
ВАРИАНТ 5
Практическая
работа №8. Оценка долговечности
полимерных
композиционных изделий
Практическое
задание №1
Исходные
данные:
Экспериментальное
значение энергии активации
термоокислительной
деструкции профильных
поливинилхлоридных
изделий, Ед, кДж/моль
Уменьшение
значения энергии активации
профильных
поливинилхлоридных изделий
после
воздействия атмосферных факторов,
Еаф,
кДж/моль
Температурный
шаг эксплуатации профильных
поливинилхлоридных
изделий, С
Интервал
температур эксплуатации профильных
поливинилхлоридных
изделий, С
Универсальная
газовая постоянная, R, кДж/(моль К)
Коэффициент
перевода долговечности в годы, m
Решение:
Для
климатических условий РБ установлена
следующая продолжительность в часах
воздействия температур эксплуатации
за год, от которых в материале изделия
развиваются повышенные температуры:
Расчетное
долговечность, определяющее долговечность
в годах для изделий
профильных
при конкретном (установленном) значении
температуры эксплуатации определяется
следующим образом:
Расчетное
долговечность в годах при установленных
температурах определяется следующим
образом:
Это
значение не ниже установленного минимума
сроков долговечности изделий полимерных
для строительства (30 лет), эксплуатируемых
в условиях воздействия климатических
факторов.
Вывод:
данный
профиль может быть использован для
изготовления окон.
Исходные
данные:
Экспериментальное
значение энергии активации
термоокислительной
деструкции панелей, Е, кДж/моль
Уменьшение
значения энергии активации
панелей
после воздействия атмосферных факторов,
Еаф,
кДж/моль
Уменьшение
значения энергии активации
панелей
после воздействия УФ-излучения Солнца,
Еуфи,
кДж/моль
Уменьшение
значения энергии активации
панелей
с учетом внутренних напряжений,
понижающих
энергетический
барьер разрыва химических связей,
Евн,
кДж/моль
Практическое задание №2
Температурный
шаг эксплуатации панелей, С
Интервал
температур эксплуатации панелей, С
Универсальная
газовая постоянная, R, кДж/(моль К)
Коэффициент
перевода долговечности в годы, m
Решение:
Для
климатических условий РБ установлена
следующая продолжительность в часах
воздействия температур эксплуатации
за год, от которых в материале изделия
развиваются повышенные температуры:
Расчетное
значение Ер, определяющее долговечность,
равно:
кДж
/ моль
Расчетное
долговечность, определяющее долговечность
в годах для панелей при конкретном
(установленном) значении температуры
эксплуатации определяется следующим
образом:
Расчетное
долговечность в годах при установленных
температурах определяется следующим
образом:
Это
значение превышает установленный
минимум сроков долговечности изделий
полимерных для строительства (30 лет),
эксплуатируемых в условиях воздействия
климатических факторов.
Вывод:
данные
панели могут быть рекомендованы для
безопасного остекления светопрозрачных
ограждений в кровле стального несущего
покрытия.
Исходные
данные:
Экспериментальное
значение энергии активации
термоокислительной
деструкции трубы стеклопластиковой,
Ед, кДж/моль
Уменьшение
значения энергии активации
трубы
стелопластиковой за счет химического
воздействия
транспортируемых
сточных жидкостей, Ехвж,
кДж/моль
Температурный
шаг эксплуатации трубы стеклопластиковой,
С
Интервал
температур эксплуатации трубы
стеклопластиковой, С
Универсальная
газовая постоянная, R, кДж/(моль К)
Коэффициент
перевода долговечности в годы, m
Решение:
Расчетное
значение Ер, определяющее долговечность,
равно:
кДж
/ моль
Расчетное
долговечность, определяющее долговечность
в годах для труб при конкретном
(установленном) значении температуры
эксплуатации определяется следующим
образом:
Практическое задание №3