Estudio Experimental del Estado de Estrés de un Compuesto Polimérico en un Estado de Compresión
Autores: Ishchenko, Anatoliy; Kravchenko, Volodymyr; Arustamian, Artem; Rassokhin, Dmytro; Seibert, Dimitrij; Nosovska, Olena; Böhm, Robert; Kapustin, Stanislav
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Estudio Experimental del Estado de Estrés de un Compuesto Polimérico en un Estado de Compresión
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Ingeniería Mecánica
Palabras clave
Operación
Superficies de soporte
Capa compuesta
Material multimetálico 1018
Grosor
Estabilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
La operación a largo plazo de las superficies de soporte de piezas de gran tamaño, en particular unidades tubulares de plantas de energía térmica, conduce a la destrucción de las superficies de contacto. La humedad penetra en las discontinuidades formadas, y las vibraciones presentes en el equipo en uso aumentan rápidamente el hueco, alcanzando valores de 10-15 mm. Los autores de este artículo propusieron la aplicación de una capa compuesta de material multimetálico 1018 sin realizar operaciones preparatorias adicionales, asegurando la penetración obligatoria del material en el cuerpo de la superficie de soporte. Esta profundidad proporciona estabilidad adicional al mantener las condiciones de contorno. Para determinar el grosor racional de la capa compuesta, se realizó un modelado matemático de la carga estática de muestras con diferentes grosores en un amplio rango de valores (de 2 mm a 12 mm). Se determinó que la implementación efectiva de la tecnología desarrollada era posible gracias a un aumento en la capacidad de carga del material compuesto al crear ranuras adicionales, o al crear ranuras artificialmente mediante soldadura, en el cuerpo de la pieza con una profundidad de 2.5-3 mm. El exceso óptimo del compuesto fue de 1.0-1.5 mm. La tecnología propuesta aumenta la estabilidad de la capa compuesta hasta tres veces y permite la restauración sin el uso de tratamiento mecánico. El aumento en los valores de tensión máxima fue de 770 MPa, en comparación con la tecnología estándar de 205 MPa.
Descripción
La operación a largo plazo de las superficies de soporte de piezas de gran tamaño, en particular unidades tubulares de plantas de energía térmica, conduce a la destrucción de las superficies de contacto. La humedad penetra en las discontinuidades formadas, y las vibraciones presentes en el equipo en uso aumentan rápidamente el hueco, alcanzando valores de 10-15 mm. Los autores de este artículo propusieron la aplicación de una capa compuesta de material multimetálico 1018 sin realizar operaciones preparatorias adicionales, asegurando la penetración obligatoria del material en el cuerpo de la superficie de soporte. Esta profundidad proporciona estabilidad adicional al mantener las condiciones de contorno. Para determinar el grosor racional de la capa compuesta, se realizó un modelado matemático de la carga estática de muestras con diferentes grosores en un amplio rango de valores (de 2 mm a 12 mm). Se determinó que la implementación efectiva de la tecnología desarrollada era posible gracias a un aumento en la capacidad de carga del material compuesto al crear ranuras adicionales, o al crear ranuras artificialmente mediante soldadura, en el cuerpo de la pieza con una profundidad de 2.5-3 mm. El exceso óptimo del compuesto fue de 1.0-1.5 mm. La tecnología propuesta aumenta la estabilidad de la capa compuesta hasta tres veces y permite la restauración sin el uso de tratamiento mecánico. El aumento en los valores de tensión máxima fue de 770 MPa, en comparación con la tecnología estándar de 205 MPa.