Российская разработка улучшит энергоэффективность композитных материалов
© iStock.com / ktsimageКомпозитный материал
![Композитный материал Композитный материал - РИА Новости, 1920, 14.06.2023](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877781821_0:0:2925:1645_1920x1080_80_0_0_deb5d94a7997b783e282a46cc5baa1b6.jpg)
© iStock.com / ktsimage
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Ученые Самарского политеха создали способ моделирования процессов массопереноса и теплообмена в пористых материалах. По утверждению авторов, разработка поможет моделировать свойства теплоизоляционных и конструкционных материалов, при этом не требуя больших вычислительных мощностей и дорогостоящего программного обеспечения. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Thermophysics.
Сегодня большинство конструкционных материалов – это композиты на основе цемента. В зависимости от формы пор или наполнителя все пористые материалы можно разделить на две группы. В первой группе материалы имеют правильную структуру – например, шарообразные или цилиндрические фрагменты арматуры или поры. Во второй группе материалы обладают внутренними полостями с неупорядоченным строением.
Коллектив исследователей Самарского государственного технического университета (СамГТУ) представил методику, с помощью которой можно рассчитать протекание процессов массопереноса и теплообмена в пористых или композитных материалах с правильной структурой. Ученым удалось экспериментально подтвердить теоретические расчеты при измерении теплопроводности цемента с арматурным каркасом.
«
"Мы изучаем, как размер, форма и количество пор материала влияют на то, насколько хорошо он проводит тепло. Мы также проводим исследования гидродинамики в пористых материалах со сложной геометрической формой, где определяем скорость и давление потоков жидкости внутри структуры. Этот процесс можно сравнить с протеканием выхлопных газов через автомобильный катализатор, имеющий ячеистую структуру", – рассказал один из авторов публикации, проректор Самарского политеха по интеграционным проектам, заведующий кафедрой промышленной теплоэнергетики теплоэнергетического факультета Антон Еремин.
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях, напечатанные на фотополимерном 3D-принтере
![Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях (TPMS, от англ. triply periodic minimal surfaces), напечатанные на фотополимерном 3D принтере Phrozen Sonic Mighty 4K Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях (TPMS, от англ. triply periodic minimal surfaces), напечатанные на фотополимерном 3D принтере Phrozen Sonic Mighty 4K](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877774080_0:248:3072:1976_768x0_80_0_0_c6e2ce12567d9da0c8ba081b93d3ccd2.jpg)
Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях, напечатанные на фотополимерном 3D-принтере
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
1 из 3
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина БеркимбаеваОбразец TPMS-материала с топологией TSC_2
![Образец TPMS-материала с топологией TSC_2 Образец TPMS-материала с топологией TSC_2](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877774102_0:320:3072:2048_768x0_80_0_0_aef4f911bcf1722e5257899d66fb5089.jpg)
Образец TPMS-материала с топологией TSC_2
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
2 из 3
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтер
![Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтера Total Z AnyForm XL250-G3 Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтера Total Z AnyForm XL250-G3](https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877774058_0:100:3072:1828_768x0_80_0_0_3ece2ddf4e8d779a46041112dee2dde8.jpg)
Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтер
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
3 из 3
Образцы пористых материалов с упорядоченной структурой, основанной на трижды периодических минимальных поверхностях, напечатанные на фотополимерном 3D-принтере
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
1 из 3
Образец TPMS-материала с топологией TSC_2
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
2 из 3
Аспирант Самарского политеха настраивает 3D-принтер
© Фото : управление пресс-службы и информации Самарского политеха/ Зарина Беркимбаева
3 из 3
По его словам, проведение таких исследований необходимо при выборе материала для улучшения энергоэффективности систем отопления и охлаждения, а также при разработке более эффективных фильтров и катализаторов. Также результаты исследования могут применяться для конструирования построек. Новая технология может использоваться для конструкций любого размера и в любой стране мира, отметил ученый.
Антон Еремин сообщил, что главной целью исследователей было применение новой разработки для моделирования физических процессов в материалах со сложной упорядоченной структурой.
"Исследование и разработка пористых материалов со сложной структурой, а также устройств на основе материалов со сложной формой полостей – это новое научное направление. Относительно недавно стали развиваться мощные программные комплексы, позволяющие моделировать сложные процессы в пористых материалах. А наш научный коллектив занимается исследованием и моделированием одного из самых сложных процессов – взаимосвязанного процесса тепло- и массопереноса в таких материалах", – пояснил исследователь.
В будущем научный коллектив планирует изготовить материалы со сложной упорядоченной структурой с помощью технологий 3D-печати с использованием пластика и различных металлов. По словам ученых, это позволит перейти от теоретических моделей к физическим объектам и внедрению разработки в промышленность.