3. Свойства клеевых соединений

Клеевые соединения наиболее эффективно работают на сдвиг (τ = 0,6 - 3 кгс/мм2). В клеевых соединениях может происходить равномерный и неравномерный отрыв и отдирание (отслаивание) у кромки шва.

В случае неравномерного отрыва прочность соединения в несколько раз

меньше, чем при равномерном отрыве. При сжатии прочность клея больше в 10—100 раз, чем при растяжении.

Прочность склейки существенно зависит от температуры, причем большое влияние оказывает вид клея и характер напряженного состояния. Коэффициент Пуассона клея μ = 0,3; модуль сдвига G = О,38Е; модуль упругости Е = 200 - 400 кгс/мм2; удлинение отвержденной пленки около 3,5%.

Теплостойкость клеев различна. Фенолокаучуковые и эпоксидные клеи работают длительно (до 30000 ч) при температуре 150°С и выше. Полиароматические и элементоорганические клеи выдерживают температуру 200 —400сС в течение 2000 ч; карборансодержащие клеи — до 600°С в течение сотен часов.

Клеящие материалы со временем «стареют». В условиях эксплуатации и при хранении склеенных изделий наступает охрупчивание клея, которое протекает тем быстрее, чем выше температура. Увеличение жесткости клея вызывает возрастание концентрации напряжений, вследствие чего прочность падает. Наиболее высокой термостабильностью обладают полиимидные и полибензимидазольные клеи. Некоторые клеи при действии переменных температур теряют 8 — 20% прочности.

Выносливость — число циклов до разрушения клеевого шва — зависит от вида клея. В среднем при несимметричном цикле нагрузки число циклов нагружения 106 —107.

Таблица 4

Физико-механические свойства конструкционных смоляных клеев

Тип клея

Предел прочности , кгс/мм2

Теплостойкость,

С

Водостойкость (сравнительная) Температура склеивания, °С
при сдвиге

при равномерном

отрыве

при неравномерном

отрыве

Фенолоформальдегидный 1,3-1,5 - __ 60-100 Хорошая

20 или

50-60

Фенолкаучуковый 1,4-2,5 1.7-2,0 0,30-0,50 200-350 Отличная 165-205
Фенолополивинилацеталевые 1,7-1,8 3,6-6 0,08-0,12 200-350 Хорошая 180

Фенолополивинил-

бутиральный

2,2 3,2-3,5 0,30 60-80 Удовлетворительная 120-140
Фенолокремнийорганические 1,2-1,7 2,8-3,0 - 250-600 Хорошая 180-200
Эпоксидный 1-3 1-6 0,1-0,15 60-350 Удовлетворительная

20 или

80-210

Полиуретановый . 1,1-2,0 2,2 – 3,5 0,25 – 0,30 60-100 Хорошая 18-25
Полиуретановые карборансодержащие 1,0-2,0 - _ 350-1000 »

или 105

150

Кремнийорганический 0,90-1,75 1,5-2,2 0,08-0,20 350-1200 Удовлетворительная 180-270
Карбамидный 1,3 60 Низкая 15-30
Полибензимидазольный 1,5 — 3,0 _ _ 350-540 Отличная 150-400
Полиимидный 1,5-3,0 300-375 » 180-260

Лакокрасочные материалы


Информация о работе «Неметаллические материалы»
Раздел: Биология и химия
Количество знаков с пробелами: 156088
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
54326
0
3

... хозяйстве. 8.Как подразделяются латуни по технологическому признаку? 9.Перечислите основные виды бронз. 10.Как влияют легирующие элементы на механические свойства бронз? Раздел VII. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ Полимерные материалы и изделия. Изучая данный раздел, уясните, что в основе конструкционных материалов из пластических масс лежат полимеры. Свойства этих материалов определяются физико- ...

Скачать
12588
1
1

... прилипших частиц и собрать. По окончании работы выключить печи, привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент. Содержание отчета. Кратко описать процесс изготовления изделий из пластмассы. Привести эскиз изделия, схему процесса прессования и расчет манометрического давления. Обосновать выбор температуры, давления прессования и времени выдержки при прессовании. Контрольные вопросы и ...

Скачать
305550
1
104

... - дальнейшее развитие, совершенствование и разработка новых технологических методов обработки заготовок деталей машин, применение новых конструкционных материалов и повышение качества обработки деталей машин. Наряду с обработкой резанием применяют методы обработки пластическим деформированием, с использованием химической, электрической, световой, лучевой и других видов энергии. Классификация ...

104593
1
6

... неорганических веществ в тонкоизмельченном состоянии. Детали и сборочные единицы широко применяют в электронике, автоматике, телемеханике, вычислительной технике, квантовой электронике и других отраслях приборостроения благодаря рядц замечательных свойств; морозо-и нагревостойкости, высокой механической прочности, твердости, малым диэлектрическим потерям, инертности к раду агрессивных сред, ...

0 комментариев


Наверх