ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ОПОРУ РУХУ ТІЛ В ДИЛАТАНТНИХ КОМПОЗИТНИХ РІДИНАХ НА ОСНОВІ СИЛІКОНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. М. ГАВРИЛЮК
О. В. ЛИСЕНКО
Ю. О. ЛЯШЕНКО

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##

Як цитувати
ГАВРИЛЮК, М. М., ЛИСЕНКО, О. В., & ЛЯШЕНКО, Ю. О. (2025). ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ОПОРУ РУХУ ТІЛ В ДИЛАТАНТНИХ КОМПОЗИТНИХ РІДИНАХ НА ОСНОВІ СИЛІКОНІВ. Вісник Черкаського університету: Фізико-математичні науки, 1(1), 174–188. https://doi.org/10.31651/2076-5851-2025-174-188
Розділ
ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ
Біографії авторів

М. М. ГАВРИЛЮК, Аспірант спеціальності “Фізика та астрономія” Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

Аспірант спеціальності “Фізика та астрономія” Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

О. В. ЛИСЕНКО, Студент спеціальності “Прикладна фізика та наноматеріали” Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

Студент спеціальності “Прикладна фізика та наноматеріали” Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

Ю. О. ЛЯШЕНКО, Професор кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

Професор кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

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