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Titre : |
Comparison of the wear behavior and hardness of vinylester resin reinforced by glass fiber and nano ZrO2 and Fe3O4 |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Jawad K. Oleiwi, Auteur ; Reem Alaa Mohammed, Auteur |
Année de publication : |
2021 |
Article en page(s) : |
p. 325-333 |
Note générale : |
Bibliogr. |
Langues : |
Français (fre) |
Catégories : |
Analyse de variance En statistique, l'analyse de la variance (terme souvent abrégé par le terme anglais ANOVA : ANalysis Of VAriance) est un ensemble de modèles statistiques utilisés pour vérifier si les moyennes des groupes proviennent d'une même population. Les groupes correspondent aux modalités d'une variable qualitative (p. ex. variable : traitement; modalités : programme d'entrainement sportif, suppléments alimentaires ; placebo) et les moyennes sont calculés à partir d'une variable continue (p. ex. gain musculaire).
Ce test s'applique lorsque l'on mesure une ou plusieurs variables explicatives catégorielles (appelées alors facteurs de variabilité, leurs différentes modalités étant parfois appelées "niveaux") qui ont de l'influence sur la loi d'une variable continue à expliquer. On parle d'analyse à un facteur lorsque l'analyse porte sur un modèle décrit par un seul facteur de variabilité, d'analyse à deux facteurs ou d'analyse multifactorielle sinon. (Wikipedia) Composites à fibres de verre Copolymère vinyle ester Essais de résilience Nanoparticules Oxyde de fer Plan d'expérience Taguchi, Méthodes de (Contrôle de qualité) Usure (mécanique) ZirconeLe dioxyde de zirconium ou oxyde de zirconium(IV) couramment appelée zircone est un composé inorganique du zirconium de formule ZrO2. Ce matériau est une céramique technique d'aspect opaque. Appelé CZ (Cubic Zirconia) lorsque transparent, il est utilisé pour imiter le diamant. Il ne faut pas le confondre avec le zircon (ZrSiO4). Sous sa forme tétragonale, l'oxyde de zirconium est un matériau a vocation mécanique, cette évolution cristallographique lui confère une dureté très élevée (1200Hv) ainsi qu'une bonne résistance aux sollicitations mécaniques (700Mpa en traction et 2000Mpa en compression). Une fois polie, la zircone tétragonale peut atteindre un Ra de 0,02, ce qui permet de l'utiliser pour des pièces de frottement.
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Index. décimale : |
668.4 Plastiques, vinyles |
Résumé : |
The current trend in scientific researches is to improve the performance of mechanical and physical properties of polymeric compounds, one of these methods is to add nanoparticles to polymeric composites. In this work, the wear behaviour (pin to disc) of nanocomposites composed of vinyl ester reinforced glass fibers and nanoparticles was evaluated under three different factors, such as specimen content, load applied, and distance sliding using a sliding time constant, as well as studying the hardness shore for these nanocomposites. The (hand-lay) method was used for the purpose of preparing the nanocomposites from vinyl ester filled with 10% vf. glass fiber and (0.5%, 1%, 1.5%, and 2% vf. of nano-Fe3O4 and ZrO2). The results are tabulated and analysed using Taguchi experiments (L9) (Minitab 18) for the purpose of determining which of the factors under consideration had the greatest influence on the wear behaviour. From the results, it was found that the specimens (vinyl ester-10% vf. glass fibers-2% ZrO2) and (vinyl ester-10% vf. glass fibers-2% Fe3O4) give the best wear resistance 0.003×10-5, 0.012×10-5 mm3/Nm respectively under the factors (load 20 N, sliding distance 45 cm). It was found that the specimen content is the most important factor influencing the wear behaviour, followed by the factors of the applied load and then the sliding distance. The addition of nanoparticles (0.5-2% vf. ZrO2, Fe3O4) to the vinyl ester resin improved the hardness values. Furthermore, the findings show that the addition of nanoparticles (ZrO2, Fe3O4) had a positive effect on the (wear and hardness) tests, implying that the nanoparticles improved the bonding between the base material and reinforcing material. |
Note de contenu : |
- EXPERIMENTAL WORK : Materials and tests - Test devices Taguchi method : Design of experiments
- RESULTS AND DISCUSSION : Wear behavior - Factor effect analysis using ANOVAHardness (Shore D)
- Table 1 : L9 orthogonal array experimental design
- Table 2 : Results of wear rate and S/N ratio for specimens (Pure Vinylester, Vinylester- 10%vf. Glass fiber, Vinylester- 10%vf. Glass fiber- 0.5% vf. Nano ZrO2)
- Table 3 : Results of wear rate and S/N ratio for specimens (Vinylester- 10%vf. Glass fiber- 1%, 1.5%, 2% vf. Nano ZrO2)
- Table 4 : Results of wear rate and S/N ratio for specimens (Pure Vinylester, Vinylester- 10%vf. Glass fiber, Vinylester- 10%vf. Glass fiber- 0.5% vf. Nano Fe3O4)
- Table 5 : Results of wear rate and S/N ratio for specimens (Vinylester- 10%vf. Glass fiber- 1%, 1.5%, 2% vf. Nano Fe3O4
- Table 6 : ANOVA table for specimens filled nano ZrO2
- Table 7 : ANOVA table for specimens filled nano Fe3O4
- Table 8 : Standard deviation and average hardness for all specimens
- Table 9 : ANOVA analysis for specimens (vinylester- 10%vf. Glass fiber- 0.5-2%vf. Nano ZrO2)
- Table 10 : ANOVA analysis for specimens (vinylester- 10%vf. Glass fiber- 0.5-2%vf. Nano ZrO2) |
DOI : |
https://doi.org/10.18280/rcma.310603 |
En ligne : |
https://www.iieta.org/download/file/fid/66503 |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37690 |
in REVUE DES COMPOSITES ET DES MATERIAUX AVANCES > Vol. 31, N° 6 (12/2021) . - p. 325-333
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