

Investigation of Waste Recovery Techniques Applied to Rocket Motor Cases from Polymer Composites
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2016-11-10-15
Abstract
As a result of experimental work there is concluded that waste materials (230 t of sand contaminated with polyvinyl alcohol, 8 t of various highstrength fibrous materials and about 8 t of waste binders) may be unified in various structures. Hot pressing in closed volume is considered to be the main recovery method. The received sand-polymer and fibrous composite materials of chaotic structure show satisfactory physicalmechanical properties. For test samples there are used wastes of manufacture. Preparation of sand-polymer mixture and samples molding are made manually, polymerization is carried out in a thermostat. Compression strength is considered as the most significant mechanical parameter, particularly, for such materials as traditional concrete, polymer concrete. There is revealed that the most feasible application of waste materials (during manufacturing process of polymer composite cases) lies in the sphere of housing and communal services, particularly for manufacture of paving tile, roof tile, speed bump, sewerage walls and covers for them.
About the Authors
S.A. LobkovskyRussian Federation
Cand. Sci.(Eng.), Head of Innovation Centre
G.I. Shaidurova
Russian Federation
Dr. Sci. (Eng.), Professor
S.A. Zubarev
Russian Federation
Post-graduate student
References
1. Монфред Ю.Б. Организация и планирование производства строительных конструкций. М.: Высшая школа, 1995. 322 с.
2. Утилизация твердых бытовых и других видов отходов [Электронный ресурс]. URL: http://www.saveplanet.su/tehno_345 (дата обращения: 15.12.2014).
3. Дикман Л.Г. Организация, планирование и управление строительным производством. Учебник для строительных вузов. М.: Высшая школа, 1976. 424 с.
4. Джеральд Г., Лакшмикантам К. Оптимальные тонкостенные сосуды давления из анизотропного материала // Тр. амер. об-ва инженеров-механиков. Сер. Е. М.: Мир, 1966. 66 с.
5. Воробей В.В., Маркин В.Б. Основы технологии и проектирования корпусов ракетных двигателей. Новосибирск: Наука, 2003. 164с.
6. Babushkin A.V., Sokolkin Yu.V., Chekalkin A.A. Fatigue resistance of structurally inhomogeneous powdered materials in a complex stress-strain state // Mechanics of Composite Materials. 2014. Vol. 50. №1. Р.1-8.
7. Вторичная переработка полимеров и создание экологически чистых полимерных материалов [Электронный ресурс]. URL: http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/1575/7/1334888_schoolbook.pdf (дата обращения: 21.02.2015).
8. ГОСТ 3634-99. Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. М., 1999.
9. Чекалкин А.А., Паньков А.А. Лекции по механике конструкций из композиционных материалов. Пермь: Перм. гос. техн. ун-т, 1999. 150 с.
10. Дикман Л.Г. Организация строительного производства: Учеб. для строительных вузов. М.: Издательство АСВ, 2003. 512 стр.
11. Производство полимерно-древесных и песчано-полимерных материалов [Электронный ресурс]. URL: http://chemopol.com.ua/projects/production-of-polymer-wood-and-sand-polymer (дата обращения: 20.2.2015).
12. Postnykh A.M., Chekalkin A.A., Khronusov V.V. Structural-statistical model of the reliability and durability of the fiber composite//Mechanics of Composite Materials. 1991. Vol. 26. № 5. Р. 633-637.
Review
For citations:
Lobkovsky S., Shaidurova G., Zubarev S. Investigation of Waste Recovery Techniques Applied to Rocket Motor Cases from Polymer Composites. Ecology and Industry of Russia. 2016;20(11):10-15. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2016-11-10-15