Обоснование применения розеточных оросителей, изготавливаемых при помощи аддитивных технологий, в экспериментальных исследованиях качественных характеристик воздушно-механической пены низкой кратности

УДК 614.844.5:614.844.2
Авторы Лихоманов Алексей Олегович
Говор Эдуард Геннадьевич
Камлюк Андрей Николаевич, кандидат физико-математических наук, доцент

Аннотация Произведены выбор и оценка свойств материала для изготовления оросителей при помощи 3D-печати; определены оптимальные параметры технологии печати; разработана сборная конструкция оросителя из взаимозаменяемых деталей; осуществлена оптимизация геометрии элементов, обеспечивающая требуемую надежность и функциональность и учитывающая ограничения технологии FDM-печати; изготовлен рабочий аналог металлического розеточного оросителя из термопластичного материала; проведено экспериментальное определение кратности и устойчивости воздушно-механической пены, полученной при помощи металлического оросителя и его аналога из термопластичного полимера путем подачи в систему растворов пенообразователей трех марок разных производителей. Произведен анализ полученных результатов.
Ключевые слова аддитивные технологии, 3D-принтер, автоматическая установка пожаротушения, ороситель, прототип, розетка оросителя, воздушно-механическая пена, кратность пены, устойчивость пены
  Литература
1. John, R. Hall. JR. NFPA USA. U.S. Experience with sprinklers and other automatic fire extinguishing equipment / John R. Hall. – July, 2017. – 35 p.
2. Государственный стандарт Республики Беларусь. Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний: СТБ ГОСТ Р 50588-99. – Введ. 30.12.1999 г. – Минск: Госстандарт Республики Беларусь, 1999. – 18 с.
3. Котов, A.A. Применение высокократной пены при тушении пожаров / A.A. Котов, И.И. Петров, В.Ч. Реутт. – М.: Стройиздат, 1972. – 112 с.
4. Камлюк, А.Н. Экспериментальные исследования влияния конструктивных элементов оросителей на кратность воздушно-механической пены / А.Н. Камлюк, А.О. Лихоманов // Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. – 2017. – T. 1. – № 2. – С. 167–177.
5. Зленко, М.А. Аддитивные технологии в машиностроении. Пособие для инженеров / М.А. Зленко, М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш. – М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 2015. – 219 с.
6. Sharebot Next Generation. User’s manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.sharebot.it/downloads/NG/Manual_EN.pdf. – Дата доступа: 15.01.2018.
7. Государственный стандарт Союза ССР. Пластмассы. Метод испытания на растяжение: ГОСТ 11262-80. – Введ. 01.12.1980. – М.: Гос. комитет СССР, 1980. – 16 с.
8. MTS Exceed Series 40 Electromechanical Universal Test Systems [Электронный ресурс] / MTS Systems Corporation. – Режим доступа: https://www.mts.com/cs/groups/public/documents/library/mts_2011071.pdf. – Дата доступа: 15.01.2018.
9. Официальный сайт REC [Электронный ресурс] / ООО «Русская Экструзиционная Компания». – Режим доступа: https://rec3d.ru. – Дата доступа: 15.01.2018.
10. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения: ГОСТ 8.207–76. – Введ. 01.01.1977. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 9 с. – (Государственная система обеспечения единства измерений).
11. Batchelor, G.K., Gill, A.E. Analysis of the stability of axisymmetric jets // Journal of fluid mechanics. – 1962. – Vol. 14. – 23 p.