ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Механические характеристики ППУ

Механические характеристики ППУ

Рисуиок 1.2 - Влияние технологии изго­товления слоистой панели на распреде­ление кажущейся плотности пенопласта:

1- Панель изготовлена по непрерывной технологии;

2- То же, по стендовой.

Пенополиуретан является представителем композитных полимерных материалов, в котором газовая фаза является наполнителем. Подход к изуче­нию его механических свойств базируется, с одной стороны, на учете при­знаков и свойств полимерных материалов и, с другой стороны, вследствие многократной разницы в плотностях и свойствах газовой и твердой фаз, сво­дится к рассмотрению газовой фазы как наполнителя для модификации свойств пенополимера [7,53].

Свойства полимерной матрицы зависят в первую очередь от типа поли­меров, однако на них можно воздействовать также путем изменения условий переработки, которые влияют на степень ориентации макромолекул, кри­сталличность, плотность сшивки. К другим факторам, определяющим осо­бенности поведения пенополиуретанов, относятся состав и давление в замк­нутых ячейках, температура, величина деформации и её скорость. ППУ мож­но отнести к вязкоупругим, реологически сложным материалам с нелиней­ными характеристиками [7].

У легких пенополиуретанов с объемным содержанием полимера-основы менее 30 % наблюдается разрушение ячеистой структуры за счет потери устойчивости тяжей при достижении разрушающего напряжения при сжатии. У крупнопористых пенопластов происходит сначала разрушение тяжей наиболее ослабленного слоя приблизительно на высоту одной ячейки с одновременным снижением напряжения. В дальнейшем последовательно и необратимо разрушаются тяжи каждого соседнего прилегающего слоя. У мелкопористых легких пенополиуретанов также вначале наблюдается смятие наиболее ослабленного поперечного слоя, но на высоту не одной, а нескольких ячеек. В дальнейшем этот слой расширяется за счет смятия прилегающего слоя. На диаграмме сжатия этот участок характеризуется наличием плато, либо слабым увеличением напряжения при длительном сжатии образца. После снятия нагрузки и длительного отдыха при повышенной температуре материал, как правило, восстанавливает свои первоначальные размеры. Иначе ведут себя при одноосном сжатии пенополиуретаны повышенной плотности. Хрупкое разрушение образцов происходит с образованием трещин по наклонным и продольным плоскостям, напряжение непрерывно возрастает даже после достижения ст^.

В то же время площадь поперечного сечения образца несколько увели­чивается, образец принимает бочкообразную форму. Одновременно проис­ходит смятие ячеек пенопласта.

Таким образом, у легких ППУ на диаграмме сжатия, как правило, на­блюдается 3 четко выраженных участка: крутой начальный участок; сниже­ние напряжения, плато, либо небольшой рост напряжения на втором участке; третий участок сильного возрастания напряжения.

Начальный участок отражает сжатие и изгиб тяжей и стенок ячеек пено­пласта до достижения ими потерь устойчивости.

На втором участке тяжи теряют устойчивость и разрушаются либо изги­баются за счет вынужденоэластической деформации, что приводит к резко­му снижению напряжения в первом случае и возникновению плато или неко­торому росту напряжения во втором. На третьем участке происходит оконча­тельное смятие разрушенных ячеек и постепенный переход к сжатию поли­мера. Поведение пенополиуретанов повышенной плотности при сжатии бо­лее близко к поведению при сжатии монолитных материалов [27,39].

А

0,4

Оз од 0,1

0 10 20 30 о 10 20 30

Рисунок 13 - Диаграммы "нагрузка-деформация" при сжатии ППУ-3: (а) - р=49 кг/м3; (б) - р=560 кг/м3.

В работе [130] отмечено, что для ППУ при температурах выше 323 К обнаружена лишь пластическая деформация, и дана зависимость прочности при сжатии сгсж, от температуры Т и кажущейся плотности р в виде эмпири­ческого уравнения, которое действительно только до температуры стеклова­ния полимера [7,27]:

=(Д-в. т).Р (1.3)

Механические характеристики ППУ

Механические характеристики ППУ

Где Д и В - постоянные, зависящие от свойств полимера-матрицы; п - параметр, зависящий от строения газоструктурных элементов.

Из геометрического рассмотрения элементов макроструктуры определе­ны основные особенности изменения прочности и модуля упругости при сжатии пенополиуретанов [39]. Из условий общности механизма вспенива­ния и образования макроструктуры был установлен принцип структурно- механической суперпозиции пенопластов, позволяющий указать эквивалент­ность изменения их прочности и упругих свойств в широком диапазоне из­мерения жесткости полимера-основы и кажущейся плотности. Сформулиро­ванный закон эквивалентности заключается в следующем. Приведенный мо­дуль упругости Еп/Е (относительного модуля упругости полимера - основы) при одноосном сжатии одинаков для одной и той же приведенной кажущейся плотности р/рп (относительно плотности полимера-основы). Так же в [7, 39] отмечено, что приведенная прочность пенополиуретанов при одноосном сжатии имеет одинаковый характер зависимости от приведенной кажущейся плотности и рассчитывается по минимальному значению ее величины по формуле:

Р* р2 '

ПгЕ{2 + /?,) 432 л/2

Р Рп

(1.4)

' ^ 2 + /?,) „ р2 J р V Х2Е(2 + 0})

2 „ ? / ^2

О" п =

Р

Уп ) 432 л/2 'при°"° ( + р)2 "{р„) 432 л/2


Где Pi и р - параметры макроструктуры, определяемые из геометрических расмотрений ячеек; р - кажущаяся плотность пенопласта; рп - плотность полимера основы; Е - модуль Юнга полимера-основы; Сто - прочность при одноосном сжатии полимера-основы; Стп - приведенная прочность пенопласта при одноосном сжатии.

Механические характеристики ППУ

Для пенополиуретанов экспериментально обосновывается единая кривая (рисунок 1.4) зависимости приведенного модуля упругости и прочности от приведенной кажущейся плотности. Характер представленной зависимости приведенного модуля упругости от приведенной кажущейся плотности пока­зывает, что на начальном участке кривой ( 0 > lg(p/pn) > -0,2 ) жесткость ма­териала падает довольно резко.

Механические характеристики ППУ

Рисунок 1.4 - Зависимости приведенной модуля упругости от приведенной плотности в двойных логарифмических координатах (а) и приведенной прочности от кажущейся плот­ности (б) при сжатии для ППУ-3.

Это объясняется тем, что объемная доля полимера в узлах ячеек при уменьшении отношения р/р„ уменьшается более резко, чем в тяжах. В то же время узлы представляют собой силовые элементы ячейки при сжатии в лю­бом направлении, тогда как тяжи, расположенные в плоскости, перпендику­лярной приложенной нагрузке, не являются таковыми. На втором участке (- 0,2 > lg(p/pn) > -0,55) ход кривой плавный. При этом зависимость Еп/Е от р/р„ приблизительно линейная. Это объясняется тем, что основная доля полимера в этом случае сосредоточена в тяжах и относительная площадь силовых тя­жей в сечении ячейки изменяется более плавно. На третьем участке кривой (lg(p/pn) < -0,55) характер зависимости приведенного модуля упругости от приведенной кажущейся плотности значительно меняется. Это объясняется ячеистой структурой легких пенополиуретанов, механизм деформирования которых сводится к изгибным деформациям тяжей, что резко снижает жест­
кость пеноматериала. Отмечено также, что при оценке приведенной прочно­сти принцип суперпозиции сформулирован в более общем виде, поскольку для легких пенополиуретанов параметр приведения связан с модулем упру­гости полимера-основы Е, но не с величиной <т0 (формула 1.4).

Особый интерес представляет моделирование и расчет ячеистой струк­туры открытопористого пенополиуретана[7,39,76,86,98]. На основании пред­ложенной 14-гранной модели авторами дан математически расчет прочности пенопласта при испытании на сжатие на уровне ячеистой структуры.

Механические характеристики ППУ

Рисунок 1.5 - 14-гранная модель ячеистой структуры пенополиу­ретана (а) и схема расположения тяжей при образовании макро­ячеек (б).

А)

Б)

На рисунке 1.5 предложена модель близкая к ячейке реально обнару­женной у ППУ. Ячеистую структуру этого типа образуют стержни, соеди­ненные в квадраты. Соседние квадраты соединяются друг с другом по углам только во взаимно перпендикулярных плоскостях. При этом у анизотропного пенопласта диагонали ромбов в направлениях вспенивания удлиняются. Та­ким образом, образованные стержнями ромбы и квадраты располагаются в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.

(1.5)

Из анализа работы стержней в ячейке были получены следующие зави­симости [7,76]:

'_р_)2 Cos 2 ал 2Е(2 + /?)2(2 + Kfi)2 24 (4 К +2 + 3 Кр У


F ^2 Р

Рп ,

(1.6)

=

Sin a cos an (2 + >gX2 + КРУ 6^2К {АК + 2 + 3 К ft)2


Где az, ax, y - прочность пенопласта в направлении, параллельном и перпенди­кулярном вспениванию соответственно; р =D/b - постоянная, равная отноше­нию ширины стержня D к начальной длине большого (продольного) стержня Ь; К=Ь/а - постоянная, равная отношению начальной длины большого стерж­ня b к начальной длине малого (поперечного) стержня а; Е - модуль Юнга полимера-основы; рп - плотность полимера; р - кажущаяся плотность пено­полиуретана; а - угол, образуемый стержнями длины b с вертикальной осью.

Благодаря зависимостям (1.5) и (1.6) установлена связь прочности ППУ при сжатии с параметрами ячеистой структуры и модулем упругости поли - мера-основы.

Как правило, прочность в направлении перпендикулярному вспенива­нию всегда меньше прочности в направлении вспенивания, что связано с формой ячеек и степенью их вытянутости [2].

Механические характеристики ППУ

А, кгс/см2

2~

30 а%

Рисунок 1.6 - Диаграммы сжатия ППУ-3 (р=37 кг/м) при температуре 293 К на образцах размером 50x50x50 в направлении вспенивания (1) и в на­правлении, перпендикулярному вспе­ниванию (2).

Характерные диаграммы сжатия анизотропных ППУ низкой кажущейся плотности в стеклообразном состоянии представлены на рисунке 1.6. Из представленных диаграмм легко определить предел вынужденной эластич­ности образцов сто. Данные на рисунке показывают, что в случае сжатия об­разцов ППУ-3 низкой кажущейся плотности в направлении вспенивания по­сле перехода через предел вынужденной эластичности на диаграмме наблю­
дается спад напряжения. Образующийся максимум объясняется одновремен­ным действием двух факторов:

- нарушениями в структуре полимера-основы под действием на­пряжения при пределе вынужденной эластичности;

- переориентацией тяжей с образованием "шейки" уплотнения.

Перестройка макроструктуры из вытянутого по вспениванию ППУ рас­положения тяжей в уплотненную макроструктуру с преимущественным рас­положением тяжей в перпендикулярном вспениванию направлении приводит к росту "шейки" уплотнения вплоть до полного перехода всех тяжей в эту зону при деформации сжатия « 70 % и обеспечивает появление плато на диа­грамме после снижения нагрузки. У пенопластов повышенной кажущейся плотности (у > 200 кг/м ) характер диаграммы сжатия схож с монолитными полиуретанами.

Механические характеристики ППУ

В работах [7, 32] подробно рассмотрены физические особенности кине­тики деформации и разрушения ППУ. Отмечается, что деформация в поли­мерных материалах развивается с преодолением сил межмолекулярных взаимодействий и этот процесс связан с переходом через потенциальные барьеры в определенных активационных объемах. Авторами выведена зави­симость предела вынужденной эластичности (<тв) от температуры и скорости нагружения:

(1.7)

Где е - скорость деформации; Q0 - энергия активация; Т - температура; ств - предел вынужденной эластичности; ео и а - константы материала.

__ *

Приведенная на рисунке 1.7 зависимость ств - lgs дает для ППУ-3 в неко-

Тором интервале температур (ниже Тс) два веера отрезков прямых. Это по­зволяет стеклообразное состояние у ППУ-3 разделить на два подсостояния, что характерно для монолитных полимеров с широким интервалом Тс...Тхр.

Механические характеристики ППУ

Рисунок 1.7 - Зависимость предела вынужденной эла­стичности ППУ-3 (р=56 кг/мЗ) от скорости дефор­мирования при температу­рах Т=213 (1), 233 (2), 253 (3), 273 (4), 293 (5), 313 (6), 333 (7), 353 (8), 373 (9), 393 (10), 413 (11), 423 К (12).

У(с')

Деформация ППУ связана главным образом с преодолением межмоле­кулярного взаимодействия и описывается зависимостью (1.7). Авторами бы-

Ли рассчитаны величины Qo, sо, а характеризующие кинетические пара­метры процесса (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Значения кинетических параметров деформации стеклообразных ППУ

ППУ

У, з Кг/м

Тю< Т< Т0

-60 °<Т<ТЮ

Lg £,С

Qo»

KKCL1

А,

Ккал • мм

2 при

Lg £,С''

Qo»

Ккап

А,

Ккал • мм

2 при

МОЛЬ

Мачъ • кгс

ТоС

Моль

Моль • кгс

Т,°С

ППУ - 3

56

8

33

740

50

11

44

1010

20

78

8

34

467

50

11

-

-

-

ППУ - 305А

40

8

33

1440

30

11

54

2360

20

50

8

32

927

30

-

-

-

-

Анализ полученных данных показал, что часть параметров кинетики де-

Формации стеклообразных ППУ (Qo, So), определяющих скорость процесса, находится на уровне их значения для монолитных полимеров. Однако, зна­чение а для взятых ППУ примерно на 3 десятичных порядка превосходят значения для монолитных полимеров. Также отмечено, что обсуждаемые значения а и стц связаны с особенностью строения и деформирования эле­
ментов структуры ППУ (в данном случае с концентрацией напряжения при продольно-поперечном изгибе тяжей макроячеек в процессе одноосного сжа­тия образца пенопласта). Следовательно, при определении физических осо­бенностей деформаций пенопластов задача сводится, прежде всего, к уста­новлению фактического уровня напряженного состояния полимера в элемен­те структуры сти и фактического объема кинетической единицы деформации полимера.

Особенности разрушения пенопластов обусловлены спецификой их ячеистого строения. При растяжении в нагруженном пенопласте возникает концентрация напряжений на одиночных тяжах или стенках ячеек. В зоне та­ких перенапряжённых участков формируются дискретные поверхности раз­рушения по этим элементам макроструктуры [2, 7]. В [48] отмечается, что при растяжении для пенопластов характерна нелинейная зависимость дефор­мации от напряжения. Отклонения от линейности проявляются уже в области малых деформаций, причём кривизна постоянно увеличивается с ростом на­пряжений. Наклон кривой на начальном участке, где напряжение более или менее пропорционально деформации, определяется жёсткостью полимерной композиции, составляющей основу пенопласта.

Ратр

А = Кв

1-Я

Расчет прочности пенополиуретанов при одноосном сжатии, исходя из специфики ячеистой структуры ППУ, представлен в работах [7, 55]. Автора­ми были выполнены статистические исследования по распределению проч­ности в образцах с учетом разрушения тяжей материала при одноосном растяжении жестких пенополиуретанов, и с учетом влияния масштабного фактора была получена следующая формула:

A-(l-<o-zf0(z)+O,5] t (i#8)

F

Где а - среднее значение прочности ячеек; со - коэффициент вариации; Ф(г) - Функция Лапласа; Кв - поправочный коэффициент; FPa3P - площадь образца в

Сечении, занимаемая тяжами; F - общая площадь поперечного сечения образ­ца; а - доля разрушенных тяжей.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Долговечность пенополиуретана

1. На основании термофлуктуационных представлений о разрушении и деформировании твердых тел уточнена методика прогнозирования долговечности пенополиуретана и разработаны технологические способы ее повышения при утеплении строительных конструкций. 2. Установлено, что пенополиуретан, …

Определение долговечности пенополиуретана в конструкциях утепления при помощи диаграмм

Для определения прочностной долговечности пенополиуретана при по­перечном изгибе и деформационной долговечности при сжатии можно ис­пользовать диаграммы зависимости времени до разрушения или критическо­го деформирования от температуры и напряжения. Для построения диаграмм …

Примеры определения долговечности пенополиуретана в конструкциях утепления

Дополнительное утепление с наружной стороны стены. В такой кон­струкции утеплитель практически не несёт механических нагрузок, но раз­рушение пенопласта возможно в контактных слоях между утеплителем, сте­ной и отделочным покрытием. При забивке …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов оборудования:

Внимание! На этом сайте большинство материалов - техническая литература в помощь предпринимателю. Так же большинство производственного оборудования сегодня не актуально. Уточнить можно по почте: Эл. почта: msd@msd.com.ua

+38 050 512 1194 Александр
- телефон для консультаций и заказов спец.оборудования, дробилок, уловителей, дражираторов, гереторных насосов и инженерных решений.