Композиционные материалы. Методы испытаний для оценки применимости и качества готовой продукции
- Authors: 1
 - 
							Affiliations: 
							
- Самарский государственный технический университет
 
 - Issue: Vol 1 (2025)
 - Pages: 319-320
 - Section: ЧАСТЬ I. Цифровые технологии в машиностроении: материаловедение и металлообработка
 - Submitted: 26.05.2025
 - Accepted: 19.06.2025
 - Published: 02.11.2025
 - URL: https://rjsvd.com/osnk-sr2025/article/view/680656
 - ID: 680656
 
Cite item
Full Text
Abstract
Обоснование. Композиционные и полимерные материалы находят широкое применение в промышленности благодаря их уникальным механическим, термическим и химическим свойствам. Однако их надежность и долговечность напрямую зависят от строгого контроля качества на этапах производства и эксплуатации. Необходимость стандартизации методов испытаний, регламентированных ГОСТ и ISO, обусловлена требованием к воспроизводимости результатов и безопасности использования материалов в критически важных отраслях, таких как машиностроение, нефтегазовая промышленность и упаковка.
Цели:
- Систематизировать ключевые методы испытаний композиционных и полимерных материалов.
 - Оценить влияние стандартизированных подходов (ГОСТ, ISO) на точность и достоверность результатов.
 - Определить взаимосвязь между эксплуатационными характеристиками материалов и условиями их применения.
 
Методы.
- Реологические исследования:
 
- Использование вискозиметра Brookfield для измерения вязкости при различных температурах.
 - Анализ деформационных характеристик с помощью экструзионного гравиметрического пластометра.
 
- Механические испытания:
 
- Испытания на растяжение (ГОСТ 11262-2017) с использованием разрывной машины Zwick/Roell Z
 - Оценка ударной вязкости по Шарпи (ГОСТ 4647-2015) и статического изгиба (ГОСТ 4648-2014).
 
- Термический анализ:
 
- Определение температуры размягчения термопластов по методу Вика (ГОСТ 15088-2014).
 
- Химическая стойкость:
 
- Выдержка образцов в агрессивных средах (ГОСТ 12020) с последующим анализом изменения массы, размеров и механических свойств.
 
- Газопроницаемость:
 
- Применение манометрического, гравиметрического и хроматографического методов (ГОСТ 23553-79, ISO 15105).
 
Результаты.
- Установлено, что стандартизация методов (ГОСТ, ISO) обеспечивает воспроизводимость данных. Например, отклонение в измерениях вязкости вискозиметром Brookfield не превышает 2 %.
 - Испытания на химическую стойкость выявили значительную деградацию полиэтилена ПЭ-100 в модельных средах:
 
- Потеря массы до 15 % в толуоле при 40 °C за 240 ч.
 - Снижение прочности на растяжение на 30 % после длительной выдержки.
 
- Комбинация методов (например, механических и термических) подтвердила взаимосвязь между структурой материала и его поведением при эксплуатации.
 
Выводы.
- Предложенные методы испытаний позволяют комплексно оценить ключевые свойства композиционных и полимерных материалов.
 - Результаты исследований демонстрируют критическое влияние агрессивных сред на полиэтилен, что требует учета при проектировании изделий для нефтегазовой отрасли.
 - Использование стандартизированных подходов (ГОСТ, ISO) повышает точность испытаний и обеспечивает безопасность применения материалов в промышленности.
 
Full Text
Обоснование. Композиционные и полимерные материалы находят широкое применение в промышленности благодаря их уникальным механическим, термическим и химическим свойствам. Однако их надежность и долговечность напрямую зависят от строгого контроля качества на этапах производства и эксплуатации. Необходимость стандартизации методов испытаний, регламентированных ГОСТ и ISO, обусловлена требованием к воспроизводимости результатов и безопасности использования материалов в критически важных отраслях, таких как машиностроение, нефтегазовая промышленность и упаковка.
Цели:
- Систематизировать ключевые методы испытаний композиционных и полимерных материалов.
 - Оценить влияние стандартизированных подходов (ГОСТ, ISO) на точность и достоверность результатов.
 - Определить взаимосвязь между эксплуатационными характеристиками материалов и условиями их применения.
 
Методы.
- Реологические исследования:
 
- Использование вискозиметра Brookfield для измерения вязкости при различных температурах.
 - Анализ деформационных характеристик с помощью экструзионного гравиметрического пластометра.
 
- Механические испытания:
 
- Испытания на растяжение (ГОСТ 11262-2017) с использованием разрывной машины Zwick/Roell Z
 - Оценка ударной вязкости по Шарпи (ГОСТ 4647-2015) и статического изгиба (ГОСТ 4648-2014).
 
- Термический анализ:
 
- Определение температуры размягчения термопластов по методу Вика (ГОСТ 15088-2014).
 
- Химическая стойкость:
 
- Выдержка образцов в агрессивных средах (ГОСТ 12020) с последующим анализом изменения массы, размеров и механических свойств.
 
- Газопроницаемость:
 
- Применение манометрического, гравиметрического и хроматографического методов (ГОСТ 23553-79, ISO 15105).
 
Результаты.
- Установлено, что стандартизация методов (ГОСТ, ISO) обеспечивает воспроизводимость данных. Например, отклонение в измерениях вязкости вискозиметром Brookfield не превышает 2 %.
 - Испытания на химическую стойкость выявили значительную деградацию полиэтилена ПЭ-100 в модельных средах:
 
- Потеря массы до 15 % в толуоле при 40 °C за 240 ч.
 - Снижение прочности на растяжение на 30 % после длительной выдержки.
 
- Комбинация методов (например, механических и термических) подтвердила взаимосвязь между структурой материала и его поведением при эксплуатации.
 
Выводы.
- Предложенные методы испытаний позволяют комплексно оценить ключевые свойства композиционных и полимерных материалов.
 - Результаты исследований демонстрируют критическое влияние агрессивных сред на полиэтилен, что требует учета при проектировании изделий для нефтегазовой отрасли.
 - Использование стандартизированных подходов (ГОСТ, ISO) повышает точность испытаний и обеспечивает безопасность применения материалов в промышленности.
 
About the authors
Самарский государственный технический университет
							Author for correspondence.
							Email: vlad.sh.lavr@gmail.com
				                					                																			                								
студент, группа 1-ФММТ-106М, факультет машиностроения, металлургии и транспорта
Russian Federation, СамараSupplementary files
				
			
					
						
						
						
						
									


