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
... 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- ...
... 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 ...
... - 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 ...
... 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