ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CỐ ĐỊNH MẪU VẬT LIỆU DẠNG TẤM TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM TỰ NHIÊN TẠI CÁC TRẠM THỬ NGHIỆM KHÍ HẬU
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nhóm nghiên cứu khuyến nghị Phương pháp cố định mẫu thay thế được trình bày ở trên trong giai đoạn chuẩn bị điều kiện thử nghiệm đối với vật liệu kim loại và các lớp phủ trên nền vật liệu kim loại trong môi trường khí quyển, có thể áp dụng tại các trạm thử nghiệm khí hậu không chỉ trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, mà còn nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Phương pháp này không phủ nhận và loại trừ các phương pháp đã giới thiệu và được áp dụng trong GOST 9.909-86, có thể được cải tiến và hoàn thiện trong thời gian tiếp theo.
Từ khóa
Phương pháp cố định mẫu, Điều kiện thử nghiệm khí hậu, vật liệu kim loại, Lớp phủ bảo vệ, Trạm thử nghiệm khí hậu, mẫu vật liệu dạng tấm
Chi tiết bài viết
Tài liệu tham khảo
2. ГОСТ 9.909-86, Металлы, сплавы, покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы испытаний на климатических испытательных станциях. М.: Изд-во стандартов, 1986, 20 с.
3. ГОСТ 27744-88, Изоляторы. Термины и определения, М.: Изд-во «Стандартинформ», 2005, 15с.
4. Е. Зубкова, Изоляторы для воздушных линий, Медиапортал сообщества ТЭК, 20/04/2015, http://www.energyland.info/analitic-show-134860
5. Mattyasovszky-Zsolnay, Laszló, Mechanical strength of porcelain, Journal of the American Ceramic Society, 1957, 40(9):299-306.
6. Неймарка Б.Е., Физические свойства сталей и сплавов, применяемых в энергетике, Справочник, М.-Л.: Энергия, 1967.
7. Карпов В.А., Шадрин Ю.Н., Руднев В.П., «О новых методах испытаний материалов», Сборник статей «Климатическая и биологическая стойкость материалов», Москва-Ханой, 2003, год, с.6.
8. Sanyal, S., Kim, T., Jeon, S. et al., Influence of corrosion on electrical and mechanical properties of porcelain suspension insulators: An overview,Trans. Electr. Electron. Mater., 2020, 21:543-549, https://doi.org/10.1007/s42341-020-00239-3
10. IEC 61386-1:2008 Conduit systems for cable management-Part 1: General requirements.
11. ГОСТ 4784-97, Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые, Марки., М.: Стандартинформ, 2009.
12. Басалаева, Л. В., et al., “Поливинилхлорид на транспорте: назначение, физико-химические и гигиенические свойства, горение (обзор литературы и материалов собственных исследований)”, Актуальні проблеми транспортної медицини, 2008.
13. Winkler, D. E., Mechanism of polyvinyl chloride degradation and stabilization, Journal of Polymer Science, 1959, 35(128):3-16.
14. I. Jakubowicz, Effects of artificial and natural ageing on impact-modified poly (vinyl chloride) (PVC), Polymer Testing, 2001, 20(5):545-551, https://doi.org/10.1016/S0142-9418(00)00074-X
15. I. Jakubowicz, K. Möller, An FTIR, impact strength and thermal analysis investigation of a PVC window frame naturally aged for 20 years, Polymer Degradation and Stability, 1992, 36(2):111-120, https://doi.org/10.1016/0141-3910(92)90146-V
15. Нонг Куок Куанг, Нгуен Ван Чьеу, Май Ван Минь, Фан Ба Ты, Нгуен Ван Чи, Донг Ван Кьен, Ле Хонг Куан, Као Ньят Линь, Ануфриев Н. Г., Результаты натурных испытаний лакокрасочных покрытий для прибрежных сооружений и судов в тропическом климате Вьетнама, Журнал Практика Противокоррозионной Защиты, 2021, 26(1):17-27.