. Hennig J. Anisotropy and structure in uniaxially Strechead Amorhous High Polymers // Journal of Polymer Science, 1967.- Pt. C.- № 16.- P. 2751 -2762.
27. Арутюнов Б.А. Исследование анизотропии теплопроводности одноос-новытянутых пленок полиэтилентерефталата Текст./ Б.А. Арутюнов, В.А. Чуксина, Ю.В. Полев, М.В. Белостоцкий, Ю.В. Зеленев // Химическое машиностроение.- 1978.- Вып. 10.- С. 166 169.
28. Hennig J. Anisotropy and Structure in Uniaxially Strechead Amorhous High Polymers // Journal of Polymer Science, 1967.- Pt. C.- № 16.- Pp. 2751 -2762.
29. Hansen D., Ho C.C. Thermal Conductivity of High Polymers // Journal of Polymer Science, 1965.- Pt. A.- Vol.3.- Pp. 659 670.
30. Choy C.L. Thermal conductivity of Polymers // Polymers, 1977.- Vol. 18.-Pp. 984- 1004.
31. Кириллов B.H. Разработка методов определения и использование теплофизических свойств полимерных материалов Текст.: автореф. дис.канд. техн. наук / Кириллов В.Н.- Москва, 1970 — 27с.
32. Новиченок Л.Н. Исследование теплопроводности некоторых ориентированных полимеров Текст./ Л.Н. Новиченок, С.М. Овчинникова // Инженерно-физический журнал.- 1982.- Т.42.- № 6.- С.962 966.
33. Новиченок Л.Н. Исследование анизотропии теплопроводности ориентированных сред Текст./ Л.Н. Новиченок. С.М. Овчинникова // 8 Всесоюз. конф. по теплофиз. свойств, веществ: тез. докл., Ин т теплофизики АН СССР.- Новосибирск, 1988.- Ч.2.- С. 123 - 124.
34. Сухарева JI.A. Исследование теплофизических характеристик полимерных покрьиий Текст./ JI.A. Сухарева, В.А. Воронков, П.И. Зубов // Инженерно-физический журнал: 1965.- Т.9.- № 2.- С. 200 205.
35. Сухарева JI.A. Влияние структурных превращений на свойства полимерных покрытий Текст.: автореф. дис. д-ра хим. наук/ JI.A. Сухарева,- Москва, 1968.- 46с.
36. Зубов П.И. Исследование механизма структурообразования наполненных полиэфиров Текст./ П.И. Зубов, М.Р. Киселев, JI.A. Сухарева // Коллоидный журнал.- 1968.- Т.30.- № 3.- С. 64 67.
37. Зубов П.И. Влияние внутренних напряжений на долговечность полимерных покрытий Текст./ П.И. Зубов, JI.A. Сухарева, Ю.П. Смирнова // Докл. АН СССР.- 1963.- Т. 150.- № 2.- С. 123 125.
38. Фрейдин А.С. Прочность и долговечность клеевых соединений Текст.: моногр./ А.С. Фрейдин.- М.: Химия, 1971.- 256с.
39. Шрейнер С.А. Определение внутренних напряжений при склеивании твердых поверхностей Текст./ С.А. Шрейнер, П.И. Зубов // Докл. АН СССР.- 1959.- Т. 124.- № 5.- С. 211 214.
40. Попов В.М. Влияние условий формирования клеевых соединений на их теплофизические свойства Текст./ В.М. Попов, Ю.И. Меремьянин // Механика полимеров.- 1973.- № 4.- С. 754 756.
41. Перри Г.А. Склеивание армированных пластиков Текст.: моногр./ Г.А. Перри.- М.: Судпромгиз, 1962.- 289с.
42. Мюллер Ф. Одноосное растяжение и анизотропия Текст./ Ф. Мюллер // Физика полимеров: сб. науч. тр.- М.: Мир, 1969.- С. 254 257.
43. Тиньков А.А. Повышение надежности и качества клеевых соединений в авиационных конструкциях Текст./ А.А. Тиньков // чтения: сб. материалов международной молодежной научной конференции (10 11 ноября 2004г).- Казань 2004.- С.ЗЗ - 24.
44. Fried Е. ASME Paper, 1962.- № 63.- ANGT.-V.18.
45. Dunkle R.V., Gier J.T., Bevans J.R. ASME Paper, 1958.- № 58.- S.A.- №1.
46. Barzelay M.E., Tong K.N., Hollo G. NA CA, 1956.- T.N. 3167.
47. Шлыков Ю.П., Контактный теплообмен Текст.: моногр./ Ю.П. Шлыков, Е.А. Ганин.- М.: Госэнергоиздат, 1963.- 144с.
48. Льюис Д. Термическое сопротивление соединений на клею Текст./ Д. Льюис, X. Сауер.// Теплопередача.- 1965.- № 2.- С. 28 32.
49. Попов В.М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и неразъемных соединений Текст.: моногр./ В.М. Попов.- М.: Энергия, 1971.- 216с.
50. Попов В.М. Термическое сопротивление клеевых соединений Текст./ В.М. Попов, Л.Ф. Янин // Изв. вузов. Авиационная техника.- 1971.- № 2.- С. 139-144.
51. Билик Ш.М. Макрогеометрия деталей машин Текст.: моногр./ Ш.М. Билик.- М.: Машиностроение, 1972.- 344с.
52. Демкин Н.Б. Качество поверхности и контакт деталей машин Текст.: моногр./ Н.Б. Демкин, Э.В. Рыжов.- М.: Машиностроение, 1981.- 244с.
53. Демкин Н.Б. Контактирование шероховатых поверхностей Текст.: моногр./ Н.Б. Демкин.- М.: Наука, 1970.- 226с.
54. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Текст.:/ Н.Ш. Кремер.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-543с.
55. Адлер Ю.П. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий Текст.: моногр./ Ю.П. Адлер.- М.: Наука, 1976.- 279с.
56. Чудновский А.Ф. Методы определения термических характеристик Текст./ А.Ф. Чудновский // Журнал технической физики.- 1953.- № 12.- С. 168-174.
57. Дмитрович А.Д. Определение теплофизических свойств строительных материалов Текст.: моногр./ А.Д. Дмитрович.- М.: Госстройиздат, 1963.- 121с.
58. Кириченко Ю.А. Методы определения коэффициента температуропроводности Текст./ Ю.А. Кириченко // Сб. науч. тр. / Ин т Комитета стандартов, мер и измерительных приборов.- М., 1962.- Вып. 63.- С.38 -42.
59. Мучник Г.Ф. Нестационарная теплопроводность в системах твердых тел, находящихся в контакте Текст./ Г.Ф. Мучник, И.Г. Меерович // Теплофизика высоких температур.- 1963.- Т.1.- № 3.- С. 404 408.
60. Годовский Ю.К. Теплофизика полимеров Текст.: моногр./ Ю.К. Го-довский.- М.: Химия, 1982.- 280с.
61. Волькенштейн B.C. Определение теплопроводности весьма тонких слоев различных материалов Текст./ B.C. Волькенштейн, И.Н. Медведев // Тепло- и массоперенос: сб. науч. тр. Ин — т Тепло- и массообме-на.- Минск, 1968.- Т.7.- С. 141 143.
62. Волькенштейн B.C. Скоростной метод определения теплофизических характеристик материалов Текст.: моногр./ B.C. Волькенштейн.- JL: Энергия, 1971.- 145с.
63. Михалев И.И. Технология склеивания металлов Текст.: моногр./ И.И. Михалев, З.Н. Колобова, В.П. Батизат., М.: Машиностроение, 1965.-212с.
64. Санжаровский А.Т. Внутренние напряжения в полимерных покрытиях Текст./ А.Т. Санжаровский // Высокомолекулярные соединения,-1968.-Т.2.-№ П.-С. 211 -214.
65. Зубов П.И. Определение внутренних напряжений при формировании желатиновых пленок Текст./ П.И. Зубов, JT.A. Лепилкина // Коллоидный журнал.- 1961.- Т.23.- № 4.- С. 418 422.
66. Иволгин В.Я. Определение напряжений в клеевом слое, возникающих вследствие усадочных явлений при склеивании металлов Текст./ В.Я. Иволгин // Механика полимеров.- 1970.- № 1.- С. 53 57.
67. Попов В.М. Метод контроля качества композиционных материалов классов «препег» Текст./В.М. Попов, Н.Е. Песков, Е.Н. Лушникова // Дефектоскопия.- 1994.- № 1.- С. 50 51.
68. Рабинович С.Г. Погрешности измерений Текст.: моногр./ С.Г. Рабинович; Л.: Энергия, 1978.- 262с.
69. Полимерные клеи. Каталог Текст./ НИИТЭХИМ.- Черкассы, 1979.-24с.
70. Цетлин Б.Л. Свойства наполненных графитом пластмасс и эффект высокого наполнения Текст./ Б.Л. Цетлин // Докл. АН СССР.- 1957.- Т. 114.- № 1.-С. 83 -85.
71. Дашко Н.М. Влияние наполнителей на теплопроводность полиэтилена Текст./ Н.М. Дашко, Л.Н. Новиченок, Э.А. Скорягин // Пластические массы.- 1970.-№ 11.-С. 37-40.
72. Ревяко М.М. Диэлектрические и теплофизические свойства наполненного полиэтилена Текст./ М.М. Ревяко // Инженерно-физический журнал.- 1970.-Т. 18.-№5.-С. 46-48.
73. Азарьян Л.Б. Применение теплопроводного клея ТКЛ 2 Текст.: обмен опытом в радиопромышленности / Л.Б. Азарьян, Г.В. Дроздова.-М., 1980.- Вып.8.- С.8- 10.
74. Нухман Я.Д. Влияние наполнителей на теплофизические свойства эпоксидных полимеров Текст./ Я.Д. Нухман, JI.H. Петрова; 1984.- 8с.-Деп. В ВИНИТИ 17. 10. 84, № 6747 84.
75. Шлыков Ю.П. Контактное термическое сопротивление Текст.: мо-ногр./ Ю.П. Шлыков, Е.А. Ганин, С.Н. Царевский, М.: Энергия, 1977.-328с.
76. Охотин А.С. Термоэлектрические генераторы Текст.: моногр./ А.С. Охотин, А.А. Ефремов, B.C. Охотин; М.: Атомиздат, 1971.- 288с.
77. Шрейнер С.А. Влияние наполнителей на внутренние напряжения в эпоксидных пленках Текст./ С.А. Шрейнер, П.И. Зубов, Т.А. Волкова, И.И Вакуловская // Коллоидный журнал.- 1964.- Т.26.- № 5 С. 629 -631.
78. Соломко В.П. Влияние наполнителей на твердость и структурную упорядоченность полимеров Текст./ В.П. Соломко, В.В. Нижник //Механика полимеров.- 1968.-№ 6.- С. 1077-1081.
79. Гуль В.Е. Структура и механические свойства полимеров Текст.: моногр./ В.Е. Гуль, В.Н. Кузнецов; М.: Высшая школа, 1972.- 320с.
80. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров Текст.: моногр./ А.А. Берлин, В.Е. Басин; М.: Химия; 1974.- 392с.
81. Липатов Ю.С. Физическая химия ненаполненных полимеров Текст.: моногр./ Ю.С. Липатов; М.: Химия, 1977.- 304с.
82. Сивергин Ю.М. О теплопроводности и температуропроводности поли-эфиракрилатов Текст./ Ю.М. Сивергин, Ю.С. Биль, А.А. Берлин // Механика полимеров.- 1986.- № 4.- С.56 60.
83. Фрейдин А.С. Прогнозирование свойств клеевых соединений древесины Текст.: моногр./ А.С. Фрейдин, К.Т. Вуба; М.: Лесная промышленность, 1980.-223с.
84. Northcott P., Colbeck Н., Kozak A. Durability of adhesives joints, ASTM.-Stp.401.- 1966. Pp. 3-10.
85. Старение и стабилизация полимеров Текст.: моногр./ под. ред. В.А. Каргина.- М.: Мир, 1967.- 278с.
86. Мадорский С. Термическое разложение органических полимеров Текст.: моногр./ С. Мадорский; М.: Мир, 1967.- 278с.
87. Фрейдин А.С. Технология изготовления клееных панелей из пластмасс, асбестоцемента и бетона Текст.: моногр./ А.С. Фрейдин, Л.Б. Орлова. В.И., Овэс, С.С. Кармилов; М.: Госстройиздат, 1963.- 213с.
88. Эпштейн Г. Склеивание металлов Текст.: моногр./ Г. Эпштейн; Обо-ронгиз, 1956.-321с.
89. Wesser D, Dietz D. Plaste u. Kutschuk, 1963.- 10.- № 11.- Pp. 47 49.
90. Kammerer С.С. Ultrasonic Evaluation of Adhesive Bonded Sandwich Structures // ASTM Special Technical Publication, 1959.- № 278.- Pp. 78 -81.
91. Бекешко Н.А. Применение теплового метода для обнаружения дефектов типа нарушения сплошности в металлических и неметаллических изделиях Текст./ Н.А. Бекешко, А.Б. Упадышев // Дефектоскопия.-1970.-№ 1.- С.24-29.
92. Бекешко Н.А. Дефектоскопия и ее применение для неразрушающих методов исследования Текст.: моногр./ Н.А. Бекешко; М.: Машиностроение, 1969.- 161с.
93. Чудновский А.Ф. Теплофизические характеристики дисперсных материалов Текст.: моногр./ А.Ф. Чудновский; М.: изд-во ФМЛ, 1962.-426с.
94. Каганов М.А. К вопросу об использовании метода мгновенного источника тепла для определения термических характеристик теплоизолято-ров Текст./ М.А. Каганов // Журнал технической физики.- 1965.- Т. 26.- Вып. 3.- С. 674-677.
95. Кулаков М.В. К определению термических коэффициентов твердых тел Текст./ М.В. Кулаков // Журнал технической физики.- 1952.- Т.22.-Вып. 1.- С.67-72.
96. Тиньков А.А. К вопросу определения внутренних напряжений в клеевых соединениях конструкций Текст./ А.А. Тиньков // Природопользование: ресурсы, техническое обеспечение: сб. науч. тр. / ВГЛТА.-Воронеж, 2004.- Вып. 2.- С. 282 285.
97. Попов В.М. Неразрушающий контроль прочности клеевых соединений Текст./ В.М. Попов, М.А. Орлов // Изв. вузов. Машиностроение .-1973.-№ 11.- С. 33-37.
98. Кардашов Д.А. Конструкционные клеи Текст.: моногр./ Д.А. Кардашов; М.: Химия, 1980.- 288с.
99. Попов В.М. К вопросу о корреляции прочности и теплопроводности клеевых соединений Текст./ В.М. Попов, В.А. Орлов, В.П. Белокуров // Проблемы прочности.- 1975.- № 4.- С.66 68.
100. Зинченко В.Ф. Влияние пористости и относительного содержания компонентов на теплопроводность стеклопластиков Текст./ В.Ф. Зинченко // Механика полимеров.- 1969.- № 3.- С. 284 286.
101. Мадхусудана К.В. Контактная теплопередача. Исследования последнего десятилетия Текст./ К.В. Мадхусудана, JI.C. Флетчер // Аэрокосмическая техника.- 1987.- № 3.- С. 103 120.
102. Смышляева С.В. Экспериментальное исследование термического сопротивления в конструктивных соединениях Текст./ С.В. Смышляева, В.М. Юдин // Ученые записи ЦАГИ: сб. науч. тр. / ЦАГИ.- Москва, 1971.- Т.2.- № 2.- С. 66-72.
103. Артюхин Е.А. Восстановление термического контактного сопротивления из решения обратной задачи теплопроводности Текст./ Е.А. Артюхин, А.В. Ненарокомов // Инженерно-физический журнал.- 1984.-Т.56.-№ 4.- С. 677 682.
104. Стечкин С.Б. Сплайны в вычислительной математике Текст.: моногр./ С.Б. Стечкин, Ю.Н. Субботин; М.: Наука, 1976.- 248с.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.