Cтраница 1
Теплостойкость соединений, паяных медными припоями, обеспечивается легированием их никелем или бором. Аналогичную роль играет и кобальт. Бор приводит к некоторому расширению интервала кристаллизации медных сплавов. [1]
Теплостойкость соединений титана, нержавеющей стали и бериллия на клее имидайт 850 мало различается [71], однако термостабильность у них разная. Железо ускоряет термическую деструкцию полибензимидазолов. [3]
Сравнение большого числа зависимостей прочности соединения от температуры для различных клеев и клеевых соединений показывает, что до определенной температуры, которую можно считать теплостойкостью соединения, не происходит существенных изменений прочности, а часто отмечается ее умеренный рост. При дальнейшем повышении температуры происходит существенное снижение прочности соединения, зависящее от типа клея и использованных наполнителей, которые способствуют теплоотводу и тем самым в определенной степени снижают влияние температуры на прочность соединения. [4]
Следует отметить, что для клеев, способных отверждаться при комнатной температуре, повышение температуры отверждения положительно сказывается на продолжительности процесса, а также на прочности и теплостойкости соединений. [5]
Было установлено, что использование этих клеев хотя и позволяет ускорить процесс, но прочность швов при сдвиге при повышенных температурах далека от требуемой. Для повышения теплостойкости соединения термопластичные пленки применили совместно с реагентами, создающими поперечные связи в их структуре и выбираемыми в зависимости от реакционной способности термопласта из группы: органические пероксиды, полиизоцианаты или полиамины. Клеевой слой из Ф-4 МБ в сочетании с гексаметилендиамином ( ГМДА) обеспечивает прочность при отслаивании пленки ПМ-1 от алюминия и полиимидного углепластика при 20 С, равную 7 8 - 9 0 Н / см. При этом испытании разрушение проходит по пленке ПМ-1. [6]
![]() |
Прочность соединения отечественных эпоксидных стеклопластиков различными клеями.| Влияние типа клея на прочность соединения отечественного эпоксидного углепластика КМУ-1В. [7] |
Теплостойкость клеевых соединений металлов определяется теплостойкостью клеевого слоя. При исследовании же теплостойкости соединений эпоксидного бороплас-тика, выполненных с помощью эпоксидно-фенольного клея, который обеспечил стабильные показатели прочности при сдвиге образцов из титанового сплава в интервале температур 20 - 180 С, установили, что она зависит от межслоевой прочности соединяемого материала. В связи с этим при решении проблемы повышения теплостойкости клеевых соединений упрочненных волокнами ПМ должны уделять внимание не только теплостойкости клеевого слоя, но и теплостойкости соединяемого материала. [8]
Изделия, работающие до температуры 280 - 300 С, подвергают пайке кадмиевыми припоями, содержащими магний и никель; для ультразвуковой пайки и лужения алюминия используют кадмиевые припои с оловом. Припои с серебром обеспечивают теплостойкость соединений на меди до 250 СС, добавка в эти припои цинка повышает теплостойкость до 300 С. [9]
Условия отверждения влияют на теплостойкость клеевых соединений: при более высокой температуре отверждения достигается большая теплостойкость и за более короткий промежуток времени. Однако при оценке влияния режимов склеивания на теплостойкость соединений, особенно характеризующихся неравномерным распределением напряжений, следует учитывать, что большая теплостойкость может соответствовать меньшей степени отверждения клея. [10]
Паяние производят припоем марки ПОС-50. В особо ответственных машинах бандажи пропаивают чистым оловом, что повышает теплостойкость соединения. Паяние производят при помощи электрического паяльника, который должен быть хорошо прогрет. Процесс паяния должен производиться быстро, чтобы уменьшить время нагрева обмотки, лежащей под бандажами. При этом недогретый паяльник приносит больше вреда, чем перегретый. Если, например, паяльник имеет температуру 200 - 220, то припой не будет плавиться, а длительное нагревание обмотки до такой температуры ведет к ухудшению свойств изоляции. Наоборот, если паяльник нагрет до 350, то паяние выполняется быстро, и обмотка не успевает нагреться даже до той температуры, до которой ее нагревал недогретый паяльник при долгом соприкосновении с бандажом. Хорошие результаты при паянии бандажей дает применение дуговых паяльников с тупым торцом. [11]
Конструктивные клеи на основе эпоксидных клеев обычно отверждаются при нагревании. Для клеев, отверждающихся при комнатной температуре, повышение температуры отверждения уменьшает продолжительность процесса, увеличивает прочность и теплостойкость соединений. [12]
![]() |
Технологическая схема приготовления клея БМК-5к. [13] |
Эпоксидные клеи для электромонтажных работ обычно готовят на месте из имеющихся в наличии компаундов, вводя в необходимом количестве нужный наполнитель и отвердитель. Отвердитель нужно вводить в строго определенном количестве: при недостатке от-вердителя отверждение будет неполным и останется таким постоянно и прочность и теплостойкость соединений будет снижена. При излишке отвердителя снижаются жизнеспособность и теплостойкость клея. [14]
Клей Л 4 состоит из чистой немодифицированной эпоксидной смолы Э 40 ( 100 вес. Однако он допускает и горячее отверждение ( подогрев при 120 С в течение 4 ч под давлением 0 3 - 3 кГ / см2), что позволяет увеличить прочность и теплостойкость соединения более чем в 3 раза. При отверждении не наблюдается усадки клеевого шва. Теплостойкость клея не превышает 60 С. Клеевой шов устойчив к действию разбавленных кислот, щелочей, бензина и масла. [15]