<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article
			xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
			xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
			xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
			
			xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="ojs">vestnik</journal-id>
				<journal-title-group>
					<journal-title xml:lang="ru">Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества</journal-title>
					<trans-title-group xml:lang="en">
						<trans-title>Ecological Bulletin of Research Centers of the Black Sea Economic Cooperation</trans-title>
					</trans-title-group>
				</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1729-5459</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Кубанский государственный университет</publisher-name>
				<publisher-loc>RU</publisher-loc>
			</publisher>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/" />
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">1015</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.31429/vestnik-20-1-65-75</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group xml:lang="ru" subj-group-type="heading"><subject>Научная статья</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en" subj-group-type="heading"><subject>Original article</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="ru"><subject>Физика</subject></subj-group>
				<subj-group xml:lang="en"><subject>Physics</subject></subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title xml:lang="ru">Прогнозирование эффективной теплопроводности сферопластиков</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Prediction of the effective thermal conductivity of spheroplastics</trans-title>
					</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0002-1467-5100</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Лавров И.В.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Лавров</surname>
							<given-names>Игорь Викторович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Lavrov</surname>
							<given-names>Igor V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>iglavr@mail.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Института нанотехнологий микроэлектроники РАН</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0003-1314-6079</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Бардушкин А.В.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Бардушкин</surname>
							<given-names>Андрей Владимирович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Bardushkin</surname>
							<given-names>Andrey V.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>i170k@yandex.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>младший научный сотрудник Института нанотехнологий микроэлектроники РАН</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0001-6344-108X</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Сычев А.П.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Сычев</surname>
							<given-names>Александр Павлович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Sychev</surname>
							<given-names>Aleksandr P.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2" />
					<email>alekc_sap@mail.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры "Теоретическая механика" Ростовского государственного университета путей сообщения, заведующий лабораторией "Транспорт, композиционные материалы и конструкции" Федерального исследовательского центра Южный научный центр РАН</p></bio>
				</contrib>
				<contrib >
					<contrib-id contrib-id-type="orcid" authenticated="false">https://orcid.org/0000-0001-8515-3951</contrib-id>
					<name-alternatives>
						<string-name specific-use="display">Яковлев В.Б.</string-name>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Яковлев</surname>
							<given-names>Виктор Борисович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Yakovlev</surname>
							<given-names>Viktor B.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" />
					<email>yakvb@mail.ru</email>
					<bio xml:lang="ru"><p>д-р физ.-мат. наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Института нанотехнологий микроэлектроники РАН</p></bio>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН, Москва</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Institute of Nanotechnology Microelectronics of the Russian Academy of Sciences, Moscow</institution></aff>
			<aff id="aff-2"><institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Ростовский государственный университет путей сообщения, Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону</institution><institution content-type="orgname" xml:lang="en">Rostov State Transport University, Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Rostov-on-Don</institution></aff>
			<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-31" publication-format="ppub">
				<day>31</day>
				<month>03</month>
				<year>2023</year>
			</pub-date>
			<volume>20</volume>
			<issue>1</issue>
				<fpage>65</fpage>
				<lpage>75</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2023-03-08">
					<day>08</day>
					<month>03</month>
					<year>2023</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-03-18">
					<day>18</day>
					<month>03</month>
					<year>2023</year>
				</date>
				<date date-type="pub" iso-8601-date="2023-03-31">
					<day>31</day>
					<month>03</month>
					<year>2023</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright (c) 2023 Лавров И.В., Бардушкин А.В., Сычев А.П., Яковлев В.Б.</copyright-statement>
				<copyright-year>2023</copyright-year>
				<copyright-holder>Лавров И.В., Бардушкин А.В., Сычев А.П., Яковлев В.Б.</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://vestnik.kubsu.ru/article/view/1015" />
			<abstract xml:lang="en">
				<p>The paper solves the problem of predicting the effective thermal conductivity of a disk-shaped spheroplastic sample with constant, significantly different temperatures maintained on opposite faces of its bases. A two-stage calculation scheme is proposed. The first stage consists in calculating the effective thermal conductivity of a small macroscopic region of the sample, the temperature in which can be considered approximately equal to some average temperature in this region. At the second stage, the effective thermal conductivity of the reference medium sample (of the same shape as that of the original spheroplastic sample) is calculated, in which the local thermal conductivity at each point is equal to the effective thermal conductivity in the corresponding small macroscopic region of the original spheroplastic sample containing this point.</p>
<p>Compositions based on epoxy resin ED-20 with amine hardener PO-300 and spherical microspheres with a shell of borosilicate glass filled with gaseous nitrogen are considered.</p>
<p>Model calculations of the effective thermal conductivity of thin layers of a spheroplastic sample at different temperatures and different sizes of microspheres depending on their volume fraction in the material are carried out. The calculations were performed on the basis of the generalized effective-field approximation for a matrix composite with inclusions in the shell. It has been established that with an increase in the volume fraction of microspheres in the material, the thermal conductivity of the spheroplastic layer can either decrease or increase depending on the ratio between the wall thickness and the radius of the microsphere.</p>
<p>Numerical simulation of the effective thermal conductivity for a disk-shaped spheroplastic sample at temperatures of 150°C and 25°C applied to its opposite bases has been carried out. The calculations took into account the value of the dimensionless structural parameter, which is the ratio of the microsphere shell thickness to its radius. It is shown that the effective thermal conductivity of a spheroplastic sample significantly depends on the volume fraction of microspheres and the value of the structural parameter. It has been established that an increase in the volume fraction of microspheres, depending on the ratio between their wall thickness and radius, leads to both an increase and a decrease in the thermal conductivity of the epoxy compositions under consideration.</p>
			</abstract>
			<abstract xml:lang="ru">
				<p>Решается задача прогнозирования эффективной теплопроводности образца сферопластика в форме диска с поддерживающимися на противоположных гранях его оснований постоянными значительно различающимися температурами. Предложена двухэтапная схема расчета. Первый этап состоит в вычислении эффективной теплопроводности малой макроскопической области образца, температуру в которой можно считать приближенно равной некоторой средней температуре в этой области. На втором этапе вычисляется эффективная теплопроводность образца референтной среды (такой же формы, как и у исходного образца сферопластика), у которого локальная теплопроводность в каждой точке равна эффективной теплопроводности в соответствующей малой макроскопической области исходного образца сферопластика, содержащей эту точку.</p>
<p>Для модельных сферопластиков (композиции на основе эпоксидной смолы ЭД-20 с аминным отвердителем ПО-300 и сферическими микросферами с оболочкой из боросиликатного стекла, заполненными газообразным азотом) проведены расчеты их эффективной теплопроводности. Численное моделирование учитывало изменение объемной доли микросфер и величины безразмерного структурного параметра, представляющего собой отношение толщины оболочки микросферы к ее радиусу.</p>
			</abstract>
			<kwd-group xml:lang="ru">
				<kwd>эффективная теплопроводность</kwd>
				<kwd>матрица</kwd>
				<kwd>включение</kwd>
				<kwd>обобщенное приближение эффективного поля</kwd>
				<kwd>приближение Максвелла-Гарнетта</kwd>
				<kwd>приближение самосогласования</kwd>
				<kwd>сферопластик</kwd>
				<kwd>микросфера</kwd>
				<kwd>моделирование</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<kwd>effective thermal conductivity</kwd>
				<kwd>matrix</kwd>
				<kwd>inclusion</kwd>
				<kwd>generalized effective-field approximation</kwd>
				<kwd>Maxwell-Garnett approximation</kwd>
				<kwd>self-consistency approximation</kwd>
				<kwd>spheroplastic</kwd>
				<kwd>microsphere</kwd>
				<kwd>modeling</kwd>
			</kwd-group>
			<support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="en">The work was carried out within the framework of the state assignment on project No. 122040800154-7.</funding-statement>
					<funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена в рамках государственного задания по теме № 122040800154-7.</funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
			<counts><page-count count="11" /></counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body></body>
	<back>
		<ref-list>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Трофимов, А.Н., <italic>Высокотехнологичные эпоксидные связующие, полимерные композиты и инновационные технологии получения радиопрозрачных изделий специального назначения из конструкционных стеклопластиков</italic>: дисс. д-ра техн. наук, 05.17.06. Москва, 2018.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Зарубин, В.С., Кувыркин, Г.Н., Савельева, И.Ю., Математическая модель теплопереноса в сферопластике. <italic>Математика и математическое моделирование. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электронный журнал</italic>, 2016, № 4, с. 42–58. EDN: XKOKMZ DOI: 10.7463/mathm.0416.0846276</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Чухланов, В.Ю., Селиванов, О.Г., Исследование диэлектрических свойств синтактических пен на основе кремнийорганического связующего. <italic>Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований</italic>, 2014, № 8, с. 26–29. EDN: SFWCBB</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Михайлов, В.А., Синтактные материалы с высокими диэлектрическими свойствами на основе кремнийорганического полимера. <italic>Успехи современного естествознания</italic>, 2015, № 12, с. 47–50. EDN: VLCYLF</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Чухланов, В.Ю., Панов, Ю.Т., Синявин, А.В., Ермолаева, Е.В., <italic>Газонаполненные пластмассы</italic>. Изд-во Владимирского государственного университета, Владимир, 2008.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Яковенко, Т.В., Яруллина, Г.К., Гарустович, И.В., Шишилов, О.Н., Мельников, Н.О., Сферопластики как термоизолирующие защитные материалы промышленного назначения. <italic>Успехи в химии и химической технологии</italic>, 2016, т. XXX, № 8, с. 71–73. EDN: XEBLUF</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Лавров, И.В., Бардушкин, В.В., Яковлев, В.Б., Бардушкин, А.В., Прогнозирование эффективной теплопроводности пенополимерных материалов. <italic>Тепловые процессы в технике</italic>, 2022, т. 14, № 7, с. 290–300. EDN: JNPDTU DOI: 10.34759/tpt-2022-14-7-290-300</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Benveniste, Y., On the effective thermal conductivity of multiphase composites. <italic>J. of Applied Mathematics and Physics</italic>, 1986, vol. 37, pp. 696–713.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Лыков, А.В., <italic>Теория теплопроводности</italic>. Высшая школа, Москва, 1967.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Карташов, Э.М., Кудинов, В.А., <italic>Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений</italic>. ЛЕНАНД, Москва, 2018.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Зарубин, В.С., Кувыркин, Г.Н., Савельева, И.Ю., Радиационно-кондуктивный теплоперенос в шаровой полости. <italic>Теплофизика высоких температур</italic>, 2015, т. 53, № 2, с. 243–249. EDN: TLOTNN DOI: 10.7868/S0040364415020246</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Колесников, В.И., Бардушкин, В.В., Лавров, И.В., Сычев, А.П., Яковлев, В.Б., Обобщённое приближение эффективного поля для неоднородной среды с включениями в оболочке. <italic>Доклады Академии наук</italic>, 2017, т. 476, № 3, с. 280–284. EDN: ZEIMPF DOI: 10.7868/S0869565217270081</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Зигель, Р., Хауэлл, Дж., <italic>Теплообмен излучением</italic>. Мир, Москва, 1975.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Лавров, И.В., Бардушкин, В.В., Сычев, А.П., Яковлев, В.Б., Кочетыгов, А.А., Прогнозирование эффективной теплопроводности трибокомпозитов с антифрикционными включениями в оболочке. <italic>Вестник машиностроения</italic>, 2018, № 11, с. 53–57. EDN: VNBTQO</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Garnett, J.C.M., Colours in metal glasses and in metallic films. <italic>Phil. Trans. R. Soc. London</italic>, 1904, vol. 203, pp. 385–420.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R16"><mixed-citation>Колесников, В.И., Лавров, И.В., Бардушкин, В.В., Сычев, А.П., Яковлев, В.Б., Обобщенное приближение Максвелла Гарнетта для текстурированных матричных композитов с включениями в оболочке. <italic>Доклады Российской Академии наук. Физика, технические науки</italic>, 2021, т. 498, с. 11–16. EDN: JZRFZH DOI: 10.31857/S268674002103010X</mixed-citation></ref>
			<ref id="R17"><mixed-citation>Применко, В.И., Влияние состава на теплопроводность стекла. <italic>Вопросы химии и химической технологии</italic>. Изд-во Харьковского университета, Харьков, 1981, вып. 62, с. 72–74.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R18"><mixed-citation>Чэнь, Я., Мараховский, П.С., Малышева, Г.В., Определение теплофизических свойств эпоксидных материалов в процессе их отверждения. <italic>Труды ВИАМ</italic>, 2018, № 9 (69), с. 119–123. EDN: YAKSVN DOI: 10.18577/2307-6046-2018-0-9-119-123</mixed-citation></ref>
			<ref id="R19"><mixed-citation>Григорьева, И.С., Мейлихова, Е.З. (под ред.), <italic>Физические величины</italic>: Справочник. Энергоатомиздат, Москва, 1991.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R20"><mixed-citation>Milton, G. <italic>The Theory of Composites</italic>. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>