超声技术
A.聚偏二氯乙烯压电探头采用金属化的聚偏二氯乙烯(PVDF)膜作为超声无损检测的探头,已成功应用于超声回波,透波及应力波的检测之中。具有质轻、灵便、超薄及廉价特性,比传统的陶瓷压电探头响应频带宽,且不需要任何偶合剂。
B.超声偶合技术采用橡胶衬垫式探头,不使用液体偶合剂,即干偶合技术。根据材料内声能的变化来检测粘接接头的质量,非常适合于快速探测缺陷。
C.平面漏波检测平面漏波(LLW)是在粘接接头层面上所激发的边界敏感的平面波。在LLW无效区域的补偿相位对胶层界面状况十分敏感,缺胶与否及胶之特性都能险著改变LLW响应,天津金属胶水固化时间。当平面波传到粘接面时,将同时产生压缩和剪切两种应力,它们受界面特性影响不同,使这种无损检测具有更好的检测效果。
D.超声回转象相差技术该方法所测信号为粘接界面反射回来的单音脉冲相位和辐值,天津金属胶水固化时间。根据波在多层介质中的传播特性与界面强度的关系,可推导出粘接质量参数,它与拉伸强度有较好的线性关系
E.超声频谱检测利用超声波频谱技术测量胶层的厚度和模量,共振频率对胶层厚度及模量变化很敏感。超声波频谱分析对粘接接头特性的敏感性十分有用,很有发展潜力,天津金属胶水固化时间。 免钉胶以粘接定位为主要功能,如镜子上墙,相同或不同装饰材料之间的固定安装。天津金属胶水固化时间
增塑剂的作用:
①屏散高分子化合物的活性基团,减弱分子间作用力,从而降低分子之间的相互作用
②增加高分子化合物的热性、延伸性和耐寒性,降低其内聚强度、弹性模量及耐热性
增塑剂的选择:
①极性:极性大小影响增塑剂与主体材料的相容性,其原理同溶剂作用
②持久性:由于渗出、迁移、挥发二损失影响胶的物理机械性能。选择高沸点的或高分子量的增塑剂
③分子量及状态:分子量越高,粘接强度越好
常用的增塑剂:邻苯二甲酸酯、磷酸酯类、己二酸酯和癸二酸酯等。填料的定义:在胶粘剂中不与基体起化学反应,但是可以改变其性能,降低成本的固体材料。
刚性胶水结构胶的韧性能够有效解决应用中不同材料间热膨胀系数不一致的问题,比如铝与玻璃的粘接应用.
胶粘剂基料的选择原理:根据胶粘剂应用的对象、应用的场合及应用的性能的选择。同时分子基料的分子结构与粘接性能的关系甚为密切。
① 高分子材料的极性有关
② 高分子材料的结晶性能
③高分子材料的分子量
固化剂(硬化剂):使基态原料通过化学反应,发生聚合、缩聚或交联反应转变为线性高聚物或者网状高聚物,是胶接接头具有力学强度和稳定性的物质。
固化剂的选择:
①比较好是液体的无毒、无色、无味的物质
②固化剂与被固化物反应要平稳,放热量少,以减少胶层的内聚力
③耐热性,选用分子中具有反应基团较多的固化剂
④韧性,选用分子链较长的固化剂
偶联剂:能同时与极性物质和非极性物质产生一定结合力的和化合物,其特点是分子中同时具有极性和非极性部分的物质。常用的偶联剂有有机铬偶联剂、有机硅偶联剂和钛酸酯偶联剂。在胶粘剂中常用的是硅烷偶联剂。
偶联剂的作用:
① 增加主体树脂本身的分子间的作用力,提高胶粘剂的内聚强度
② 增加树脂与被粘合物之间的结合,起了一定的架桥作用。不同的偶联剂具有不同的反应基团,反应基团不同对粘接性能的影响也不同
引发剂:在一定的条件下能分解产生自由基的物质,一般含有不饱和键的化合物中加入引发剂,常用的引发剂有过氧化二苯甲酰、过氧化环己酮、过氧化异丙苯、偶氮二异丁氰等。 胶粘剂除了受到各种不同的影响因素外,粘接头中发生的老化的位置也会不同.
试样制备
①试块胶接表面的预处理方法、胶粘剂涂布及试样制备工艺等,应按产品的工艺规程确定。
②木材试块胶接时上下试块的木纹方向要一致。
在没有特殊要求的情况下,金属试样一般取10个,非金属试样一般取12个。
试验步骤
(1)将常态条件下停放的试样,放在试验环境(温度23℃,相对湿度50%)下停放30min以上。
(2)在开动试验机之前,用量具在胶接处分3处度量其长度和宽度,精确到0.1mm。取其算术平均值,计算胶接面积。
(3)按要求将试样安装在夹具上。
(4)开动试验机,使摆锤落下打击试样,记录试样的破坏功W1。
(5)将被打掉的上试块,再与下试块叠合,重复(4)操作1次,记录试样的惯性功W0。
(6)记录每个试样的破坏类型,如:界面破坏,胶层内聚破坏,混合破坏和试块变形状态。 硅胶的化学性质稳定,具有耐腐蚀的特性.四川刚性胶水多少钱
结构胶可以降低对基材要求减轻重量,免除钻孔焊接螺丝固定以及类似工艺罪终实现降低成本的同时提高生产效率.天津金属胶水固化时间
拉伸强度
拉伸强度又称均匀扯离强度、正拉强度,是指粘接受力破坏时,单位面积所承受的拉伸力,单位用兆帕(MPa)表示。
因为拉伸比剪切受力均匀得多,所以一般胶粘剂的拉伸强度都比剪切强度高得很多。在实际测定时,试件在外力作用下,由于胶粘剂的变形比被粘物大,加之外力作用的不同轴性,很可能产生剪切,也会有横向压缩,因此,在扯断时就可能出现同时断裂。若能增加试样的长度和减小粘接面积,便可降低扯断时剥离的影响,使应力作用分布更为均匀。弹性模量、胶层厚度、试验温度和加载速度对拉伸强度的影响基本与剪切强度相似。
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