Влияние растворителей на механическую прочность соединений основных материалов 3D-печати

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В статье представлены результаты исследования клеящих свойств растворителей для соединения деталей, изготовленных методом 3D-печати из термопластов PLA, ABS и PETG. Рассмотрены три растворителя: дихлорметан, ацетон и тетрагидрофуран в сравнении с цианоакрилатным клеем. Проведены испытания на прочность шва при растяжении, а также анализ влияния комбинаций материалов и растворителей на механические характеристики соединений. Установлено, что цианоакрилатный клей обеспечивает наиболее прочное соединение, когда среди растворителей лучшие результаты показал дихлорметан. Тетрагидрофуран продемонстрировал наихудшие показатели. Комбинирование разнородных материалов приводит к снижению прочности шва на 15–50 % по сравнению с мономатериальными соединениями. Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации процессов проектирования и производства составных изделий.

Об авторах

Ю. П. Крылов

АО «НПО Специальных материалов»

Автор, ответственный за переписку.
Email: yuri.krylov@npo-sm.ru

старший специалист, НИИ СМ

Россия

Л. А. Башта

АО «НПО Специальных материалов»

Email: bashta@npo-sm.ru

специалист, НИИ СМ

Россия

В. А. Прохоров

АО «НПО Специальных материалов»

Email: prohorov@npo-sm.ru

инженер НИИ СМ

Россия

Список литературы

  1. Кулаков К.С., Крылов Ю.П., Красников В.И. Применение аддитивных технологий для прототипирования и изготовления составных частей БПЛА // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2024. № 5–6 (191–192). С. 130–136.
  2. Кулаков К.С., Крылов Ю.П., Тархов Н.Ю. Влияние добавок из стекла и карбона на физико-механические свойства термопластов для 3D-печати // Вопросы оборонной техники. Серия 16. Технические средства противодействия терроризму. 2025. № 1–2 (199–200). С. 137–143.
  3. Прошин А.А., Горячев Н.В., Горячева Е.П., Каракулов Е.С. и др. Области применения 3D-принтеров // Робототехника и системный анализ. Т. 1. 2015. С. 95–105.
  4. Клейменов В.В. Технологии и материалы 3D-печати для запасных частей производственного оборудования // Актуальные проблемы энергетики АПК: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Саратов, 01–30 апреля 2017 года. Саратов: ООО «ЦеСАин», 2017. С. 125–128.
  5. Торубаров И.С. и др. Развитие технологии 3D-печати с армированием непрерывным волокном // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2021. № 8. С. 81–86.
  6. Максимкин М.А. Исследование методов обработки поверхностей, изготовленных филаментной ЗD-печатью // Альманах современной метрологии. 2019. № 3 (19). С. 72–75.
  7. ГОСТ 11262–2017 – Пластмассы. Метод испытания на растяжение. М.: Стандратинформ, 2018. 20 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).