前回の記事では、接着強度を高めるための4つのポイントについて学びました。
熱い溶ける接着剤。今日も青島彩諾は最後の 4 つのポイントを紹介します。
5. 圧力
接着する際は、接着面に圧力をかけて接着剤が隙間を埋めやすくします。
被着体表面に浸透し、深穴や毛細管にも流れ込み、接着不良を軽減します。のために
粘度の低い接着剤を使用すると過剰な圧力が発生し、地面が流れて接着剤が不足します。したがって、
粘度が高い場合は圧力を加える必要があります。これにより、表面のガスの抜けも促進されます。
被着体に密着し、接着部の気孔を減少させます。
6. 粘着剤層の厚さ
接着層が厚くなると、気泡、欠陥、早期破損が発生しやすくなります。したがって、接着層は、
より高い接着強度を得るために、できるだけ薄くする必要があります。また、厚手の熱膨張により、
加熱後の接着剤層は界面領域に熱を引き起こします。ストレスも大きくなり、こうなる可能性が高くなります。
関節損傷の原因となります。
7.負荷応力
実際の接合部に作用する応力は、せん断応力、剥離応力、交番応力など複雑です。
(1) せん断応力:偏心張力により接合端に応力集中が発生します。剪断機に加えて
力の他に、界面の方向と一致する引張力と、界面に垂直な引裂き力も存在します。
インターフェースの方向。このとき、せん断応力が作用すると、被着体の厚みが大きくなるほど、
ジョイントの強度が大きくなります。
(2) 設計上、剥離応力が発生するような接合方法は避けてください。
(3) 交番応力:交番応力により接合部の接着剤が徐々に疲労し、破壊します。
静的応力値よりもはるかに低い条件下で。丈夫で弾性のある接着剤(特定のゴム状接着剤など)
接着剤)耐疲労性に優れています。
8. 内部ストレス
(1) 収縮応力:接着剤が硬化する際、揮発、冷却、化学薬品により体積が収縮します。
反応して収縮応力を引き起こします。収縮力が接着力を上回ると、見かけ上の接着力が低下します。
強度が大幅に低下します。
(2) 熱応力:高温では溶融樹脂が冷えて固まる際に体積収縮が起こり、
結合拘束により界面に内部応力が発生します。可能性がある場合
分子鎖間の滑りにより発生した内部応力が消失します。熱に影響を与える主な要因
応力は熱膨張係数、室温と Tg の温度差、および
弾力性の違い。
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投稿日時: 2020 年 9 月 24 日