ВЕСТНИК 1/2011
приводит к разрушению ячеистой структуры материала с появлением поверхностных пустот, что вызвано образованием открытой пористости.
О 18°С □ 25°С <0 30°С ¿3 5°С
• 40°С 50°С
♦ 60°С
пенополистирола Полиспен Стандарт при испытании на теплостарение
Таким образом, результаты исследования физико-механических свойств пенополистирола вследствие теплостарения показали, что при выдержке его в нормальных условиях плотность материала изменяется незначительно и во многом зависит от влажности окружающей среды. С увеличением температуры и времени выдержки плотность пенопласта уменьшается. Это связано с уменьшением степени замкнутости ячеек, разрушение которых происходит за счёт перепада давления газа внутри и снаружи ячеек в результате действия температуры. Величина водопоглощения пенополистирола увеличивается в условиях теплостарения. По нашему мнению это вызвано разрушением стенок ячеек и инфильтрацией влаги по образовавшимся открытым порам. В связи с этим экструдированный пенополистирол хуже воспринимает аномально высокие температуры. Поверхностные слои пенополистирола, изготовленного по беспрессовой технологии, при высокой температуре спекаются в результате развивающегося процесса деполимеризации стирола. Термодеструкция пенополистирола, как и фотодеструкция, пагубно влияет на прочностные характеристики материала. При аномально высоких летних температурах (более +60°С на солнце) происходит резкое падение упругих характеристик пенополистирола с теплостойкостью +60°С. Экспериментальные данные показывают снижение твёрдости стирольных пластиков. Полученные значения твёрдости близки к результатам исследования пенополистирола на фотостарение [4]. Таким образом, изменение температуры приводит к разрушению ячеистой структуры материала с появлением поверхностных пустот, что вызвано образованием открытой пористости.
Продолжительность испытания, сутки Рис. 6. Исследование твёрдости экструдированного
1/2П11 ВЕСТНИК _1/2011 МГСУ
Литература
1. Ярцев В.П., Кузнецова O.A. Прогнозирование поведения строительных материалов при неблагоприятных условиях эксплуатации. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун.-та, 2009. - 124 с.
2. Дементьев А.Г. Структура и свойства пенопластов. - М.: Химия, 1983. - 176 с.
3. Галимов Э.Р. и др. Полимерные материалы: Структура, свойства и применение. - Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2001. - 187 с.
4. Гуюмджян П.П., Коканин C.B., Цыбакин C.B. Исследование процесса старения пенопо-листирола в условиях ультрафиолетового и инфракрасного облучений / Научно-технический журнал Вестник МГСУ. - 2010. - №4. Т.1. - С. 92-96.
References
1. Yartsev V.P., Kuznetsova O.A. Prognostication of behaviour of building materials in adverse operation conditions. Tambov, 2009. Pp. 124.
2. Dementyev A.G. Structure and properties of foam plastics. Moscow, 1983. Pp. 176.
3. Galimov E.G. and others. Polymeric materials: Structure, properties and application. Kazan, 2001. 187 p.
4. Guyumdzhyan P.P., Kokanin S.V., Tsibakin S.V. Research of process of ageing foam polystyrene in the conditions of ultraviolet and infrared irradiations. Scientific and technical journal "Bulletin MSUCE". Moscow, 2010. №4. Vol.1. Pp. 92-96.
Ключевые слова: пенополистирол, теплоизоляционные материалы, термодеструкция, те-плостарение полимера, физико-механические свойства, структура, поверхностная эрозия материала, инфильтрация.
Keywords: foam polystyrene, heat-insulating materials, thermal destruction, thermal ageing of polymer, physical and mechanical properties, structure, superficial erosion of material, infiltration.
Почтовый адрес: 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, 20 Телефон: +7(4932) 41-39-06 E-mail: [email protected]
Рецензент: Соколов Герман Михайлович, доктор технических наук, профессор кафедры «Технология, организация и экономика строительства» архитектурно-строительного факультета ФГОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГОУ ВПО «Костромская ГСХА»).