КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛЕЕВЫХ СОЕДИНЕНИИ
Конструирование клеевых соединений [272, 392] включает в себя определение формы и расчет размеров соединения, а также выбор клея и способа его нанесения. При этом конструктору необходимо учитывать тип конструкции, величину, направление и длительность действия нагрузки, условия эксплуатации изделий, а также его стоимость. При конструировании клеевого соединения композиционных пластиков необходимо учитывать, что напряжения сдвига между слоями материала могут оказаться столь же опасными, как и сдвигающие напряжения в клеевой прослойке.
При создании клеевых соединений необходимо, чтобы поверхность склеивания была возможно большей и чтобы нагрузку воспринимала возможно большая ее часть. Кроме того, надо, чтобы нагружение клеевого шва происходило в направлении его максимальной 'Прочности, конструировать клеевое соединение так, чтобы оно работало на сдвиг, и исключать отдирающие или расслаивающие напряжения. Эти требования обусловлены тем, что прочность при сдвиге т у пластмасс меньше, чем прочность ст при растяжении; например, у карбопластов т/сг= 1/15—1/35 [38]. При соединении слоистых пластиков нагружение шва в направлении, перпендикулярном слоям наполнителя, не. допускается, поскольку, например у эпоксидных боропластов межслойная прочность при отрыве в 2 раза ниже межслойной прочности при сдвиге [69].
Большое влияние на работоспособность клеевого соединения оказывает его конфигурация. Основные виды клеевых соединений приведены на рис. VI.3. От вида клеевых соединений зависит их прочность при растяже-
Рис* VI. З, Виды конструкций клеевых соединений: а — внахлестку; 6 — встык с подсечкой; я"— встык с одной и двумя накладками; а*—с двойкой нахлесткой; д — встык с нахлесткой; є — на ус; 'ж—« — уголковые; к — тавровое; л — двутавровое; м—о — при изготовлении полых профилей: я—г— пазовые; г—ф — телескопические (круглые); х—ч — присоединение донышка или крышки к сосуду; ш — соосное втулки с ци-1 ^индром; щ — соосное двух стержней; ы — присоединение профили к листу (торцевое соединение), 1 |
Таблица VI.3, Концентрация напряжений в клеевых швах при различных нагрузках
|
нии, сжатии, изгибе. Некоторые соединения, очень прочные при нагружении в одном направлении, могут быстро разрушиться при изменении направления действия нагрузки. Например, соединение встык, характеризующееся высокой прочностью при сжатии, обладает низкой прочностью при растяжении и особенно при изгибе. Соединение внахлестку может выдержать относительно большую растягивающую нагрузку, но при изгибе легко разрушается. Некоторое представление о концентрации напряжений в различных соединениях при действии растяжения, сжатия или изгиба, дает табл. VI.3 [393, с. 14]. Большое значение имеет также равномерность (или неравномерность) распределения этих напряжений в клеевом шве. Поэтому при конструировании клеевого соединения необходимо иметь представление о напряжении, существующем в каждой точке соединения. Вычисленные или найденные на основании опытных данных средние значения напряжения не могут дать полного представления о действительном распределении напряжений, возникающих при нагружении.
Прочность клеевых соединений зависит от многих факторов: геометрических соотношений, жесткости соединяемых элементов, упруго-пластических свойств Клеевой прослойки, ее толщины жтолщины соединяемых элементов, эксцентриситета нагружения и от многих других, иногда трудно учитываемых при расчетах. Поэтому более полно исследована прочность наиболее про-
Рис. VIA. Схематическое изображение деформирования соединенных внахлестку элементов 1 и клеевой прослойки 2 о — ненагруженное соединение, р=0; б, а — нагруженные соединения элементов нз материалов с одинаковыми (б) и разными (в) деформационными свойствами, Ад, V; — смещение клеевой прослойки в середине н на конце нахлестки. |
Рис. VI.5. Схематическое изображение изгиба соединенных внахлест - . ку элементов и напряжений отрыва о0Тр, возникающих по концам. нахлестки;
п — соединение перед нагружением, р —0; б —действие изгибающего момента
в области нахлестки; в — окончательное деформирование соединения.
стых видов соединений — пахлесточных и на ус при растяжении.
Прочность клеевого соединения внахлестку по меньшей мере равна прочности образца, изображенного на рис. VI.3, а я полученного механической обработкой из листа, толщина которого вдвое больше толщины склеиваемых материалов. Соединения внахлестку характеризуются неравномерным распределением напряжений по длине соединения,- причем максимальные напряжения могут в несколько раз превышать средние значения [309; 394, с. 120].
Концентрация напряжений в пахлесточном соединении обусловлена разностью деформаций склеенных элементов при нагружении (рис. VI.4) и их изгибом. Разность деформаций в месте склеивания возникает по той причине, что каждый из соединяемых элементов на участке до начала, шва подвергается воздействию всей нагрузки, а передает ее другому элементу через клеевую прослойку постепенно. В результате этого напряжения в каждом элементе в начале шва являются максимальными, а затем уменьшаются к концу соединения до нуля,
В нахлесточных соединениях при растяжении ВОЗНИ' кают преимущественно напряжения сдвига, но на участках, близких к концам нахлестки, могут появиться и напряжения 'отрыва в направлении, перпендикулярном плоскости склеивания (рис. VI.5). Максимальное напряжение и его отношение к среднему напряжению (коэффициент концентрации напряжений п) является функцией длины нахлестки 7н, модуля сдвига G и толщины d клеевой прослойки, модулей упругости El, Ег И ТОЛЩИНЫ Si, fis склеиваемых элементов. Эта функциональная зависимость выражается формулой (VI.1), приведенной на с, 210, - і
Анализ влияния различных конструктивных факторов на прочностные характеристики клеевого соединения внахлестку показывает, что концентрация напряжений возрастает с увеличением длины нахлестки, медленно повышается с возрастанием модуля сдвига клея и медленно уменьшается с увеличением модуля упругости и толщины соединяемых элементов, а также толщины клеевой прослойки.
Расчет напряжений в соединении "встык с нахлесткой (рис. VI.3, (?) двух пластин из разнородных материалов показал '[395], что в клеевой прослойке по краям шва имеет место высокий уровень напряжений сдвига, причем максимум наблюдается со стороны менее жесткого материала (рис. VI.6). С уменьшением толщины клеевой прослойки эти напряжения сдвига еще больше возрастают [395]. Изменения нормальных напряжений в обоих материалах по длине соединения показаны на рис. VI.6. В материалах имеются максимумы напряженного состояния, почти одинаковые по величине для каждого материала. Эти максимумы дают коэффициент концентрации напряжений около 3 по отношению к равномерно распределенному напряженному состоянию вдали от соединения.
Экспериментальное изучение распределения напряжений в клеевых нахдесточных соединениях эластичных материалов показывает, что касательные напряжения в клеевой прослойке распределяются неравномерно не только по длине, но и по ширине нахлестки, причем они сосредотачиваются в углах нахлестки [396].
Расчет нахлесточного соединения сводится, как правило, к определению площади склеивания или длины
Рис. VI.6. Зависимость коэффициента концентрации касательных Л', (3) и нормальных Кё напряжений в эпоксидном брропластике (/) и алюминиевом сплаве (2) при соединении встык с нахлесткой от длины шва: А — алюминиевый сплав (£i=6,9-№ МПа); Б — борол ластик (£г=22,ЗХ X10* МПа); В — клеевая прослойка (G=0,114-10< МПа); 6i=6j=0,l /д: d= =0',oi ;н. |
нахлестки. Поскольку на оптимальную длину нахлестки влияет очень много факторов, ее значение определяют опытным путем.
Разрушающая нагрузка при сдвиге нахлесточного клеевого соединения увеличивается прямо пропорционально ширине соединения, в то время как разрушающее напряжение практически остается на одном уровне (рис. VI.7) [397]. Из рисунка видно, что при испытании на сдвиг при сжатии в результате более равномерного распределения напряжений по длине нахлёстки получаются более высокие значения разрушающего напряжения, чем при испытании на сдвиг при растяжении.
Рост прочности соединений наблюдается также при увеличении длины нахлестки’.- Однако в этом случае прямой пропорциональности нет, поскольку края нахлестки несут большую нагрузку, чем середина шва. С увеличением длины нахлестки до определенного предела напряжения в средней части приближаются к нулю, и возможность повышать несущую способность соединения полностью исчерпывается.
Прочность соединения внахлестку повышается также с увеличением жесткости соединяемых * деталей, например в результате увеличения толщины [305, 398] или повышения содержания наполнителя [398]'. Если при нагружении разрушается материал, следует увеличить его толщину. Иными с лов а ми, необ ходи мо стр е - м. нться к обеспечению рап - нрнрочности клеевого соединения и склеиваемого материала. Прочность клеевых соединений пластмасс с металлами возрастает при замене менее прочного металла на более прочный [69]1. Вместе с тем с увеличением толщины. пластмассовых деталей в клеевых соединениях их с металлическими деталями снижаете прочности пластмассы [305, 321] (рис. VI.8)~ Наиболее целесообразно' нахлесточное соединение для деталей толщиной <1,2 мм.
Повышение прочности связи между слоями стеклопластика, например при переходе от контактного формования к прессованию склеиваемых деталей, увеличивает и прочность склеивания [321, 333, 399]. Подобная картина наблюдается и у карбопластов [38]. Длину нахлестки соединения, работающего при статической нагрузке, можно определить по формуле /н = бСТт/т (б — толщина соединяемого материала; от—‘напряжение,
соответствующее пределу текучести-термопласта или разрушению реактопласти; х — разрушающее напряжение клеевого соединения при сдвиге) или по эмпирической формуле /м = {2,5—-5) (6t+6s), где бі и бг— толщина соединяемых деталей. При динамических нагрузках разрушающее напряжение при сдвиге принимают равным :/s его значения при статическом нагружении [2, с. 283].
Для практических расчетов - нахлесточных клеевых соединений существуют простые зависимости [397], связывающие средние разрушающие напряжения при сдвиге с размерами соединения: т=В(Уб//н).
При конструировании клеевых соединений таких полимерных материалов, как полиэтилен и полипропилен, можно пользоваться эмпирическим соотношением: х—А-/где коэффициент А определяется опытным путем. Например, для полученных с помощью эпоксидно-полиамидного клея ■ нахлесточных соединений полиэтилена и полипропилена А соответственно равно 15,4 и 22,5 Н/мм1-75 [391].
Анализ напряжений, возникающих в клеевом нахлесточ - ном соединении (см. формулу. VI.1), приводит к выводу о том, что в конструкциях еле-.
дует применять толстую и нежесткую клеевую прослойку. Однако известно, что прочность толстой клеевой прослойки обычно ниже прочности более тонкой [399, 400]!, а клеи чрезмерно большой эластичности отличаются высокой ползучестью под нагрузкой и не могут быть ис-. пользованы для клеевых соединений в силовых конструкциях из пластмасс. Вместе с тем жесткие клеевые прослойки (преимущественно из отвержденных реакто - пластов) в большинстве случаев хрупки, из-за значительных остаточных напряжений. В связи с этим правильный выбор клей, учитывающий конструкционные особенности соединяемых деталей, является одним из способов создания работоспособного соединения, Например, для соединения внахлестку тонких нежестких листов необходимо применять возможно более эластичные клеи, образующие Относительно толстую прослойку. Соединяя внахлестку 'толстые, жесткие детали, целесооб-
разйо применять более Жесткий, прочный клей, так кан распределение напряжений в большой степени определяется жесткостью элементов. Клеи, характеризующиеся высокой энергией деформации, способствуют существенному улучшению целостности, клеевого шва при статических и динамических нагрузках. В связи с этим клеевая прослойка должна обладать высокой прочностью и достаточной для снижения в соединении концентрации напряжений эластичностью.
При конструировании соединений необходимо стремиться свести концентрацию напряжений в них к минимуму. Для нахлесточных соединений эта задача может быть решена с помощью некоторых конструктивных приемов.
■Способы снижения концентрации напряжений основаны на изменении жесткости клеевой прослойки или соединяемых элементов по длине соединения [309]. Этого можно добиться либо увеличивая по концам нахлестки эластичность клея или его толщину, либо уменьшая по длине соединения поперечное сечение концов соединяемых элементов, например путем их срезания. Так, в нахлесточных соединениях жестких стеклопластиков, имеющих у кромок утолщенную клеевую прослойку, прочность на сдвиг при растяжении выше на 15—20% прочности, соединений без утолщений. В работе [401] показано, что квадратичное увеличение толщины клеевой прослойки от середины к краю нахлестки может привести к повышению прочности соединения. Можно даже достигнуть равномерного распределения напряжений сдвига вдоль нахлестки.
Эффективным способом уменьшения концентрации напряжений в нахлесточном соединении может быть применение комбинации клеев — эластичного по краям нахлестки и жесткого в ее середине ДЗ10, 402]. В этом случае на кривой распределения напряжений появляются вторичные, максимумы на участках, где меняется модуль упругости клеевой прослойки.'©днако эти пики напряжений не являются столь высокими и опасными, как напряжения, возникающие при склеивании с помощью лишь одного клея (рис. VI.9).
Результаты испытаний склеенных внахлестку образцов боропластика с металлом подтверждают тот факт, что клей с низким модулем упругости значительно пре-
J°hc. F/.P. Зависимость коэффициента i(i концентрации касательный напряжений в. нахле стон ном соединении от длины шва:
О — модуль сдвига клеевой прослойки (G і > Gi> Gi> GH); А— Г — соединения о различными клеевыми прослойками.
восходит при комнатной температуре жесткий клей, и лишь немного лучше, чем комбинация этих двух клеев. Если же учитывать влияние усталости, ползучести или сравнительно высоких температур, то результат может получиться иным. Так, повышение температуры испытания приводит к более равномерному распределению напряжений по длине нахлестки, и клеевые соединения с разной нахлесткой характеризуются одинаковым разрушающим напряжением при сдвиге [403].
Разработан способ склеивания прерывистыми швами, при котором клей наносят в виде полосок перпендикулярно действию нагрузки или помещают между деталя - ми в виде перфорированной пленки [4Q4]. Такой способ * можно рекомендовать для соединения высокопрочных пластмасс. Оптимальная ширина полосок клея 3—5 мм при расстоянии между ними 3 мм, а для перфорированной пленки рекомендуется шахматное расположение перфораций диаметром 3 мм с шагом 5 мм.
Широко применяемым способом снижения концентрации напряжений в нцхлесточном соединении является
Рис. VI. 10. Схема распределения напряжений сдвига (а) в многоступенчатых на-хлесточных соединениях (б) титана (/) и эпоксидного графитопласта с гладкой (2) и ступенчатой (3) наружной поверхностью. ”" |
срезание некоторой части склеиваемого материала [393, с. 36] , благодаря чему повышается гибкость оставшейся части и вероятность отдира сводится к минимуму. Однако из работы [393, с. 36] видно, что значительный эффект увеличения прочности в результате - скашивания концов нахлестки наблюдается лишь при больших длинах нахлестки (ін>25 мм). При склеивании полипропилена скашивание ведет к снижению прочности соединения при сдвиге при /н^Ю мм и к незначительному ее росту при in >11 мм [397].
Равномерную передачу нагрузки от одной детали к другой в клеевом соединении слоистых пластиков можно обеспечить с помощью многоступенчатой нахлестки (рис. VI. 10) [405] с различной длиной нахлестки для отдельных слоев. Это соединение называют также 'многослойным швом [69]. При нагружении-таких соединений боропластика с коррозионно-стойкой сталью межслойное разрушение может не произойти. Выбор конструкции соединения стальной фольги и слоев волокнистого наполнителя пластика зависит от ориентации последнего, т. е. от того, какие слои его принимают участие в передаче усилия. При удачном конструировании при нагружении разрыв происходит по стали или боропла - стику [69].
Для карбонластаков этот вид соединения не применим из-за большой разницы в термических коэффициентах линейного расширения между ним и сталью, которая обусловливает высокие остаточные напряжения. Недостаток многоступенчатого нахлесточного соединения —* трудоеМкбсїь й сложность йзгбтовления. Наиболее удобно склеивание производить одновременно с отверждением пластика, т. е. как-бы приформовывая его к металлической детали или пакету из металлической фольги. Прочность склеивания слоистых пластиков можно повысить, заформовывая в зоне" шва металлическую вставку [333].
Стыковые соединения листовых деталей с 1-образным швом не применяются из-за того, что склеиваемая поверхность слишком мала, чтобы передавать напряжения, соответствующие прочности материал а. Наивысшими показателями прочности при растяжении такие стыковые швы характеризуются при работе на равномерный отрыв. Однако на практике это реализуется сравнительно редко. Даже при небольшой изгибающей нагрузке шов'работает на расслаивание, и прочность резко снижается. Для получения стыкового шва по большой поверхности без увеличения толщины места соединения можно производить соединение с V-образной разделкой кромок, что также встречается на практике крайне редко, а также соединение на ус (рис. VI.3^). Оптимальный угол р раскрытия V-образного стыкового шва при склеивании поливинилхлорида клеем на основе ненасыщенных соединений типа винилпроизводиых составляет 1,05 рад, что соответствует оптимальному углу раскрытия шва при сварке растворителем полиакрилатов. Разрушающее напряжение соединения при растяжении (52,5 МПа) находится в пределах прочности материала.
Соединение на ус наиболее эффективно в случае склеивания материалов с одинаковыми деформационными свойствами. Достоинством соединения на ус является отсутствие. утолщения, в результате чего обеспечивается гладкий переход между деталями, что важно, например, при соединении Труб. Кроме того, в этом соединении при растяжении не создается изгибающих напряжений. Недостатки — сложность подгонки соединяемых деталей, большая трудоемкость изготовления. В связи с этим соединение на ус рекомендуется для деталей толщиной лишь >2 мм.
Теоретически концентрация напряжений в соединении на ус отсутствует, а практически было найдено, что коэффициент концентрации напряжений сдвига на поверхности клеевой прослойки при склеивании однород-
Рис. VI. lt. Зависимость коэффициентов концентрации касательных напряжений К в соединении на ус (3) и нормальных напряжений Kt в боропластике (/) и алюминиевом сплаве - (2) от длины шва (обозначения те же, что и на рис. VI. б; 6=0,2 Ь, d=0,001 (и). |
ных материалов составляет 1,45 [393, с, 19]. Значительно большая неравномерность распределения напряже- ніий обнаружена в соединении на ус разнородных материалов.
Результаты расчета соединения на ус эпоксидного боропластика с алюминиевым сплавом (рис. VI.11) [395] показывают, что кривая изменения напряжений сдвига в клеевом слое имеет единственный максимум при д: = 0, далее напряжение убывает монотонно до минимального значения при х=1. Максимум нормального напряжения имеется в обоих материалах при х=0, и напряжение монотонно уменьшается до минимального значения при дг=/..Это распределение напряжений резко отличается от немонотонного распределения с двумя максимумами в случае соединения встык с нахлесткой. Максимальная концентрация напряжений наблюдаемся в более жестком боропластике (К.2 = 3).
Приведенный анализ свидетельствует о том, что в со - 4 единении на ус максимальное напряжение сдвига меньше и максимум существует только на одном конце соединения, Максимальные нормальные напряжения в' основном материале также меньше, чем в случае соединения встык с нахлесткой. Поэтому для соединения композиционных пластиков с металлами рекомендуется соеди-
нєние на ус. Разрушающие - напряжения соединений на ус намного {на 50%) превосходят разрушающие напряжения соединений' внахлестку, встык с нахлесткой, встык с двумя накладками [398], а их разрушающая нагрузка уступает в 2 раза разрушающей нагрузке соединения встык с двумя накладками.
Так как в соединении на. ус действуют одновременно растягивающие и сдвигающие напряжения, то величина их и соотношение будут зависеть от площади склеивания, т. е, от угла скоса а. Изменяя угол скоса (рис.
VI. 12), можно создать соединение на ус такой площади, при которой ' прочность соединения превысит
прочность склеиваемых материалов. Для поливинилхлорида и других термопластов оптимальный угол скоса 0,35 рад [397], а для полиэфирного стеклопластика — 0,52 рад [115]. Влияние угла скоса меньше сказывается при повышении температуры испытания [ 115J-. Для того чтобы клеевое соединение композиционных пластиков на ус разрушилось не в месте склеивания, угол скоса должен быть <0,09 рад.
При выборе конструкции клеевых соединений анизотропных материалов необходимо учитывать, что прочность материала при сдвиге, растяжении и сжатии в большой/ степени зависит от ориентации армирующего волокна. В частности, соединение стеклопластиков на ус характеризуется значительно большей прочностью при сжатии, чем при растяжении.
. Стеклопластик с изотропным наполнителем (стеклянный мат) лучіпе ведет себя в клеевом соединении на ус, чем стеклотекстолит. Выбор армирующего наполнителя и направления его ориентации в области шва диктуется
соображениями наиболее эффективного использования его для распределения напряжений, С этой точки зрения армирующий наполнитель в соединяемых внахлестку элементах должен располагаться параллельно клеевому шву, а в соединении на ус — параллельно плоскости листа или трубчатого элемента.
Прочность при сдвиге нахлесточных соединений образцов боропластика, наружные слои которого расположены под углом ±0,61 рад к направлению действия нагрузки, меньше прочности образцов боропластика с параллельным действию нагрузки расположением контактирующих с клеем волокон бора. Результаты испытаний свидетельствуют о том, что конструктивные возможности клеевого соединения не могут быть полностью реализованы до тех пор, пока не повысится прочность при межслойном рдвигс,
. Прочность соединения на ус деталей из материалов различной жесткости можно повысить, дополнительно приформовывая материал с более низкой жесткостью или удаляя часть более жесткого материала в зоне шва [393, с. 36), Притупление: кромки более эластичного (например, стеклопластикового) элемента оказывает незначительное влияние на прочность соединения.
Конструкции клеевых соединений," показанные на рис. VI.3, б, в' и д, рекомендуются тогда, когда требуется гладкий переход между деталями. Однако такие соединения обладают более низкой или такой же прочностью, как нахлесточпые соединения [397] и на рекомендуются для тяжело нагруженных узлов.
Соединения с двойной нахлесткой и встык с двумя накладками (рис. VI,3, г и в") ведут себя при нагружении лучше, чем односрезные соединения (рис.'УІ. З, а—вг, д). При увеличении длины нахлестки в клеевом соединении с двойной нахлесткой стали и боропластика разрушающее напряжение снижается [69], как и в случае простого нахлесточного соединения. При этом изменяется характер разрушения: если при длине нахлестки 1а= 10 мм происходит межслойный сдвиг по пластику (т = 30 МПа), то при /н = 20 мм идет разрушение по клею (т=15 МПа). Это объясняется тем, что стальной лист, характеризующийся большим пластическим удлинением, отслаивается от пластика в направлении, перпендикулярном склеиваемой поверхности.
т
Длину нахлестки для соединений, изображенных на рис. VI. .3, д, в' и в", выбирают равной соответственно (2,5—5)6, (5—10)6 и (10—15)5 (где 6 — толщина деталей) [2, с. 284].
Зависимости разрушающих нагрузки и напряжений сдвига от длины, нахлестки при соединении встык с двумя накладками аналогичны зависимостям для обычного иахлесточного соединения. [397]. Длину нахлестки в соединении встык с двумя накладками можно найти из вы-
Болыиинство исследователей считает, что скашивание краев накладок в соединении» показанном на рис. VI.3, в", _ повышает прочность склеивания. Однако при склеива - ” нии термопластов (длина нахлестки 5—20 мм) скашивание краев не приводило к повышению прочности [397].
Одним из лучших вариантов считают [406, с. 76] соединение на ус со скошенными накладками.
При конструировании уголковых соединений (рис. VL3,w—и}, необходимо обеспечить по-возможно - сти большую площадь склеивания. Расположение уголковых накладок уступами (ряс. VI.3, ж) способствует более равномерному распределению напряжений.- Форма шва, показанная...на рис. VI.3, и пригодна также для выполнения пазовых соединений. В этом случае в уголковом профиле выполняют пазы для присоединения листов (рис. VI.3.-C).
Клеевые швы при изготовлении полых профилей необходимо располагать в зоне малой напряженности, например при работе последних на изгиб — у нейтральной линии.
В соединениях, показанных на рис. V. I.3, т—щ, при растяжении, сжатии или кручении действуют только сдвиговые напряжения. Длина нахлестки в круглых соединениях должна быть меньше, чем в плоских.
При конструировании соединений полых деталей, которые в процессе эксплуатации находятся под давлением изнутри или извне и из которых одна является металлической, необходимо учитывать различия в модулях упругости пластиков и металлов. Детали соединяют таким образом, чтобы при давлении изнутри металлическая деталь охватывала бы пластмассовую; при. внешнемдавлении — наоборот, , ’ :
Рис. VI. ІЗ. Схемы соединений, плохо (/) и хорошо (//) работающих при отслаивании: |
а присоединение тонкостенного уголкового профиля к жесткому основанию; б — Т'Обр. ЙЗЯОС соединение двух тонкостенных уголковых профилей И ЛИСТОВЫХ деталей; л —соединение профиля с листовыми деталями и трехслойной конструкции; г — присоединение листовой детали к жесткому бруску; / — тонкостенный уголковый профиль; 2 — жесткое основание; 3 — листовая деталь; <4 — профиль; 5 — жесткий брусок*
Для пазовых соединений (рис. VI.3, /г:—с) или деталей круглой формы необходимо подбирать такие клеи, которые способны о-тверждаться в зазоре без давления.
Основное требование — действие в клеевом шве только сдвиговых напряжений — не всегда выполнимо. Отслаивающие напряжения, особенно опасные при соединении тонкостенных деталей, могут быть устранены с помощью ряда конструктивных мер [297, с. 200], схематически показанных на рис. VI.13. Применение комбинированных, например клеемеханических соединений, также решает эту проблему.
Использование заклепок дополнительно к склеиванию при соединении боропластика с титановым листом не влияет на статическую прочность, но повышает усталостную прочность.
Важным моментом в проектировании трехслойных клееных панелей из стеклопластиков, например с сотовым заполнителем, является выбор конструкции законцовки и мест с повышенной концентрацией напряжений по длине панелей. Законцовка (см. гл. III), которая может быть выполнена из стеклопластика, древесного пластика или металла, не только воспринимает нагрузки при стыковке панелей друг с другом или их заделке В. корпус, НО И уплотняет торец, препятствуя Проникно-! вению в заполнитель загрязнений и влаги.
1 Технология склеивания пластмасс включает следующие операции: приготовление клея, подготовку соединяемых поверхностей, нанесение клея^ открытую выдержку, приведение соединяемых поверхностей в контакт, отверждение .или затвердевание клея, контроль качества клеевого шва. Расчет каких-либо технологических, параметров процесса склеивания в настоящее время невозможен.
Приготовление клея заключается в смешивании его отдельных компонентов в соотношении и последовательности, определяемых рецептурой. Основное правило при смешивании — введение отвердителя или ускорителя непосредственно перед применением клея. В ряде случаев потребитель получает уже готовый клей, так что необходимость в этой операции отпадает.
Подготовка соединяемых поверхностей является одной из важнейших операций в технологии склеивания [406, с. 93], Она заключается в подгонке их друг к другу и специальной обработке и/или очистке. Ровные, хорошо подогнанные поверхности склеиваемых материалов необходимы для получения тонкой и равномерной по толщине клеевой прослойки. Особенно тщательная подгонка поверхностей должна быть при склеиваний клеями, которые в момент запрессовки обладают как малой, так и слишком большой текучестью..
Способ обработки поверхностей*' зависит от типа пластмассы и природы клея. Композиционные пластики и пластмассы на основе" отвержденных реактопластов перед склеиванием обрабатывают преимущественно механическим способом (зашкуривание, дробеструйная обработка, опескоструивание, снятие стружки) [38, 115, 273, 306, 307, 325, 328]. При этом не только увеличивается истинная площадь склеивания, и на поверхности мате - * риала обнажаются частицы более легко склеивающегося наполнителя, но и удаляются различные загрязнения, смазки и т. д. Так, прочность склеивания необработанного полиэфирного стеклопластика может быть на порядок ниже прочности обработанного. Механическая обработка рекомендуется в первую очередь для пластиков с гладкой поверхностью [273, с. 125; 328]. Стеклопластики зашкуривают до оголения стекловолокна наж-
дачной бумагой средней зернистости (120—140) [398]. Для обработки карбопластиков рекомендуется бумага с зернистостью не - менее 280 [38]. При дробеструйной обработке паилучшие результаты получены при использовании отбеленного чугуна с размером частиц 0,2—0,5 мм [115]. Карбопластики зачищают влажным порошком карбида кремния. Образовавшиеся при обработке пыль и стружку отсасывают, удаляют обдувкой воздухом или щеткой.
Перед нанесением клея обработанные поверхности промывают растворителем (кетоны, хлорпроизводные углеводороды, бензин) или протирают тампоном, смоченным в растворителе и сушат при 293—338 К в течение нескольких минут.
Наряду с механической обработкой для "некоторых типов отвержденных реактопластов применяют химическую оібработку. Например, фенопласты обрабатывают ацетоновым раствором оксипроизводных бензола и других ароматических соединений.
При склеивании отвержденных реактопластов на основе кремнийорпанических смол на склеиваемые поверхности наносят в качестве подслоя соединения типа этоксисиланов или поверхности обрабатывают раствором окислителя, например серной кислоты.
Эффективный способ повышения прочности склеивания— нанесение подслоев (грунтов) из. разбавленных растворов полимеров. В то время как обработка поверхности полиэфирного стеклопластика разбавленным (10%-ным) раствором у-аминопропилтриэтоксисилана и эпоксидным лаком не повлияла на прочность при сдвиге соединения стеклопластика с металлом, после нанесен и я подслоя полиэфира из 20%-ного раствора в стироле или полиуретана из 10%-ного раствора в ацетоне она возросла на 35% [321, 333].
Одним из современых способов подготовки поверхностей пластиков, упрочненных волокнистым наполнителем, служит нанесение перед формованием детали на участки, подлежащие склеиванию, слоя ткани из термопластов или стеклянной ткани, покрытой фторопластом или кремнийорганичсским полимером, и удаление этого слоя непосредственно перед нанесением клея. Эти защитные слои [409, с. 128], называемые иногда «жертвенными», защищают пластик на стадиях переработки,
предшествующих склеиванию, и способствуют созданию шероховатого рельефа поверхности. Из терйопластич - пых тканей наиболее подходящими оказались полиамидные, а также полиэфирные (лавсановые) [409, с. 128] ткани.
Загрязнения со склеиваемых поверхностей обычно удаляют с помощью растворителей, быстро испряющих - ся с поверхности после ее обработки. Положительное влияние на прочность соединения в ряде случаев оказывает некоторое набухание поверхностного слоя в растворителях [410],
Для обеспечения высокого качества склеивания важно не только удалить с поверхности инородные тела, но и исключить повторное ее загрязнение [406, с. 98]. Однако даже будучи завернутыми в бумагу детали из стеклопластиков с подготовленными поверхностями могут храниться ограниченное время (до двух недель при 296 К и относительной влажности 50%).
Применение клеев, которые адсорбируют жировые и масляные загрязнения, исключает из технологического процесса операцию очистки. Таким клеем является эпоксидный клей марки Epasol FVZIS 939, разработанный в ГДР [411]. Он не чувствителен даже к кремний - органическим маслам.
Обработку поверхности пол ними дных пленок (особенно полипиромсллитимидных) с целью придания ей шероховатости для облегчения склеивания с металлами при производстве изделий электронного назначения (например, печатных плат) проводят гидразином. Участки пленки, не требующие обработки, покрывают защитным гидрофобным слоем.
Полиимиды обрабатывают также при 293—373 К соединениями щелочных металлов или аммония [412], однако этот способ имеет ряд существенных недостатков. Предложен способ обработки полиимидной пленки электрическим разрядом перед ее приклеиванием к металлу. Обработку ведут при напряжении 2700 В и частоте 10 кГц со скоростью перемещения пленки 150 см/мин [340]. Выдержка полиимидных пленок в течение 3—10 с при 498—548 К после нанесения на их поверхность раствора смеси, содержащей пол и ал кил и мины и полиалкил - полиамины и хлористую соль четвертичного аммониевого основания,, заметно повышает адгезию.
Обработку поверхностей термопластов также производят механическим, химическим, физическим или комбинированным способами [12]. Зашкуриванием и обезжириванием можно ограничиться при склеивании аморфных термопластов — полиакрилатов [358], жесткого поливинилхлорида [305, 347], полистирола і[357]. Чтобы исключить образование рисок в результате появления остаточных напряжений, в некоторых случаях детали из полиакрилатов и полистирола подвергаются перед склеиванием термообработке при температуре, близкой к температуре стеклования термопласта [357, 358]. Растворитель для обезжиривания ие должен вызывать набухание термопласта. Для ускорения очистки применяют ультразвук.
Поверхность деталей из поликарбоната перед склеиванием обезжиривают керосином, гептаном, изопропиловым спиртом или метанолом и подсушивают при 403 К для удаления влаги [361]. При сильном загрязнении поликарбонат очищают теплой водой, в которую добавлено моющее средство [111]. Прочность склеивания повышается после шлифования поверхности, опескоструива - ния или обработки водяным паром.
Существует очень много методов обработки фторсодержащих полимеров, полиолефинов, полиамидов и других кристаллизующихся термопластов |[7, 146, 273, 356, 410, 415, с. 441; 416]. Один из них — дублирование со стеклотканью, стекловолокном или с другими армирующими материалами, выполняемое на прессах с нагретыми плитами или на каландрах. Оклеивание полиамидов тканями производят с помощью, например, раствора полиамида в смеси резорцина и спирта таким образом, чтобы ткань не имела сквозной пропитки [344]. В те участки деталей из фторопласта-4, которые подлежат склеиванию, вводят, наполнители — оксиды железа и хрома, кварцевую муку, цемент, порошки металлов, металлические сетки.
На поверхность полиэтиленовой пленки экструзией наносят слой полимера (поливиниловый спирт, поливи - нилацетат, эфиры целлюлозы) [273, с. 121], обладающего более высокой, чем у полиэтилена, поверхностной энергией. На поверхности полиамидов хорошо удерживается, подслой из отвержденного феполоформальдегид - ного связующего или фурилового лака.
Составы ванн и режимы химической обработки термопластов перед склеиванием приведены в табл. VI.4.
К физическим методам обработки поверхностей перед склеиванием относятся: электрическая обработка, в том числе наиболее эффективная се разновидность—обработка электронно-возбужденным инертным газом [416], ультрафиолетовое и радиоактивное облучение.
К смешанным способам относят обработку с помощью газовой горелки, радиоактивное облучение в присутствии мономеров и др.
Нанесение клея выполняется вручную с помощью кисти, шпателя или шприца [417] или механизированным путем [418]. Пленочные клеи разрезают на куски, по размеру соответствующие склеиваемым участкам, и укладывают на подслой жидкого клея (нанесенного точками) или на подогретую поверхность. Термопластичные клеи могут подаваться в зазор между склеиваемыми деталями с помощью специальных устройств.
Чтобы обеспечить достижение полного контакта клея и склеиваемых поверхностей, клеи применяют в виде растворов, дисперсий или эмульсий в жидких маловяз - кнх средах, а также в виде расплавов. Этому же способствует давление, предварительный нагрев соединяемых поверхностей, ультразвуковое воздействие на клеевой слой.
Открытая выдержка дается Для удаления из клеевого слоя растворителя, для вытеснения воздуха из пор и неровностей поверхности и обеспечения дальнейшего заполнения их клеем и для - выравнивания толщины клеевого слоя. Продолжительность открытой выдержки определяется свойствами и консистенцией клея, состоянием поверхности. Ускорению испарения растворителя способствует нагревание поверхности. Точку перегиба на кривой испарения можно считать соответствующей оптимальной продолжительности открытой выдержки [308].
Приложение давления (запрессовка) во время приведения - соединяемых поверхностей в контакт обеспечивает фиксирование деталей; достижение более полного контакта между клеем и склеиваемым материалом и создание клеевой прослойки оптимальной толщины. Чем меньше толщина клеевой прослойки, тем выше прочность соединения при равномерном отрыве или сдвиге. Для каждого клея давление определяется эмпирически
от вязкости клея, точности подгонки. покерХНО* стей, жесткости конструкции ;[ 115, 123]. ■ ' .
Выведена [420] зависимость толщины слоя клея (I от его реологических свойств,, размеров склеиваемых поверхностей и приложенной нагрузки. При нанесении клея с избытком
где %—начальная вязкость клея; t—время, за которое вязкость клея возрастает в е раз; S — площадь клеевого шва; р— давление запрессовки; /(=1—0,01 У, где У— относительная объемная усадка после образования геля; F— коэффициент (в случае склеивания плоских
прямоугольных пластин длиной I и шириной b F= j-
При нанесении клея точкой с радиусом г, которая под действием нагрузки Р растекается между плоскими дисками диаметром D
(JkV/a 16 V ptJ
Давление при склеивании создают различными способами [297, с. 67], зависящими от конструкции изделия, формы и размеров шва, типа клея, серийности производства: с помощью груза, в пневматических или гидравлических прессах, в автоклавах, с помощью вакуумного мешка, в прессах с винтовыми или эксцентриковыми зажимами, стягивающими лентами, в сборочных стапелях, дополнительно оборудованных различными зажимными устройствами.
Отверждение клеев на основе реактопластов является наряду с подготовкой поверхностей важнейшей операцией в технологии склеивания. Выбор режимов (температуры, продолжительности, давления) отверждения клея зависит не только от его природы, но и от типа соединяемого материала и условий эксплуатации изделий.
Клеевые соединения на основе эпоксидных или полиуретановых клеев имеют высокую прочность даже после отверждения цри комнатной температуре. Отверждение этих клеев при повышенных температурах ведет к получению более теплостойкого и водостойкого соединения. Обязательным является нагрев при склеивании компо-
зициоштых пластиков фетголоформальдегидными, крем - нийоргаяическими и полнимидными клеями. Нагрев зоны шва способствует ускорению отверждения, более полному удалению растворителя, образованию более высокомолекулярного полимера и прохождению химических реакций на границе контакта клея и склеиваемого материала. При склеивании термопластов температура отверждения определяется теплостойкостью склеиваемых материалов.
Нагрев склеиваемых участков производят в термошкафу, контактными нагревателями, высокочастотным способом или с помощью ультразвука [409, с. 290; 421].
Давление во время отверждения необходимо увеличить по сравнению с давдением в момент запрессовки, если повышается противодавление летучих продуктов в клеевом шве [308].
Продолжительность выдержки под давлением и при температуре склеивания зависит от скорости нагрева зоны шва до заданной температуры и скорости отверждения клея. Снижению продолжительности нагрева до температуры склеивания способствует применение высокочастотного или ультразвукового нагрева. Высокотемпературный (673 К) нагрев (тепловой толчок) [422] вряд ли можно рекомендовать для склеивания пластмасс. Более подходящим может быть индукционный нагрев клеевой прослойки.
Определение оптимальной продолжительности отверждения производят эмпирически. Ее снижению способствует введение в состав, например, эпоксидных клеев, отверждаемых аминами, ускорителей типа трифе - пилфосфита, отверждаемых дициандиамидом, — октила- та натрия и т. д. . /
Затвердевание термопластичных клеев происходит в результате испарения растворителя или охлаждения зоны шва.
Получение качественного соединения обеспечивается постадийным контролем процесса склеивания, который включает несколько этапов [423]: проверка исходных свойств клея (вязкости, . жизнеспособности, скорости отверждения, содержания летучих) и чистоты поверхности, регулирование параметров отверждения клея, контроль склеенных изделий. Контроль качества готовой продукции производят разрушающими 'и неразрушаю-
2G2
Щймй Методами. Разрушающими методами определяй» механическую прочность при сдвиге, равномерном и неравномерном отрыве, при отслаивании (расслаивании) [123, с. 462], Методы и образцы для определения этих характеристик стандартизованы.
К неразрушающим методам контроля относят визуальный осмотр, простукивание, инфракрасную дефектоскопию, световой метод, рентгеиодефектоскопию, радио - интроскопию и ультразвуковую дефектоскопию. Наибольшее распространение получил последний метод, основанный на измерении длины волны, амплитуды, частоты или скорости распространения ультразвуковых колебаний в контролируемом клееном изделии. В ультразвуковой дефектоскопии используют несколько разновидностей — теневой метод, эхо-метод, резонансный, импе - дансный и метод свободных колебаний, для реализации которых в пашей стране и за рубежом разработаны соответствующие приборы [406, с. 232] (см, гл. IV).
Задача совершенствования методов дефектоскопии клеевых соединений продолжает оставаться актуальной. Одними из перспективных представляются тепловой метод [424] и контроль с помощью жидких кристаллов [406, с. 254; 409, с. 433],
[1] В работе [21, с, 55] приведены значения коэффициентов сухого трения термопластов по различным контртелам.
[2] Найденная зависимость параметра іл от структуры материала не согласуется с результатами работы [69], Этот вопрос должен быть признан изученным не до конца,, так как характеристики композиционного материала, влияющие на выбор параметра %, зависят of изменения ориентации волокон в материале.
[3] Рекомендация относительно диаметра отверстия под вставки.«Dodge», приведенная в работе [98], не согласуется е данными по зависимости удерживающей силы от этого параметра.
[4] Два первых числа (например, 500X500) отвечают размерам проема.
[5] В некоторых работах [62, 131] отмечалось, что все термопласты (кроме поливинилхлорида и производных целлюлозы [62]) в том числе и стєклонацолненіше, можно также соединять с металлической арматурой с помощью ультразвука. - •
[6] В литературе этот способ иногда называется «сварной проплавлением», однако этот термин не отражает сущности способа.
[7] В литературе этот способ иногда называется «сваркой оплавлением», однако этот термин не отражает сущности способа.
12*