Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Разработка метода прогнозирования механических свойств параарамидных нитей после воздействия светопогоды

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Выявлено, что у всех исследуемых образцов с увеличением длительности инсоляции как в естественных климатических условиях, так и в искусственных наблюдается снижение механических свойств по экспоненциальному закону. Й межвузовской научно-технической конференции молодых ученых и студентов «Студенты и молодые ученые КГТУ — производству» посвященной 50-летию полета Ю. А. Гагарина в космос… Читать ещё >

Содержание

  • ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ
    • 1. 1. Классификация параарамидных нитей
    • 1. 2. Свойства параарамидных нитей
      • 1. 1. 1. Механические свойства
      • 1. 1. 2. Термические свойства
      • 1. 1. 3. Влияние влаги на механические свойства параарамидных нитей, сорбционные свойства
      • 1. 2. 4. Влияние светопогоды на свойства параарамидных нитей
  • Выводы по главе
  • ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ
    • 2. 1. Характеристика объектов исследования
    • 2. 2. Методы определения основных свойств параарамидных нитей
    • 2. 3. Определение механических свойств параарамидных нитей
    • 2. 4. Определение гибкости параарамидных нитей
    • 2. 5. Разрыв параарамидных нитей в мокром состоянии
    • 2. 6. Определение стойкости к самоистиранию параарамидных нитей
    • 2. 7. Определение выносливости нитей при многократном изгибе
  • Выводы по главе
  • ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ НИТЕЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЕСТЕСТВЕННОЙ И ИСКУССТВЕННОЙ СВЕТОПОГОДЫ
    • 3. 1. Определение устойчивости параарамидных нитей к воздействию естественной инсоляции
      • 3. 1. 1. Исследование изменения разрывной нагрузки и удлинения параарамидных нитей после естественной инсоляции
      • 3. 1. 2. Влияние воздействия естественной светопогоды на работу разрыва нитей Русар
      • 3. 1. 3. Исследование диаграмм растяжения нитей Русар после воздействия естественной светопогоды
      • 3. 1. 4. Исследование влияния естественной светопогоды на механические свойства при разрыве нитей Русар петлей и в узле
    • 3. 2. Исследование свойств параарамидных нитей после воздействия искусственной светопогоды на приборе ПДС
      • 3. 2. 1. Исследование изменения разрывной нагрузки и разрывного удлинения нитей после инсоляции на приборе ПДС
      • 3. 2. 2. Влияние инсоляции на приборе ПДС на работу разрыва параарамидных нитей
      • 3. 2. 3. Исследование диаграмм растяжения параарамидных нитей после воздействия светопогоды на приборе ПДС
      • 3. 2. 4. Исследование влияния искусственной светопогоды на приборе ПДС на механические свойства при разрыве параарамидных нитей Русар петлей и в узле
    • 3. 3. Исследование свойств параарамидных нитей после воздействия искусственной светопогоды на приборе Ксенотест
      • 3. 3. 1. Исследование изменения разрывной нагрузки и разрывного удлинения нитей Русар после инсоляции на приборе Ксенотест
      • 3. 3. 2. Влияние воздействия светопогоды на приборе Ксенотест на изменение работы разрыва нитей Русар
      • 3. 3. 3. Исследование диаграмм растяжения нитей Русар после инсоляции на приборе Ксенотест
      • 3. 3. 4. Исследование влияния инсоляции на приборе Ксенотест на механические свойства при разрыве параарамидных нитей Русар петлей и в узле
      • 3. 3. 5. Сравнение длительности воздействия естественных и искусственных условий инсоляции на механические свойства параарамидных нитей Русар
  • Выводы по главе
  • ГЛАВА 4. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ РУСАР
    • 4. 1. Комплексная оценка механических свойств нитей Русар после естественной инсоляции
    • 4. 2. Комплексная оценка механических свойств нитей Русар после воздействия искусственной светопогоды на приборе ПДС
    • 4. 3. Комплексная оценка механических свойств нитей Русар после воздействия светопогоды на приборе Ксенотест
  • Выводы по главе
  • ГЛАВА 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СВЕТОПОГОДЫ
    • 5. 1. Прогнозирование разрывной нагрузки нитей Русар в зависимости от длительности воздействия естественной светопогоды
    • 5. 2. Прогнозирование разрывной нагрузки нитей в зависимости от длительности воздействия светопогоды на приборе ПДС
    • 5. 3. Прогнозирование разрывной нагрузки нитей Русар в зависимости от длительности воздействия светопогоды на приборе Ксенотест
  • Выводы по главе

Разработка метода прогнозирования механических свойств параарамидных нитей после воздействия светопогоды (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Актуальность работы.

Актуальность работы обусловлена широким применением параарамид-ных нитей для изготовления высокопрочных канатов, жгутов, лент и тканей. При эксплуатации изделия из параарамидных нитей испытывают воздействие внешней среды, в том числе влажности, температуры, облучения, что снижает их эксплуатационную надежность. Изделия должны противостоять длительному воздействию неблагоприятных факторов с максимально возможным сохранением исходных механических свойств. Поэтому, изучение и прогнозирование механических свойств после воздействия светопогоды является актуальной задачей при исследовании параарамидных нитей.

Цель и задачи исследования

.

Целью диссертационной работы является разработка метода прогнозирования механических свойств параарамидных нитей после воздействия естественной и искусственной светопогоды.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

— исследование механических свойств параарамидных нитей в сухом и мокром состоянии;

— исследование влияния длительного воздействия естественной и искусственной светопогоды на механические свойства параарамидных нитей;

— выявление соответствия времени воздействия естественных климатических условий и искусственной светопогоды на механические свойства параарамидных нитей;

— проведение комплексной оценки механических свойств нитей с учетом длительности воздействия светопогоды;

— разработка метода прогнозирования механических свойств параарамидных нитей в зависимости от длительности воздействия светопогоды и структурных характеристик образцов.

Методы исследования.

В качестве теоретической основы в исследованиях использовалась теория подобия и анализа размерностей, а также численные методы прикладной математики и математической статистики. Экспериментальные исследования проводились с использованием стандартизованных методов в лабораторных условиях. Построение функциональных зависимостей осуществлялось методами корреляционно-регрессионного анализа на ЭВМ с помощью программ Microsoft Excel и MathCAD. Для обработки графических изображений применялась программа Photoshop.

Научная новизна работы.

При проведении теоретических и экспериментальных исследований автором впервые:

— получены функциональные зависимости между механическими свойствами параарамидных нитей и длительностью воздействия естественной и искусственной светопогоды с различными источниками излучения;

— установлено соответствие времени воздействия естественной и искусственной светопогоды на параарамидные нити;

— предложен метод комплексной оценки механических свойств параарамидных нитей с учетом длительности воздействия светопогоды;

— разработан метод прогнозирования разрывной нагрузки параарамидных нитей с использованием теории подобия и анализа размерностей в зависимости от длительности воздействия светопогоды и от структурных характеристик нитей.

Практическая значимость работы заключается :

— в оценке механических свойств параарамидных нитей российского и зарубежного производства;

— в получении аналитических зависимостей механических свойств параарамидных нитей от длительности воздействия естественной и искусственной светопогоды;

— в выявлении соответствия времени воздействия искусственной и естественной светопогоды на параарамидные нити;

— в получении математических моделей, позволяющих прогнозировать разрывную нагрузку параарамидных нитей Русар в зависимости от длительности воздействия светопогоды.

— Результаты исследований могут быть использованы на текстильных предприятиях при проектировании параарамидных нитей, что позволит снизить потери при разработке нового ассортимента изделий.

Апробация работы.

Основные результаты научных исследований докладывались и получили положительную оценку на:

1. Пятой Всероссийской научной студенческой конференции «Текстиль XXI», МГТУ, 2006;

2. Межвузовской научно-технической конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые — развитию текстильной и легкой промышленности (ПОИСК — 2007)», 2007, ИГТА, Иваново;

3. Международной научно-технической конференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности (ПРОГРЕСС — 2008)»;

4. Межвузовской научно-технической конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые — развитию текстильной и легкой промышленности (ПОИСК — 2008)»;

5. 63-й межвузовской научно-технической конференции молодых ученых и студентов «Студенты и молодые ученые КГТУ — производству» посвященной 50-летию полета Ю. А. Гагарина в космос 18−22 апреля 2011 года, Кострома;

6. Межвузовской научно-технической конференции аспирантов и студентов «Молодые ученые — развитию текстильной и легкой промышленности» (ПОИСК -2011) 2011, Иваново;

7. Заседании кафедры текстильного материаловедения МГТУ имени А. Н. Косыгина.

Публикации.

По теме диссертационной работы опубликовано 11 печатных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, пяти глав и общих выводов. Работа выполнена на 200 страницах машинописного текста, содержит 90 рисунков, 41 таблицу, список литературы включает 91 наименование.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.

1. Литературный обзор по теме исследования подтвердил ее актуальность, связанную с разработкой методов прогнозирования механических свойств параарамидных нитей по заданным параметрам.

2. Проведено исследование влияния климатических факторов на механические свойства параарамидных нитей как отечественного, так и зарубежного производства и установлен вид функциональных зависимостей этих свойств от длительности воздействия.

3. Выявлено, что у всех исследуемых образцов с увеличением длительности инсоляции как в естественных климатических условиях, так и в искусственных наблюдается снижение механических свойств по экспоненциальному закону.

4. Проведено исследование влияния различных способов обработки нитей Русар на изменение механических свойств после воздействия светопогоды. Благодаря более упорядоченной структуре, термовытянутая и нить Русар с повышенными физико-механическими свойствами имеют более высокую прочность и стойкость к воздействию светопогоды.

5. Проведено исследование поведения параарамидных нитей под действием различных источников облучения. В качестве источников облучения использовалась естественная светопогода и приборы ПДС и Ксенотест.

6. Установлено, что прибор Ксенотест позволяет получить результаты наиболее приближенные к естественным условиях инсоляции.

7. Получены поправочные коэффициенты между различными видами воздействия светопогоды, позволяющие сравнить время инсоляции в естественных условиях, со временем испытаний на приборах искусственной светопогоды. Выявлено, что 24 часа воздействия светопошды на приборе Ксенотест соответствует 6 месяцам инсоляции в естественных климатических условиях.

8. Предложен метод комплексной оценки механических характеристик нитей Русар. Он позволяет выявить лучшую нить по совокупности механических свойств с учетом длительности воздействия светопогоды.

9. Использование метода теории подобия и анализа размерностей дает возможность существенно облегчить нахождение функционального вида многопараметрических зависимостей, включающих структурные характеристики нитей, а также количество и длительность воздействия различных факторов.

10. Полученные математические модели позволяют прогнозировать с высокой степенью точности разрывную нагрузку параарамидных нитей в зависимости от длительности воздействия светопогоды и от структурных характеристик образцов.

Показать весь текст

Список литературы

  1. A.B., Щетинин A.M. Сверхпрочное синтетическое волокно внивлон Н // Химические волокна, 1971 № 1 — С. 76.
  2. Встречайте черный Twaron // http ://rustm.net/news/53 0.html.
  3. Kolon Industries, www.ikolon.com
  4. K.E. Химические волокна: настоящее и будущее. Взгляд в следующее столетие // Химические волокна, 2000 № 5 — С. 8−20.
  5. A.B., Щетинин A.M. Создание высокопрочных, термо- и огнестойких синтетических волокон // Химические волокна, 2001 № 2 — С. 1418,22−28,31−36.
  6. ОАО Каменскволокно http://www.aramid.ru/.
  7. КЕ. Современные химические волокна и перспективы их применения в текстильной промышленности // Российский химический журнал (Журнал Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2002 т. XLVI, № 1.
  8. КВ., Склярова Г. Б. и др. Микрофиламентная нить Русар для средств баллистической защиты //Химические волокна, 2006 № 1 — С. 17−19.
  9. КВ., Склярова Г. Б., Каширин А.К, Ткачева Л. В. Параарамидные нити Русар для композиционных материалов конструкционного назначения // Химические волокна, 2006 -№ 1 С. 19−20.
  10. A.B. Супер нити Hi 111 «Термотекс» // Выступление на 2-й международной конференции «Полимерные материалы XXI века», проходившей в рамках 14-й международной выставки «Химия-2007», http://newchemistry.ru/.
  11. Е.В., Строганов Б. Б. Разработка технологии изготовления огнестойкого трикотажного полотна для полетных костюмов космонавтов // Технология текстильной промышленности, 2011 № 2 (331).
  12. ООО «Лирсот» http ://www. advtech.ru/lirsot/index.htm.
  13. Анализ потребления арамидного волокна и нитей в России в 2010 году // Научный центр Черноголовка, 2010.
  14. Е.В. Старение параарамидных нитей под влиянием эксплуатационных воздействий. Текст.: дис. канд. техн. наук/ Е. В. Вызова. СПб, 2003 -151 с.
  15. К.Е. Структурные особенности высокоориентированных армирующих волокон и их влияние не предельные механические свойства // Механика композитных материалов, 1987 год № 3 — С. 387−395.
  16. Г. И., Варшавский В. Я. Щетинин A.M. Армирующие химические волокна для композиционных материалов М.: Химия, 1992. — С. 236.
  17. К.Е. Химические волокна: развитие производства, методы получения, свойства, перспективы СПб.: РИО СПГУТД, 2008. — 315 с.
  18. Волохина A.B. II Химические волокна, 1990 № 3 — С.42−49.
  19. К.Е., Мачалаба H.H., Кварацхелия В. А. Свойства параарамидных нитей Армос в условиях эксплуатационных воздействий. Сравнение с другими параарамидами // Химические волокна, 2001 № 2 — С. 22−29.
  20. И.В. Новые органические материалы с улучшенными потребительскими свойствами и изделия из них // Химические волокна, 1998 № 5 -С.27−32.
  21. Г. И., Токарев A.B., Авророва JI.B. и др. Сверхпрочное высокомодульное синтетическое волокно СВМ // Химические волокна, 1974 № 6 -С. 70−71.
  22. К.Е. Структура и свойства волокон // М.: Химия, 1985, -С. 208.
  23. К.Е. Прошлое, настоящее и будущее химических волокон // М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2004 С. 208.
  24. Г. Н., Соловьев А. Н. Текстильное материаловедение (часть 2): Учебник для вузов. // М.: ЛЕГКАЯ ИНДУСТРИЯ, 1964 — С. 382.
  25. ПА. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967 С. 624.
  26. Dogliotti С. Effect of strain rate on the viscoelastic properties of high polymeric fibrous materials // Journal Applied Polymer Science, 1964, 8.
  27. С. В. Изучение влияния продолжительности процесса растяжения до разрыва // Инженерный Вестник Дона, Электронный научно-инновационный журнал, 2010 г № 2 — http://www.ivdon.ru/.
  28. ГОСТ 28 007 Нить и жгут СВМ высокомодульные технические. Технические условия. Издательство стандартов, 198 932.. ГОСТ 6611.2 Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве. Издательство стандартов, 1987.
  29. Л. В. (ОАО «Каменскволокно») Выступление, на 2-й международной конференции «Полимерные материалы XXI века», проходившей в рамках 14-й международной выставки «Химия-2007» // http://newchemistry.ru/
  30. В.А. Деформационные и прочностные свойства синтетических нитей технического назначения после предварительного деформирования // Автореферат дис. на соискание ученой степ, к.т.н. СПб, 2000.
  31. А. С. Динамическая вязкоупругость синтетических нитей в начальной стадии деформирования. Автореферат дис. на соискание ученой степ, к.т.н. СПб, 2004 — С. 178.
  32. С. Л., Рогозинский А. К. Эффект роста модуля упругости волокон СВМ при растяжении в режиме релаксации напряжения // Высокомолекулярные соединения, Серия А, 2000 том 42, № 12 — С. 1−4.
  33. Рыбин А. А, Бухаров C.B., Шаблыгин М. В., Слугин И. В. Дилатонный подход к оценке предельных механических свойств арамидных волокон при высокоскоростных импульсных нагрузках //Химические волокна, 2006 № 6 -С. 9−11.
  34. Рыбин А. А, Бухаров C.B., Шаблыкин М. В. Предельные и разрушающий уровни механических характеристик арамидных нитей при динамическом разрыве //Химические. Волокна, 2006 № 6 — С. 12 — 14.
  35. A.A. Оценка механического поведения полимерных нитей при импульсных нагрузках // Химические волокна, 1998 № 6 — С. 50 — 52.
  36. Р. Р. Разработка метода оценки деформационных свойств технических нитей в динамическом режиме. Автореферат дис. на соискание ученой степ, к.т.н. СПб, 2008.
  37. С. Л., Рогозинский А. К., Мальков С. С., Берлин А. А. Аномальная зависимость модуля упругости арамидных волокон от деформации // Высокомолекулярные соединения, 2011 том 53, № 12.
  38. Дж. Справочник по композиционным материалам (пер.с английского) М.: МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1988.
  39. С. В. Сравнительный анализ деформационных свойств арамидных нитей и текстильных материалов из них. Автореферат дис. на соискание ученой степ, к.т.н. СПб., 2010.
  40. АА.Перепелкин К. Е, Андреева КВ. и др. Изменение механических свойств па-раарамидных нитей при термическом старении // Химические волокна, 2006 -№ 5-С. 44−49.
  41. КВ., Моргоева И. Ю. Влияние высокой температуры на арамид-ные волокна // Санкт-Петербургский Государственный Университет технологии и дизайна http://www.kstu.edu.ru/.
  42. К. Е., Дресвянина E.H., Пакшвер Э. А. Термические характеристики высокопрочных и термостойких ароматических нитей // Химические волокна, 2008 N 3 — С. 72−74.
  43. К.Е., Пакшвер Э. А., Андреева КВ., Маланъина О. Б., Макарова P.A. Термические характеристики высокопрочных и термостойких ароматических нитей // Химические волокна, 2005 № 5 — С. 27−30.
  44. Н.П. Влияние эксплуатационных воздействий на свойства па-раарамидных нитей технического назначения. Автореферат дис. на соискание ученой степ, к.т.н. СПб., 2007.
  45. Byzova Е. V., Perepelkin К.Е., Meshcheryakova G.P. Change in the properties of high-strength fibres under the effect of soil microorganisms // Fibre Chemistry, Springer New York Consultants Bureau, 2003, № 5.
  46. Перепелкин K. E, Гребенников С. Ф. и др. Сорбция водяных паров высокопрочными нитями // Химические волокна, 2007 № 5 — С 50−52.
  47. Е.С. Разрушение полимеров под действием агрессивных сред // М.: Химия, 1972-С. 227.
  48. Т. В., Чулкова Ю. С., Карасев Д. В., Лебедева Н. П., Перепелкин К. Е., Гребенников С. Ф. Протонная магнитная релаксация в ароматических полиамидах при сорбции водяного пара // Журнал физической химии, 2009-том 83-№ 7.
  49. С. Ф. Молекулярная подвижность в системе высокопрочные параарамидные нити вода // Химические волокна, 2008 — N 3 — С. 29−30.
  50. М. В., Родионов В. А. Влияние влаги на разрывные характеристики полипропиленовых крученых нитей // Химические волокна, 2005 N 1 -С. 46−47.
  51. О.В. Влияние воды на прочностные и деформационные свойства нити вниивлон // Химические волокна, 1982 № 3 — С. 34−35.
  52. Е. В., Перепелкин К. Е., Травина Н. П. Набухание и изменение свойств отечественных параарамидных нитей Армос и Русар при действии влаги // Технический текстиль, 2006 № 13.
  53. А.А., Кудрявцев Г. И., Щетинин A.M. и др. Термо-, жаростойкие и негорючие волокна // М.: Химия, 1978 С. 424.59. «Лола» для «Союза-Аполлон» // Газета «Наука в Сибири», 2011.
  54. М.И., Селезнева И. И., Медведкова Р. И. и др. Влияние светопого-ды на механические свойства синтетических и искусственных комплексных нитей // Химические волокна, 1975 № 1 — С. 32−34.
  55. С. С. Моделирование старения синтетических тканей технического назначения при естественных климатических воздействиях на аппаратах искусственной погоды. Автореферат дис. на соискание ученой степ, к.т.н. М.: МТИ, 1988.
  56. Е. Н. Влияние эксплуатационных воздействий на свойства высокотермостойких полиоксадиазольных нитей Арселон, Арселон-С // Автореферат дис. на соискание ученой степ, к.т.н., СПб, 2008.
  57. Руководство оператора по работе с универсальным испытательным комплексом «Инстрон» модель 4411.
  58. ГОСТ 6611.1. Нити текстильные. Метод определения линейной плотности. Издательство стандартов, 1973.
  59. ГОСТ 6611.3 «Нити текстильные. Методы определения числа кручений, укрутки и направления крутки».
  60. ГОСТ 16 009 2001. Метод определения разрывной нагрузки при разрыве волокон и элементарных нитей в жгуте петлей. Издательство Статистика, 2002.
  61. ГОСТ 10 681. Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения. Издательство стандартов, 1975.
  62. Шустов Ю. С, Кирюхин С. М. Текстильное материаловедение: М.: Изд. КолосС, 2011 С. 360.
  63. Г. Н., Соловьев А. Н., Кобляков А. И. Лабораторный практикум по текстильному материаловедению: Учебник для вузов. 2- е изд., перераб. доп. II М.: Легкопромбытиздат, 1986.
  64. В.А., Кобылкин И. Ф., Маринин В. М., Чистяков E.H. Материалы и защитные структуры для локального и индивидуального бронирования -М.: Изд. РадиоСофт, 2008 С. 406.
  65. Г. Н., Соловьев А. Н., Кобляков А. И. Текстильное материаловедение (волокна и нити): Учебник для вузов. 2- е изд., перераб. доп.// М.: Легкопромбытиздат, 1989 — С. 352.
  66. ГОСТ 10 793 Ткани хлопчатобумажные, вискозные, штапельные и смешанные. Метод определения устойчивости ткани к фотоокислительной деструкции. Издательство стандартов, 1980.
  67. О.В., Шустов Ю. С., Курденкова A.B., Антонова О. Н. Исследование влияния светопогоды на механические свойства параарамидных нитей // «Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности», -2007, № 2 С. 26−28.
  68. О.В., Курденкова A.B., Шустов Ю. С. Оценка качества параарамидных нитей после действия светопогоды // Ж. «Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности», 2012, № 2 — С. 15−18.
  69. Проспект фирмы «Ханау» на прибор для определения светопрочности красителей «Ксенотест 150».
  70. С. С. Соловьев В.Н. Сравнение кинетики старения синтетических тканей при естественных и искусственных воздействиях светопогоды // Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности. 1979, № 2, С. 20−25.
  71. А.Н., Кирюхин С. М. Оценка и прогнозирование качества текстильных материалов М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. — С. 215.
  72. Ю.С. Методы подобия и размерности в текстильной промышленности М.: МГТУ, 2002. — С. 191.
  73. A.B. Разработка методов прогнозирования физико-механических свойств хлопчатобумажных тканей после действия различных факторов износа. Текст.: дис. канд. техн. наук/ A.B. Курденкова. М., 2006 -С. 254.
  74. Е.И. Разработка теоретических основ и методики прогнозирования характеристик старения текстильных материалов. Автореферат дис. на соискание ученой степ, к.т.н. М.: МГТА, 1993.
  75. H.A., Шолкин В. Г., Ярыгин Г. А. Статистическая теория подобия. Надежность технических систем // М.: «Наука», 1986. С. 205.
  76. Ю.С., Курденкова A.B. Разработка методов прогнозирования физико-механических свойств хлопчатобумажных тканей: Монография. // М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2006. С. 208.
  77. О.В., Шустов Ю. С. Прогнозирование разрывной нагрузки па-раарамидных нитей // Сборник научных трудов аспирантов. Вып. 17 -ФГБОУ ВПО «МГТУ им. А.Н.Косыгина», 2011. 124С.
  78. О.В., Курденкова A.B., Шустов Ю. С. Прогнозирование разрывной нагрузки параарамидных нитей Русар в зависимости от длительности воздействия естественной светопогоды // Ж. «Дизайн и технологии», 2012, № 28 — С. 27−30.
Заполнить форму текущей работой