ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ОПОРУ РУХУ ТІЛ В ДИЛАТАНТНИХ КОМПОЗИТНИХ РІДИНАХ НА ОСНОВІ СИЛІКОНІВ
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Анотація
У роботі досліджено силу опору механічному руху пробних тіл у композитних дилатантних сумішах (КДС) на основі силіконового мастила з різною об’ємною часткою корунду (10–50%). Для проведення експериментів розроблено авторський пристрій, що дає змогу вимірювати силу опору в процесі занурення пробного тіла в КДС за різних швидкостей занурення. Додатково проведено гранулометрично-морфологічний аналіз частинок корунду, що дозволяє врахувати особливості їхніх розмірів і форми під час інтерпретації отриманих результатів.
Встановлено, що КДС із 10% і 20% корунду не проявляють вираженої дилатантної поведінки, оскільки збільшення швидкості занурення не супроводжується суттєвим зростанням сили опору. Натомість у випадку КДС із 30% і 40% корунду зафіксовано суттєве зростання сили опору зі збільшенням швидкості занурення, що підтверджує наявність дилатантної поведінки. За концентрації 50% корунду суміш переходить у майже пастоподібний стан, що ускладнює коректне вимірювання її динамічної силової відповіді.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Посилання
Krykh H. B. (2007). Osoblyvosti zastosuvannia reolohichnykh modelei neniutonivskykh ridyn. Visnyk Natsionalnoho Universytetu «Lvivska politekhnika». № 581 : Teploenerhetyka. Inzheneriia dovkillia. Avtomatyzatsiia, 71–82. Retrieved from https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2283
Nakanishi H., Nagahiro S., Mitarai N. (2012). Fluid dynamics of dilatant fluid. Physical Review E, 85, 011401. Retrieved from https://doi.org/10.1103/PhysRevE.85.011401
Rocha F. M., Forterre Y., Metzger B., Lhuissier, H. (2023). Drag of a shear-thickening suspension on a rotating cylinder. Journal of Fluid Mechanics, 970, A35. Retrieved from https://doi.org/10.1017/jfm.2023.624
Ness C., Seto R., Mari R. (2022). The physics of dense suspensions. Annual Review of Condensed Matter Physics, 13 (1), 97-117. Retrieved from https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031620-105938
Maurath J., Bitsch B., Schwegler Y., Willenbacher N. (2016). Influence of particle shape on the rheological behavior of three-phase non-brownian suspensions. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 497, 316-326. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.03.006
Guo J., Zhou Q., Wong, R. C. K. (2021). Effects of volume fraction and particle shape on the rheological properties of oblate spheroid suspensions. Physics of Fluids, 33, (8). Retrieved from https://doi.org/10.1063/5.0059346
Rishi K., Rana N. (2015). Particle size and shape analysis using Imagej with customized tools for segmentation of particles. Int. J. Comput. Sci. Commun. Netw, 4, 23-28. Retrieved from https://doi.org/10.17577/ijertv4is110211
Vijayran S., Singh P. (2013). A watershed based morphological operator approach for image segmentation. Intern. Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, Vol. 2, Is. 7, 2845-2850. Retrieved from https://ijarcce.com/wp-content/uploads/2012/03/63-h-savita-vijayran-A-WATERSHED-BASED-MORPHOLOGICAL-OPERATOR-APPROACH-FOR-IMAGE-SEGMENTATION.pdf
Mewis J., Wagner N. J. (2012). Colloidal suspension rheology. Cambridge University Press. 1-393. Retrieved from https://doi.org/10.1017/CBO9780511977978
Bornmann L., Leydesdorff L., Mutz R. (2013). The use of percentiles and percentile rank classes in the analysis of bibliometric data: Opportunities and limits. Journal of informetrics, 7 (1), 158-165. Retrieved from https://doi.org/10.48550/arXiv.1211.0381