На главную

Статья по теме: Прочность склеивания

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Добавки пиридиновых производных существенно не изменили прочность склеивания корда с резиной. Некоторое увеличение статической прочности связи наблюдается у латекса Б в случае резины на основе синтетического бутадиенового каучука.[2, С.102]

Весьма затруднительно склеивание фторопласта-4. В некоторых случаях, когда требуется прочность склеивания не более 0,4 МПа, можно использовать полиизобутилен. Для получения клеевых соединений повышенной прочности (2,5—10,0 МПа) применяют термореактивные, например эпоксидные, клеи, а поверхность фторопласта-4 перед склеиванием подвергают специальной химической обработке (травлению).[3, С.119]

Соединение пластмасс склеиванием широко применяется в судостроении, авиастроении, строительстве и в других отраслях промышленности. Несмотря на внешнюю простоту процесса вклеивания, его физико-химическая сущность сложна и недостаточно изучена. Прочность склеивания зависит от адгезии — сцеп-пения клеящего слоя с поверхностью подложек (соединяемых деталей) — и от когезии — сцепления между частицами самого клея него слоя. Разрушение клеевого соединения может произойти на границе клеевого слоя с подложкой или по самому клеевому шву з зависимости от соотношения сил адгезии и когезии. В зависимости от характера подложек и клея адгезия может определяться гиффуаией клея в подложки, его адсорбционным взаимодействием :о склеиваемыми поверхностями, электрическим взаимодействием юверхности подложек и клея, а также образованием химических :вязей между ними.[3, С.301]

Клеи на основе эпоксидных смол могут быть жидкими, в виде порошка и прутков, например клеи эпоксид-П (порошок) или эпоксид-Пр (пруток). При использовании последних склеиваемые поверхности нагревают до 120°С и посыпают порошком или натирают прутком. При этом клей плавится и растекается по поверхности. Склеивание проводят при 160—200 °С и выдержке 0,5— 4 ч. Прочность склеивания углеродистой стали составляет 30— 35 МПа. Склеивание эпоксидными клеями при использовании соответствующего отвердителя может осуществляться и без нагревания. Прочность склеивания стали на холоду составляет 10—15 МПа.[3, С.220]

Свойства текстолита. Текстолит выпускается в виде листов различной толщины (от 0,2 до 100 мм) размером 1000X1500 мм. Свойства его зависят от типа ткани, содержания олигомера, условий прессования. Так, текстолит на основе тяжелых тканей имеет большую ударную вязкость, чем на основе легких тканей. Прочность его повышается также с увеличением числа слоев ткани в единице толщины материала. При недостаточном содержании смолы понижается прочность склеивания слоев ткани. Текстолит имеет высокие физико-механические показатели (особенно разрушающее напряжение при сжатии и ударную вязкость), но эти показатели ухудшаются в условиях повышенной влажности. Текстолит может длительное время выдерживать температуру 90—105 °С при работе под нагрузками.[1, С.66]

Полученные пакеты укладывают с помощью подъемного стола и толкателя на плиты этажного гидравлического пресса 12, подают внутрь плит обогревающий пар и смыкают плиты пресса, создавая давление на пакеты 10—11 МПа. При нагревании смола в пропитанной ткани размягчается и склеивает отдельные листы в сплошную плиту, переходя в конце процесса прессования в резит. Температура прессования текстолита около 160°С, при меньшей температуре увеличивается продолжительность прессования, а более высокая температура может вызвать усиленное вытекание смолы. Необходимо поддерживать также и оптимальное давление, выше которого происходит разрыв ткани, а ниже —ослабляется прочность склеивания листов. Выдержка под давлением составляет 4 мин на 1 мм толщины плиты.[3, С.175]

По мере выдержки прочность склеивания постепенно возрастает. Ясно, что безразмерное отношение, или критерий клейкости,[4, С.90]

П. к. на основе ненасыщенных полиэфиров обеспечивают высокую прочность склеивания металлов с металлами (напр., прочность при сдвиге или равномерном отрыве склеенных деталей из дюралюмина и стали ЭЯ1Т 14—15 Мн/м2, или 140—150 кгс/см2), с пластмассами, органич. стеклом, пенопластами, резинами и древесиной; клеи применяют также для склеивания стеклопластиков, органич. стекла, бумаги, нетканых изделий.[9, С.62]

П. к. на основе ненасыщенных полиэфиров обеспечивают высокую прочность склеивания металлов с металлами (напр., прочность при сдвиге или равномерном отрыве склеенных деталей из дюралюмина и стали ЭЯ1Т 14—15 MH/MZ, или 140—150 кгс/см2), с пластмассами, органич. стеклом, пенопластами, резинами и древесиной; клеи применяют также для склеивания стеклопластиков, органич. стекла, бумаги, нетканых изделий.[12, С.62]

Показателями изменения химической природы поверхности служили краевой угол смачивания пленки водой и прочность склеивания ее со сталью эпоксидной смолой ЭД-5 с полиэтиленполиамином в качестве отвердителя. Прочность склеивания определялась методом грибков при нормальном отрыве. С целью создания лучшего контакта при склеивании образцы сначала выдерживались под небольшим давлением (около 2 кГ/см2), а затем прогревались в термостате при температуре 100° в течение 1 часа. Характер отрыва контролировался под микроскопом. Ус-[6, С.516]

Механический эффект без достаточно интенсивного взаимодействия адгезива с субстратом не может обеспечить высокой прочности клеевого соединения. Так, прочность склеивания кожи гуттаперчевым клеем, несмотря на его глубокое внедрение в поры субстрата, оказалась невысокой [24], и при расслаивании клеевые «усики» легко вытаскивались из пор субстрата. Обработка кожи канифолью приводит к резкому повышению адгезионной прочности, хотя глубина затекания клея при этом не изменяется [24]. Характерные результаты получены при изучении роли механического эффекта в резинокордной системе (табл. IV. 1). Когда в качестве адгезива применяли сравнительно инертный бутадиен-стирольный латекс СКС-ЗОШХП, прочность связи нити полиамидного корда с резиной оказывалась значительно выше, чем прочность связи полиамидного моноволокна того же диаметра, что и нить. Следовательно, проявление механического эффекта в случае пористого субстрата (нити) было явным. Но стоило применить в качестве адгезива вместо бутадиен-стирольного латекса дивиниловый карбоксилсодержащий, как картина резко изме-[7, С.166]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Труды Л.Х. Мономеры. Химия и технология СК, 1964, 268 с.
3. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
4. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
5. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
6. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
7. Берлин А.А. Основы адгезии полимеров, 1974, 408 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
12. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
13. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 6, 1961, 854 с.

На главную