<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">sat</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">НАУКА и ТЕХНИКА</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Science &amp; Technique</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2227-1031</issn><issn pub-type="epub">2414-0392</issn><publisher><publisher-name>Belarusian National Technical University</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21122/2227-1031-2021-20-5-375-382</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">sat-2477</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>MECHANICAL ENGINEERING АND ENGINEERING SCIENCE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Технология получения и демпфирующие свойства аэрированных полимерных покрытий</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Production Technology and Damping Properties of Aerated Polymer Coatings</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Шелег</surname><given-names>В. К.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Sheleg</surname><given-names>V. K.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор</p><p>Адрес для переписки: Шелег Валерий Константинович – Белорусский национальный технический университет, ул. Б. Хмельницкого, 9, 220013, г. Минск, Республика Беларусь. Тел.: +375 17 292-74-54 metech@bntu.by</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Address for correspondence: Sheleg Vаlery K. – Belarusian National Technical University, 9, B. Hmelnitzkogo str., 220013, Minsk, Republic of Belarus. Tel.: +375 17 292-74-54 metech@bntu.by</p></bio><email xlink:type="simple">metech@bntu.by</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Минь</surname><given-names>Ма</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Min</surname><given-names>Ma</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Белоцерковский</surname><given-names>М. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Belotserkovsky</surname><given-names>M. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор технических наук, профессор </p><p>г. Минск</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Minsk</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Белорусский национальный технический университет</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Belarusian National Technical University</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук Беларуси</institution><country>Беларусь</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Joint Institute of Mechanical Engineering&#13;
of the National Academy of Sciences of Belarus</institution><country>Belarus</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2021</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>06</day><month>10</month><year>2021</year></pub-date><volume>20</volume><issue>5</issue><fpage>375</fpage><lpage>382</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Шелег В.К., Минь М., Белоцерковский М.А., 2021</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Шелег В.К., Минь М., Белоцерковский М.А.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Sheleg V.K., Min M., Belotserkovsky M.A.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://sat.bntu.by/jour/article/view/2477">https://sat.bntu.by/jour/article/view/2477</self-uri><abstract><p>Разработан и исследован процесс получения аэрированных (наполненных пузырьками воздуха) полимерных покрытий методом газопламенного напыления с оценкой их способности к демпфированию колебаний. Используя возможности конструкции полимерного термораспылителя модели ОИМ 050, заключающиеся в обеспечении подачи спутного воздушного потока между факелом пламени и струей порошкового материала, разработана технология управляемого формирования аэрированных полимерных покрытий. Эксперименты выполнялись с такими термопластичными полимерами, как полиэтилентерефталат, полиэтилен высокого давления, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, полиамид. Установлено, что коэффициент аэрирования растет практически прямо пропорционально с увеличением количества воздуха в спутном потоке у всех исследуемых полимерных покрытий. Отмечено, что на процесс аэрирования оказывают влияние реологические свойства жидких полимеров, а точнее, величина показателя текучести расплава полимера. Определены предельные значения воздуха в спутном потоке, которые позволяют не снижать значения адгезии полимерных покрытий со стальными подложками менее 6 МПа и не уменьшать их твердость более чем на 25–30 %. Исследования демпфирующих свойств образцов с полимерными покрытиями осуществляли на стенде, кинематическая схема которого основана на нагружении свободного конца консольно закрепленного образца, резком снятии нагрузки и регистрации свободных затухающих колебаний бесконтактным датчиком индукционного типа, связанным с компьютером. Показано, что использование аэрирования при формировании шумопоглощающих покрытий на стальных образцах позволяет увеличить их логарифмический декремент затухания на 18–26 %.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The process of obtaining aerated (filled with air bubbles) polymer coatings has been developed and investigated by the method of flame spraying with an assessment of their ability to damp vibrations. A technology for the controlled formation of aerated polymer coatings has been developed while using the capabilities of the ОИМ (OIM) 050 polymer thermal atomizer design which consists in providing a concurrent air flow between the flame torch and the jet of powder material. The experiments have been carried out with such thermoplastic polymers as polyethylene terephthalate, high pressure polyethylene, ultra high molecular weight polyethylene, polyamide. It has been found that the aeration coefficient grows almost in direct proportion with an increase in the amount of air in the concurrent flow for all investigated polymer coatings. It is noted that the aeration process is influenced by the rheological properties of liquid polymers, or rather, the value of the polymer melt flow rate. The limiting values of air in the concurrent flow have been determined, which make it possible not to reduce the adhesion of polymer coatings to steel substrates by less than 6 MPa and not to decrease their hardness by more than 25–30 %. Studies of the damping properties of samples with polymer coatings have been carried out on a stand, the kinematic diagram of which is based on loading the free end of a cantilever sample, abrupt removal of the load and registration of free damped oscillations by an induction-type contactless sensor connected to a computer. It is shown that the use of aeration when forming noise-absorbing coatings on steel samples can increase their logarithmic damping decrement by 18–26 %.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>газопламенное напыление</kwd><kwd>порошки полимеров</kwd><kwd>аэрированные покрытия</kwd><kwd>шумопоглощение</kwd><kwd>логарифмический декремент</kwd><kwd>затухание колебаний</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>flame spraying</kwd><kwd>polymer powders</kwd><kwd>aerated coatings</kwd><kwd>noise absorption</kwd><kwd>logarithmic decrement</kwd><kwd>vibration damping</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Нашиф, А. Демпфирование колебаний / А. Нашиф, Д. Джоунс, Дж. Хендерсон. М.: Мир, 1988. 488 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nashif А., Jones D., Henderson J. (1988) Vibration Damping. Moscow, Mir Publ. 488 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Chung, D. D. L. Review. Materials for Vibration Damping / D. D. L. Chung // Journal of Materials Science. 2001. Vol. 36. P. 5733–5737. https://doi.org/10.1023/A:1012999616049</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chung D. D. L. (2001) Review. Materials for Vibration Damping. Journal of Materials Science, 36, 5733–5737. https://doi.org/10.1023/A:1012999616049</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Соломатов, В. И. Вибропоглощающие композиционные материалы / В. И. Соломатов, В. Д. Черкасов, Н. Е. Фомин. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2001. 96 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Solomatov V. I., Cherkasov V. D., Fomin N. E. (2001) Vibration-absorbing composite materials. Saransk, Publishing House of Mordovia State University. 96 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Берлин, А. А. Современные полимерные композиционные материалы (ПКМ) / А. А. Берлин // Соросовский образовательный журнал. 1995. № 1. С. 57–65.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Berlin A. A. (1995) Modern Polymer Composite Materials (PCM). Sorosovskii Obrazovatelnyi Zhurnal [Soros Educational Journal], (1), 57–65 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Бартенев, Г. М. Релаксационные свойства полимеров / Г. М. Бартенев, А. Г. Бартенева. М.: Химия, 1992. 384 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bartenev G. М., Barteneva А. G. (1992) Relaxation Properties of Polymers. Moscow, Khimiya Publ. 384 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Евстафьев, В. А. Демпфирование колебаний стержневых систем вибропоглощающими покрытиями / В. А. Евстафьев. СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 2011. 28 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Evstafiev V. А. (2011) Damping of vibrations of neural rod systems with vibration-absorbing coatings. Saint-Petersburg, Publishing House of Baltic State Technical University. 28 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Чернышев, В. М. Демпфирование колебаний механических систем покрытиями из полимерных материалов / В. М. Чернышев. М.: Наука, 2004. 288 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Chernyshov V. М. (2004) Damping of vibrations of mechanical systems with coatings made of polymer materials. Moscow, Nauka Publ. 288 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ганбаров, А. Б. Обоснование и разработка вибродемпфирующего покрытия с упруго-волокнистой структурой. Воронеж: ВГЛА, 2004. 130 c.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ganbarov A. B. (2004) Justification and development of vibration-damping coating with elastic-fibrous structure. Voronezh, Publishing House of Voronezh State Forestry Academy. 130 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Платонов, М. М. Акустические полимерные материалы нового поколения / М. М. Платонов, Е. М. Шульдешев, Т. А. Нестерова // Труды ВИАМ. 2016. № 4. С. 76–84.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Platonov М. М., Shuldeshev Е. М., Nesterova Т. А. (2016) New generation acoustic polymer materials. Trudy VIAM = Proceedings of VIAM, (4), 76–84 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Эксплуатационные свойства пористых изделий из эластомеров [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://niirp.com/articles/proizvodstvo_poristyh_izdelij_iz_elastomerov/ekspluatacionnye_svojstva_poristyh_izdelij_iz_elastomerov/. Дата доступа 24.02.2021.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Performance properties of porous elastomer products Available at: https://niirp.com/articles/proizvodstvo_poristyh_izdelij_iz_elastomerov/ekspluatacionnye_svojstva_poristyh_izdelij_iz_elastomerov/. (accessed 24 February 2021) (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Whelan, Т. Polymer Technology Dictionary / Т. Whelan. First ed. Chapman and Hall. London, 1994. 561 p. https://doi.org/10.1007/978-94-011-1292-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Whelan Т. (1994) Polymer Technology Dictionary. First ed. Chapman and Hall. London. 561. https://doi.org/10.1007/978-94-011-1292-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Белоцерковский, М. А. Анализ конструкций распылителей для напыления композиционных полимерных порошковых покрытий / М. А. Белоцерковский, И. В. Макаревич // Технология – оборудование – инструмент – качество: тезисы докл. 32-й Междунар. науч.-техн. конф., Минск, БНТУ, 7–8 апр. 2016 г. / редкол. В. К. Шелег [и др.]. Минск: Бизнессофт, 2016. С. 25–26.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belotserkovskii М. А., Makarevich I. V. (2016) Analysis of spray gun designs for spraying composite polymer powder coatings. Tekhnologiya – oborudovanie – instrument – kachestvo: tezisy dokl. 32-i Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf., Minsk, BNTU, 7–8 apr. 2016 g. [Technology – Equipment – Tools – Quality: Abstracts of 32nd International Scientific and Technical Conference, Minsk, Belarusian National Technical University, April 7–8, 2016]. Minsk, BusinessSoft Publ., 25–26 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Свойства газопламенных полимерных покрытий, полученных с использованием различных горючих смесей / М. А. Белоцерковский [и др.] // Механика машин, механизмов и материалов. 2015. № 1. С. 25–29.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belotserkovskii M. A., Chekulaev A. V., Sheleg V. K., Makarevich I. V. (2015) Properties of gas-flame polymer coatings obtained using various combustible mixtures. Mekhanika mashin, mekhanizmov i materialov = Mechanics of Machines, Mechanisms and Materials, (1), 25–29 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Упругодиссипативные характеристики газопламенных покрытий / В. М. Рудько [и др.] // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия В. Прикладные науки. Промышленность. 2006. № 12. С. 71–76.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rudko V. М., Sheleg V. K., Belotserkovskii M. A., Levantsevich M. A. (2006) Elastic dissipative characteristics of flame coatings. Vestnik Polotskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya V. Prikladnye nauki. Promyshlennost' = Vestnik of Polotsk State University. Part B. Industry. Applied Sciences, (12), 71–76 (in Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
