Cтраница 2
![]() |
Влияние минеральных наполнителей на механические и адгезионные свойства полиэфирных покрытий, армированных стеклянным холстом ХЖК. [16] |
Армирование покрытий холстами позволяет улучшить защитные свойства покрытий и снизить водопроницаемость в 8 - 10 раз. В покрытиях, армированных холстами, в результате беспорядочного переплетения волокон возникают меньшие внутренние напряжения по сравнению с покрытиями, армированными лентой и тканью. Из приведенных данных о кинетике нарастания внутренних напряжений при формировании ненаполненных полиэфирных покрытий и покрытий, наполненных стеклянным холстом марки ВВ и стеклянной лентой, видно, что внутренние напряжения в покрытиях, армированных холстом, в 1 5 раза больше, внутренних напряжений в неармированных покрытиях. Максимальные внутренние напряжения возникают при армировании покрытий стеклянной лентой в направлении, перпендикулярном направлению волокон. Прочность покрытий, армированных холстом, уменьшается с ростом внутренних напряжений, так же как и прочность покрытий, армированных лентой. [17]
Тонкие полиэфирные покрытия, вероятно, выполняют в этом случае роль упрочняющих пленок, повышающих прочность поверхностных слоев древесины. В покрытиях, сформированных на пористых подложках ( древесина, асбоцемент) наблюдается смещение зоны максимальных внутренних напряжений в глубь подложки. Такое смещение зоны максимальных внутренних напряжений в глубь подложки в ряде случаев сопровождается разрушением поверхностных слоев древесины и локальным отслаиванием лака с образованием в покрытиях трещин в направлении волокон. После заполнения пор и бороздок между волокнами древесины порозаполняющими и грунтовочными составами прямая, характеризующая зависимость внутренних напряжений от толщины полиэфирных покрытий, сформированных на древесине, смещается к началу координат. [18]
![]() |
Распределение относительного количества пор п / 2 по относительной ширине клеевого соединения L / x на основе различных клеев. [19] |
Исследованиями установлено, что клеевые композиции, отверждаемые полимеризацией, а также поликонденсацией исходного мономера или олигомера, образуют в большинстве случаев клеевые прослойки с незначительной пористостью, обычно статистически равномерно распределенной по площади склеивания. В этом случае даже при оптимальных условиях открытой выдержки имеет место пористость, причем на кривых распределения количества пор nlI n f ( L / x) ( 2ft, - соответственно общее и текущее число пор в прослойке; L - ширина нахлестки; х - текущий размер) ( рис. 6 - 2) наблюдаются максимумы в периферийной области склеенного образца. Экспериментальный характер распределения пор по площади склеивания является, в частности, причиной того, что максимальные внутренние напряжения зачастую локализированы в периферийный зоне соединений. [20]
При небольшом содержании наполнителя около частиц кварцевого песка обнаруживается более напряженная и ориентированная структура. Размер ориентированных структур, окружающих частицы наполнителя, значительно превышает размер частиц песка и достигает в ряде случаев 50 - 80 мкм. Такие структуры прозрачны в поляризованном свете и являются центрами концентрации внутренних напряжений. При рассмотрении этих структур при большом увеличении ( х 1800) в центре их обнаруживаются частицы наполнителя. Окраска структуры полимера около частиц наполнителя неравномерна: при переходе от центральных слоев к граничным наблюдается изменение цвета. Предварительно было установлено, что такое изменение цвета не связано с изменением толщины слоя около частицы и обусловлено, по-видимому, неравномерным распределением внутренних напряжений в слое. Максимальные внутренние напряжения обнаруживаются в слоях полимера, окружающих частицы наполнителя. С увеличением числа центров структурообразования размер полимерных частиц с ориентированной структурой уменьшается и приближается к размеру частиц наполнителя. [22]