玻璃胶粘结强度地分类及测定
粘结强度判定方法
瓷砖胶粘剂胶粘强度测试方法概述(1)粘结强度判定方法判定胶粘剂的等级或饰面砖粘结强度是否合格主要取决于测定的强度值,对于这个强度值,在对应标准中,有详尽的计算及判定方式,主要考虑两个方面——每个试样的强度值和断裂方式。
在实验室测试胶粘剂强度时,每组需十个试块,最终计算10个数据的算术平均值,后舍弃超过平均值±20%的数据,如果剩余的数据不少于5个,则再次计算平均值,该值就是该组试件的粘结强度值;如果剩余的数据少于5个,需要重新试验。
现场验证饰面砖粘结强度或找平/抹灰层的抗裂强度时,每批次取一组3块试样,对于现场粘结的饰面砖要求每组试样平均粘结度不低于0.4MPa,每组有一个试样可小于0.4MPa 但不小于0.3MPa,带有墙砖的预制墙板要求每组试样平均粘结度不低于0.6MPa,每组有一个试样可小于0.6MPa但不小于0.4MPa。
无论在实验室还是工程现场,在拉拔试件时均可能出现多种断裂方式,如表1所示。
表1 常见粘结强度试件断裂状况序号图示断裂方式意义1 拉拔头与饰面砖(BT)粘结拉拔头的胶粘剂强度低,最好重新实验2 饰面砖破坏(CF-T)饰面砖本身强度低,实际粘结强度大于实验值3 饰面砖与粘结层界面(AF-T)实际粘结强度等于实验值4 粘结层破坏(CF-A)实际粘结强度等于实验值5 粘结层与找平层等基层界面(AF-S)实际粘结强度等于实验值6 找平层等基层破坏(CF-S) 找平层等基层强度低,实际粘结强度大于实验值7 找平层与基体界面找平层与基体间粘结力低,实际粘结强度大于实验值8 基体破坏基层本身强度低,实际粘结强度大于实验值实际粘结强度等于实验值9 粘结层与保温抹面层界面10 保温抹面层破坏基层(保温抹面层等)本身强度低,实际粘结强度大于实验值综上所述,在实际检测胶粘剂粘结强度时,要从强度及断裂状况分析数值是否合格(有意义)。
如果测定的强度值高于标准要求,数据可视为合格,而出现强度值低于标准要求时,则要根据断裂状况分析原因,如出现表中1/2/6/7/8/10等断裂情况,则说明断裂面所在层强度过低不合格,而无法说明胶粘剂粘结强度是否达标。
玻璃胶的种类及性能
本文摘自再生资源回收-变宝网()玻璃胶的种类及性能玻璃胶是一种家庭常用的黏合剂,主要成分为硅酸钠(Na2O·mSiO2)和醋酸以及有机性的硅酮组成。
一、玻璃胶的种类1、单双组份分类:硅酮玻璃胶从产品包装上可分为两类:单组份和双组份。
单组份的硅酮胶,其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变;双组份则是指硅酮胶分成A、B两组,任何一组单独存在都不能形成固化,但两组胶浆一旦混合就产生固化。
市场上常见的是单组份硅酮玻璃胶。
2、酸碱性分类:硅酮玻璃胶按酸碱性质又分为酸性胶和中性胶两种。
酸性玻璃胶主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接。
而中性胶克服了酸性胶腐蚀金属材料和与碱性材料发生反应的特点,因此适用范围更广,其市场价格比酸性胶稍高。
市场上比较特殊的一类中性玻璃胶是硅酮结构密封胶,因其直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配,故质量要求和产品档次是玻璃胶中最高的,其市场价格也最高。
3、颜色分类:硅酮玻璃胶有多种颜色,常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜六种。
其它颜色可根据客户要求订做。
4、耐候胶性、防霉性分类:耐候硅酮密封胶适用于各种幕墙耐候密封,特别推荐用于玻璃幕墙、铝塑板幕墙、石材干挂的耐候密封。
耐候密封胶适合金属、玻璃、铝材、瓷砖、有机玻璃、镀膜玻璃间的接缝密封;耐候硅酮密封胶混凝土、水泥、砖石、岩石、大理石、钢材、木材、阳极处理铝材及涂漆铝材表面的接缝密封。
大多数情况下都无需使用底漆。
防霉硅酮密封胶是未来的趋势,有防霉效果的硅酮胶比一般的胶使用时间更长,更牢固,不易脱落,特别适用于一些潮湿、容易长霉菌的环境,如卫浴、厨房等。
二、玻璃胶的性能玻璃胶按性能分为两种:中性玻璃胶和酸性玻璃胶。
一般用于家装粘接。
家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。
中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。
胶粘剂粘接强度的分类
胶粘剂粘接强度的分类及测定【2 】评价粘接质量最常用的办法就是测定粘接强度.表征胶粘剂机能往往都要给出强度数据,粘接强度是胶粘技巧当中一项主要指标,对于选用胶粘剂.研制新胶种.进行接头设计.改良粘接工艺.准确运用胶粘构造很有指点意义.1.粘接强度界说粘接强度是指在外力感化下,使胶粘件中的胶粘剂与被粘物界面或其临近处产生损坏所须要的应力,粘接强度又称为胶接强度.粘接强度是胶粘系统损坏时所须要的应力,其大小不仅取决于粘合力.胶粘剂的力学机能.被粘物的性质.粘接工艺,并且还与接头情势.受力情形(种类.大小.偏向.频率).情形身分(温度.湿度.压力.介质)和测试前提.实验技巧等有关.由此可见,粘合力只是决议粘接强度的主要身分之一,所以粘接强度和粘合力是两个意义完整不同的概念,毫不能混为一谈.2.粘接接头的受力情势粘接接头在外力感化下胶层所受到的力,可以归纳为剪切.拉伸.不平均扯离和剥离4种情势.(1)剪切.外力大小相等.偏向相反,根本与粘接面平行,并平均散布在全部粘接面上.(2)拉伸.亦称平均扯离,受到偏向相反拉力的感化,垂直于粘接面,并平均散布在全部粘接面上.(3)不平均扯离.也叫劈裂,外力感化的偏向固然也垂直于粘接面,但是散布不平均.(4)剥离.外力感化的偏向与粘接面成必定角度,根本散布在粘接面的一条直线上上述4种力,在统一胶粘系统中很有可能有几种力同时消失,只是何者为主的问题.3.粘接强度的分类依据粘接接头受力情形不同,粘接强度具体可以分为剪切强度.拉伸强度.不平均扯离强度.剥离强度.紧缩强度.冲击强度.曲折强度.扭转强度.疲惫强度.抗蠕变强度等.(1)剪切强度剪切强度是指粘接件损坏时,单位粘接面所能推却的剪切力,其单位用兆帕(MPa)表示.剪切强度按测试时的受力方法又分为拉伸剪切.紧缩剪切.扭转剪切和曲折剪切强度等.不同机能的胶粘剂,剪切强度亦不同,在一般情形下,韧性胶粘剂比柔性胶粘剂的剪切强度大.大量实验表明,胶层厚度越薄,剪切强度越高.测试前提影响最大的是情形温度和实验速度,跟着温度升高剪切强度降低,跟着实验速度的减慢剪切强度降低,这解释温度和速度具有等效关系,即进步测试温度相当于降低加载速度.(2)拉伸强度拉伸强度又称平均扯离强度.正拉强度,是指粘接收力损坏时,单位面积所推却的拉伸力,单位用兆帕(MPa)表示.因为拉伸比剪切受力平均得多,所以一般胶粘剂的拉伸强度都比剪切强度高得许多.在现实测准时,试件在外力感化下,因为胶粘剂的变形比被粘物大,加之外力感化的不同轴性,很可能产生剪切,也会有横向紧缩,是以,在扯断时就可能消失同时断裂.若能增长试样的长度和减小粘接面积,便可降低扯断时剥离的影响,使应力感化散布更为平均.弹性模量.胶层厚度.实验温度和加载速度对拉伸强度的影响根本与剪切强度类似.(3)剥离强度剥离强度是在划定的剥离前提下,使粘接件分别时单位宽度所能推却的最大载荷,其单位用kN/m表示.剥离的情势多种多样,一般可分为L型剥离.U型剥离.T型剥离和曲面剥离,如下图所示.跟着剥离角的转变,剥离情势也变化.当剥离角小于或等于90°时为L型剥离,大于90°或等于180°时为U型剥离.这两种情势合适于刚性材料和挠性材料粘接的剥离.T型剥离用于两种挠性材料粘接时的剥离.剥离强度受试件宽度和厚度.胶层厚度.剥离强度.剥离角度等身分影响.(4)不平均扯离强度不平均扯离强度表示粘接接头受到不平均扯离力感化时所能推却的最大载荷,因为载荷多分散于胶层的两个边缘或一个边缘上,故是单位长度而不是单位面积受力,单位是kN/m2.(5)冲击强度冲击强度意指粘接件推却冲击载荷而损坏时,单位粘接面积所消费的最大功,单位为kJ/m2.按照接头情势和受力方法的不同,冲击强度又分为曲折冲击.紧缩剪切冲击.拉伸剪切冲击.扭转剪切冲击和T型剥离冲击强度等.冲击强度的大小受胶粘剂韧性.胶层厚度.被粘物种类.试件尺寸.冲击角度.情形湿度.测试温度等影响.胶粘剂的韧性越好,冲击强度越高.当胶粘剂的模量较低时,冲击强度随胶层厚度的增长而进步.(6)持久强度持久强度就是粘接件长期经受静载荷感化后,单位粘接面积所能推却的最大载荷,单位用兆帕(MPa)表示.持久强度受加载应力和实验温度的影响,跟着加载应力和温度的进步持久强度降低.(7)疲惫强度疲惫强度是指对粘接接头反复施加必定载荷至划定次数不引起损坏的最大应力.一般把在10次时的疲惫强度称为疲惫强度极限.一般来说,剪切强度高的胶粘剂,其剥离.曲折.冲击等强度老是较低的;而剥离强度大的胶粘剂,它的冲击.曲折强度较高.不同类型的胶粘剂,各类强度特征也有很大差异.。
瓷砖粘结强度检测方案
瓷砖粘结强度检测方案一、背景介绍:二、检测设备及材料:1.超声波检测仪:用于实时检测瓷砖与基面之间的粘结强度。
2.加压设备:用于在检测前对瓷砖施加一定的压力。
3. 瓷砖样本:从不同批次、不同生产厂家获得的标准瓷砖样本,尺寸为10cm×10cm,保证样本的一致性和可比性。
4.基面材料:常用的基面材料如水泥砂浆等。
三、实验过程:1.样本制备:在每块瓷砖样本背面涂抹一层薄薄的胶水,然后将其与基面紧密粘结在一起,并于24小时后将样本的粘结强度保持在一个稳定状态。
2.检测前准备:将瓷砖样本放置在加压设备上,通过加压设备施加设定的压力,确保瓷砖与基面之间粘结牢固。
3.开始检测:使用超声波检测仪分别对瓷砖样本的四个角落进行测试,通过检测仪的显示结果可以获取瓷砖与基面之间的粘结强度。
4.数据记录:将测试所得的粘结强度数据记录下来,并进行分析和比较。
5.实验重复:为了保证实验结果的准确性和可靠性,应重复进行多次实验,并对结果取平均值。
四、实验注意事项:1.样本选择:选择符合标准的瓷砖样本,确保样本的质量和尺寸一致性。
2.样本处理:在样本制备过程中要均匀涂抹胶水,并保证样本与基面粘结充分。
3.实验环境:实验室应保持一定的温湿度,避免对瓷砖粘结强度测试结果产生影响。
4.数据处理:对测试结果进行多次重复,并求取平均值,提高实验结果的可靠性。
5.仪器校准:保证测试仪器的准确性,定期进行仪器的校准工作,以确保测试结果的可靠性。
五、参考标准:1.GB/T4100.1-2024《建筑陶瓷标准试验方法》2.JGJ/T67-2024《装饰装修层用陶瓷砖干铺施工及验收规范》六、结果分析与结论:通过以上实验方案的实施,可以得到不同瓷砖样本与基面之间的粘结强度数据,并进一步分析比较。
根据国家标准和实验结果,可以对瓷砖样本的粘结强度进行评估,并作出结果的判断和建议。
总结:瓷砖粘结强度测试是一项重要的检测工作,通过该方案可以对瓷砖与基面之间的粘结强度进行评估,为工程项目的可靠性和耐久性提供重要参考依据。
玻璃胶检测标准
玻璃胶检测标准玻璃胶检测标准:保障质量与安全的关键玻璃胶作为一种常见的建筑材料,在建筑、家居装修、汽车制造等领域得到广泛应用。
为保障产品的质量与安全,玻璃胶的检测成为生产过程中不可或缺的重要环节。
本文将详细介绍玻璃胶的检测标准,以确保其性能可靠、安全环保。
一、玻璃胶的基本性能要求玻璃胶的基本性能包括粘接强度、耐候性、耐水性、耐化学品等。
在检测过程中,需要对这些性能进行全面的评估。
首先,粘接强度是玻璃胶最关键的指标之一,它直接决定了玻璃胶能否在各种环境下保持稳定的粘接效果。
其次,耐候性要求玻璃胶在不同气候条件下都能保持良好的性能,避免因环境因素导致产品质量下降。
耐水性和耐化学品则要求玻璃胶在接触到水或其他化学物质时,不会发生性能降解。
二、玻璃胶的环保性能要求随着环保意识的日益增强,玻璃胶的环保性能也受到越来越多的关注。
在检测过程中,需要对玻璃胶的挥发性有机物含量、重金属含量等环保指标进行严格把控。
挥发性有机物含量过高的玻璃胶会在使用过程中释放出有害物质,对人体健康和环境造成危害。
而重金属含量超标的玻璃胶则可能导致土壤和水源污染,严重影响生态环境。
三、玻璃胶的检测方法与标准为确保玻璃胶的性能和环保指标符合要求,需要采用科学的检测方法和标准。
一般来说,玻璃胶的检测包括实验室检测和现场检测两个环节。
实验室检测主要对玻璃胶的基本性能和环保性能进行定量评估,如粘接强度的测量、挥发性有机物含量的测定等。
现场检测则主要关注玻璃胶在实际应用环境中的表现,以验证其性能可靠性。
在检测标准方面,国家和行业都制定了一系列严格的规范和标准,如《建筑用玻璃胶粘剂》、《室内装饰装修材料玻璃胶中有害物质限量》等。
这些标准详细规定了玻璃胶的性能指标、环保要求、检测方法等内容,为生产企业提供了明确的指导,也为监管部门提供了有力的依据。
四、总结与建议玻璃胶检测标准是确保产品质量与安全的关键因素,对于推动玻璃胶产业的健康发展具有重要意义。
玻璃胶分类及作用
玻璃胶分类及作用玻璃胶是一种广泛应用于建筑、汽车、电子、航空航天等领域的粘接剂。
它能够在不同材料之间形成牢固的粘结,提高产品的性能和品质。
而在不同的应用领域,玻璃胶也会根据其特性和用途进行分类。
本文将对玻璃胶的分类及作用进行介绍。
一、按成分分类1.有机硅玻璃胶:有机硅玻璃胶是以有机硅化合物为主要成分的胶水,其优点是粘结力强、耐高温、耐氧化、耐候性好等。
在建筑、汽车等领域中得到广泛应用。
2.聚氨酯玻璃胶:聚氨酯玻璃胶是以聚氨酯为主要成分的胶水,其优点是粘结力强、弹性好、耐水、耐酸碱等。
在建筑、汽车、电子等领域中得到广泛应用。
3.丙烯酸酯玻璃胶:丙烯酸酯玻璃胶是以丙烯酸酯为主要成分的胶水,其优点是固化速度快、粘结力强、耐水、耐气候等。
在建筑、汽车、电子等领域中得到广泛应用。
二、按用途分类1.结构性玻璃胶:结构性玻璃胶是一种用于建筑、汽车等领域的粘接剂,其主要作用是将不同材料粘结在一起,形成结构性的连接。
这种玻璃胶具有高强度、高粘结力等特点。
2.密封性玻璃胶:密封性玻璃胶是一种用于建筑、汽车等领域的粘接剂,其主要作用是将不同材料密封在一起,防止水、气等物质渗透。
这种玻璃胶具有密封性好、耐水、耐气候等特点。
3.电子用玻璃胶:电子用玻璃胶是一种用于电子领域的粘接剂,其主要作用是将电子元件、电路板等粘接在一起,形成电子产品的结构。
这种玻璃胶具有导电性好、耐高温等特点。
三、玻璃胶的作用1.粘结:玻璃胶能够将不同材料粘结在一起,形成结构性的连接,提高产品的强度和稳定性。
2.密封:玻璃胶能够将不同材料密封在一起,防止水、气等物质渗透,保护产品的内部结构。
3.导电:电子用玻璃胶具有导电性能,能够将电子元件、电路板等粘接在一起,形成电子产品的结构。
4.防腐蚀:玻璃胶能够防止腐蚀,保护产品的表面和内部结构。
5.增强材料性能:玻璃胶能够将不同材料粘结在一起,提高产品的性能和品质。
总之,玻璃胶作为一种广泛应用的粘接剂,在不同的应用领域中起到了重要的作用。
玻璃胶技术参数
玻璃胶技术参数玻璃胶是一种常用于密封、粘接和修补玻璃制品的材料,具有优异的耐候性和抗老化性能。
它在建筑、汽车、家具等领域有着广泛的应用。
下面将详细介绍玻璃胶的技术参数。
一、物理性能1. 粘度:玻璃胶的粘度是指其在一定温度下的流动性能。
通常表现为粘度等级,例如10-15秒/厘米。
粘度越低,流动性越好,适用于较细小的密封缝隙。
2. 流动性:玻璃胶的流动性指的是其涂覆或填充能力,通常用流动度和涂覆性来描述。
3. 固化时间:玻璃胶的固化时间是指从涂覆到完全硬化所需的时间,一般需要24小时达到最佳效果。
不同的产品可能有不同的固化时间,需根据具体情况选择合适的产品。
二、化学性能1. 耐候性:玻璃胶需具有良好的耐光、耐水、耐化学介质腐蚀等性能,以确保其在户外或潮湿环境下的粘接效果。
2. 耐老化性:玻璃胶需具有优异的耐老化性能,保持长期稳定的性能。
3. 粘结强度:玻璃胶的粘结强度是指其与玻璃材料粘接后的牢固程度,通常采用剪切强度来评价。
三、工艺性能1. 施工温度范围:玻璃胶通常需在一定的温度范围内施工,过高或过低的温度会影响固化效果。
2. 涂覆性:玻璃胶的涂覆性是指其在不同的基材上的涂覆效果,应符合相关标准要求。
3. 耐水性:玻璃胶应具有良好的耐水性,即在潮湿环境下依然能够保持稳定的性能。
四、安全环保性能1. 臭气:玻璃胶应该符合相关标准,不产生刺激性气味,保障施工人员的健康。
2. 含量限制:玻璃胶中可能含有一些有机挥发物,要符合国家相关标准,控制挥发物的含量。
以上是关于玻璃胶技术参数的一些介绍,玻璃胶的性能参数对于其在不同领域的应用起着至关重要的作用。
选择适合的玻璃胶产品能够有效提高玻璃制品的密封性能和使用寿命,以及保障施工效果和使用环境的安全。
玻璃胶的分类
玻璃胶是一种常见的密封材料,可以用于建筑、汽车、航空航天、电子等领域。
根据使用场景和特性不同,玻璃胶可以分为多种类型,常见的玻璃胶分类如下:
1.酮氧硅类玻璃胶:主要成分为酮氧硅,具有良好的粘接性能、化学稳定性和耐高温性能,
常用于建筑、电子等领域。
2.聚氨酯类玻璃胶:主要成分为聚氨酯,具有较强的黏附性、柔韧性和防水性能,常用于
建筑、汽车等领域。
3.丙烯酸类玻璃胶:主要成分为丙烯酸,具有较强的粘接性能、耐候性能和耐紫外线性能,
常用于汽车、航空航天等领域。
4.氟橡胶类玻璃胶:主要成分为氟橡胶,具有优异的化学稳定性、耐腐蚀性和耐高温性能,
常用于化工、航空航天等领域。
5.硅烷偶联剂改性玻璃胶:通过添加硅烷偶联剂改性的玻璃胶,可以提高胶水与基材的粘
接性能和耐久性能,常用于建筑、电子等领域。
6.氧化镁类玻璃胶:主要成分为氧化镁,具有优异的防火性能和隔热性能,常用于建筑、
电力等领域。
以上是常见的玻璃胶分类,不同类型的玻璃胶适用于不同的场景和需求,需要根据实际应用需求选择合适的产品。
粘接强度的检验
粘结剂粘接强度的检验姓名:谭时友学号: 1311091011061、基本概念胶粘结构在使用时,总是要求具有最佳的力学性能,目前评定胶粘体系力学性能优劣的主要指标是粘接强度,研究粘接强度对粘结剂的性能有着重要的理论和实际意义。
粘接强度是指在外力作用下,使胶粘件中的胶粘剂与被粘物界面或其邻近处发生破坏所需要的应力,粘接强度又称为胶接强度。
粘接强度是胶粘体系破坏时所需要的应力,其大小不仅取决于粘合力、胶粘剂的力学性能、被粘物的性质、粘接工艺,而且还与接头形式、受力情况(种类、大小、方向、频率)、环境因素(温度、湿度、压力、介质)和测试条件、实验技术等有关。
由此可见,粘合力只是决定粘接强度的重要因素之一,所以粘接强度和粘合力是两个意义完全不同的概念,绝不能混为一谈。
2、粘接强度的分类根据粘接接头受力情况不同,粘接强度具体可以分为剪切强度、拉伸强度、不均匀扯离强度、剥离强度、压缩强度、冲击强度、弯曲强度、扭转强度、疲劳强度、抗蠕变强度等。
3、拉伸剪切强度的测定方法3.1.金属与金属粘接剪切强度的测试(1)原理试样为单搭接结构,在试样的搭接面上施加纵向拉伸剪切力,测定试样能承受的最大负荷。
搭接面上的平均剪应力为胶粘剂的金属对金属搭接的拉伸剪切强度,单位为MPa。
(2)装置1)试验机。
使用的试验机应使试样的破坏负荷在满标负荷的(15~85)%之间。
试验机的力值示值误差不应大于1%。
试验机应配备一副自动调心的试样夹持器,使力线与试样中心线保持一致。
试验机应保证试样夹持器的移动速度在(5±1) mm/min内保持稳定。
2)量具。
测量试样搭接面长度和宽度的量具精度不低于0.05 mm。
3)夹具。
胶接试样的夹具应能保证胶接的试样符合要求。
在保证金属片不破坏的情况下,试样与试样夹持器也可用销、孔连接的方法。
但不能用于仲裁试验。
(3)试样1)除非另有规定,标准试样的搭接长度是(12.5±0.5)mm,金属片的厚度是(2.0±0.1) mm,试样的搭接长度或金属片的厚度不同对试验结果会有影响。
玻璃胶测试标准
玻璃胶测试标准一、粘接强度1. 测试目的:检验玻璃胶的粘接能力,确保其能够满足使用要求。
2. 测试方法:采用拉伸试验或划痕试验等方法,将胶粘剂粘贴在不同材料表面,测试其抗拉强度和划痕硬度等指标。
3. 测试标准:玻璃胶的粘接强度应符合产品说明书及国家相关标准的要求。
二、密封性能1. 测试目的:检验玻璃胶的密封性能,确保其在使用过程中能够有效防止气体或液体的泄漏。
2. 测试方法:采用压力测试或真空测试等方法,对涂抹了玻璃胶的试样进行加压或抽真空,观察其密封效果。
3. 测试标准:玻璃胶的密封性能应符合产品说明书及国家相关标准的要求。
三、耐候性1. 测试目的:检验玻璃胶在各种环境条件下的耐候性能,确保其在使用过程中不会因环境因素而失效。
2. 测试方法:将涂抹了玻璃胶的试样放置在模拟各种环境条件(如高温、低温、潮湿、干燥、紫外线等)的实验设备中,测试其各项性能指标的变化情况。
3. 测试标准:玻璃胶的耐候性能应符合产品说明书及国家相关标准的要求。
四、耐高温性能1. 测试目的:检验玻璃胶在高温环境下的性能表现,确保其在使用过程中不会因温度因素而失效。
2. 测试方法:将涂抹了玻璃胶的试样放置在高温试验设备中,测试其在高温环境下的各项性能指标的变化情况。
3. 测试标准:玻璃胶的耐高温性能应符合产品说明书及国家相关标准的要求。
五、耐低温性能1. 测试目的:检验玻璃胶在低温环境下的性能表现,确保其在使用过程中不会因温度因素而失效。
2. 测试方法:将涂抹了玻璃胶的试样放置在低温试验设备中,测试其在低温环境下的各项性能指标的变化情况。
3. 测试标准:玻璃胶的耐低温性能应符合产品说明书及国家相关标准的要求。
六、耐腐蚀性能1. 测试目的:检验玻璃胶对各种化学物质的耐腐蚀性能,确保其在使用过程中不会因接触化学物质而失效。
2. 测试方法:采用浸泡试验或涂敷试验等方法,将涂抹了玻璃胶的试样浸泡或涂敷在各种化学物质中,测试其各项性能指标的变化情况。
胶黏剂测试标准与主要物性能指标
胶黏剂测试标准与主要物性能指标一、主要理化性能指标1、操作时间胶粘剂混合到待粘结件配对之间的最大时间间隔2、初固化时间达到可搬卸强度时间,允许处理粘结件的足够强度,包括从夹具上移动零件3、完全固化时间胶粘剂混合后得到最终机械性能需要的时间4、贮存期在一定条件下,胶黏剂仍能保持其操作性能和规定强度的存放时间5、粘接强度在外力作用下,使胶粘件中的胶黏剂与被粘物界面或其邻近处发生破坏所需要的应力6、剪切强度剪切强度是指粘接件破坏时,单位粘接面所能承受的剪切力,其单位用MPa(N/mm2)表示7、不均匀扯离强度接头受到不均匀扯离力作用时所能承受的最大载荷,因为载荷多集中于胶层的两个边缘或一个边缘上,固是单位长度而不是单位面积受力,单位是KN/m8、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MPa(N/mm2)表示9、剥离强度剥离强度是在规定的剥离条件下,使粘接件分离时单位宽度所能承受的最大载荷,其单位用KN/m表示二、常见检测项目1、物理性能常规性能:厚度;粘度;耐水性机械测试:拉伸性能;剥离强度;拉伸剪切强度;压缩剪切强度;水平和垂直持粘性燃烧性能:水平燃烧;垂直燃烧;灼热丝燃烧电性能:绝缘材料表面和体积电阻率;防静电材料表面电阻率;介电强度、击穿电压;耐电压2、老化测试快速紫外老化;氙灯老化;耐温湿老化;盐雾老化;老化后外观及性能评价3、成分分析主成分定性分析;全成分定性分析;全成分定量分析;灰分含量4、可靠性温湿循环;温度冲击;防水防尘;振动测试三、现行相关标准1、GB 18581-2009室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量2、GB/T 2791-1995胶黏剂T剥离强度试验方法挠性材料对挠性材料3、GB 18581-2009室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量4、GB/T 27934.3-2011纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法5、GB/T 2794-2013胶黏剂黏度的测定单圆筒旋转黏度计法6、GB/T 16585-1996硫化橡胶人工气候老化(荧光紫外灯)试验方法7、GB/T 7124-2008胶粘剂剪切强度8、ASTM D 1781-1998胶黏剂滚筒剥离试验方法。
胶粘剂粘接强度的分类
胶粘剂粘交强度的分类及测定之阳早格格创做评介粘交品量最时常使用的要领便是测定粘交强度.表征胶粘剂本能往往皆要给出强度数据,粘交强度是胶粘技能核心一项要害指标,对付于采用胶粘剂、研造新胶种、举止交头安排、矫正粘交工艺、精确应用胶粘结构很有指挥意思.1.粘交强度定义粘交强度是指正在中力效率下,使胶粘件中的胶粘剂与被粘物界里或者其相近处爆收损害所需要的应力,粘交强度又称为胶交强度.粘交强度是胶粘体系损害时所需要的应力,其大小没有然而与决于粘合力、胶粘剂的力教本能、被粘物的本量、粘交工艺,而且还与交头形式、受力情况(种类、大小、目标、频次)、环境果素(温度、干度、压力、介量)战尝试条件、真验技能等有闭.由此可睹,粘合力不过决断粘交强度的要害果素之一,所以粘交强度战粘合力是二个意思真足分歧的观念,绝没有克没有及混为一道.粘交交头正在中力效率下胶层所受到的力,不妨归纳为剪切、推伸、没有匀称扯离战剥离4种形式.(1)剪切.中力大小相等、目标好异,基原与粘交里仄止,并匀称分散正在所有粘交里上.(2)推伸.亦称匀称扯离,受到目标好异推力的效率,笔直于粘交里,并匀称分散正在所有粘交里上.(3)没有匀称扯离.也喊劈裂,中力效率的目标虽然也笔直于粘交里,然而是分散没有匀称.(4)剥离.中力效率的目标与粘交里成一定角度,基天职布正在粘交里的一条直线上上述4种力,正在共一胶粘体系中很有大概有几种力共时存留,不过何者为主的问题.根据粘交交头受力情况分歧,粘交强度简直不妨分为剪切强度、推伸强度、没有匀称扯离强度、剥离强度、压缩强度、冲打强度、蜿蜒强度、扭转强度、疲倦强度、抗蠕变强度等.(1)剪切强度剪切强度是指粘交件损害时,单位粘交里所能启受的剪切力,其单位用兆帕(MPa)表示.剪切强度按尝试时的受力办法又分为推伸剪切、压缩剪切、扭转剪切战蜿蜒剪切强度等.分歧本能的胶粘剂,剪切强度亦分歧,正在普遍情况下,韧性胶粘剂比柔性胶粘剂的剪切强度大.洪量考查标明,胶层薄度越薄,剪切强度越下.尝试条件效率最大的是环境温度战考查速度,随着温度降下剪切强度下落,随着考查速度的减缓剪切强度落矮,那证明温度战速度具备等效闭系,即普及尝试温度相称于落矮加载速度.(2)推伸强度推伸强度又称匀称扯离强度、正推强度,是指粘交受力损害时,单位里积所启受的推伸力,单位用兆帕(MPa)表示.果为推伸比剪切受力匀称得多,所以普遍胶粘剂的推伸强度皆比剪切强度下得很多.正在本量测定时,试件正在中力效率下,由于胶粘剂的变形比被粘物大,加除中力效率的分歧轴性,很大概爆收剪切,也会有横背压缩,果此,正在扯断时便大概出现共时断裂.若能减少试样的少度战减小粘交里积,即可落矮扯断时剥离的效率,使应力效率分散更为匀称.弹性模量、胶层薄度、考查温度战加载速度对付推伸强度的效率基原与剪切强度相似.(3)剥离强度剥离强度是正在确定的剥离条件下,使粘交件分散时单位宽度所能启受的最大载荷,其单位用kN/m表示.剥离的形式多种百般,普遍可分为L型剥离、U型剥离、T型剥离战直里剥离,如下图所示.随着剥离角的改变,剥离形式也变更.当剥离角小于或者等于90°时为L型剥离,大于90°或者等于180°时为U型剥离.那二种形式符合于刚刚性资料战挠性资料粘交的剥离.T 型剥离用于二种挠性资料粘交时的剥离.剥离强度受试件宽度战薄度、胶层薄度、剥离强度、剥离角度等果素效率.(4)没有匀称扯离强度没有匀称扯离强度表示粘交交头受到没有匀称扯离力效率时所能启受的最大载荷,果为载荷多集结于胶层的二个边沿或者一个边沿上,故是单位少度而没有是单位里积受力,单位是kN/m2.(5)冲打强度冲打强度意指粘交件启受冲打载荷而损害时,单位粘交里积所消耗的最大功,单位为kJ/m2.依照交头形式战受力办法的分歧,冲打强度又分为蜿蜒冲打、压缩剪切冲打、推伸剪切冲打、扭转剪切冲打战T型剥离冲打强度等.冲打强度的大小受胶粘剂韧性、胶层薄度、被粘物种类、试件尺寸、冲打角度、环境干度、尝试温度等效率.胶粘剂的韧性越佳,冲打强度越下.当胶粘剂的模量较矮时,冲打强度随胶层薄度的减少而普及.(6)少期强度少期强度便是粘交件少暂担当静载荷效率后,单位粘交里积所能启受的最大载荷,单位用兆帕(MPa)表示.少期强度受加载应力战考查温度的效率,随着加载应力战温度的普及少期强度下落.(7)疲倦强度疲倦强度是指对付粘交交头沉复施加一定载荷至确定次数没有引起损害的最大应力.普遍把正在10次时的疲倦强度称为疲倦强度极限.普遍去道,剪切强度下的胶粘剂,其剥离、蜿蜒、冲打等强度经常较矮的;而剥离强度大的胶粘剂,它的冲打、蜿蜒强度较下.分歧典型的胶粘剂,百般强度个性也有很大好别.。
胶黏剂强度测试标准
一编制根据1、施工图2、重要法规3、重要规程规范4.重要原则5.其他二、工程概况本工为**********工程,工程地点位于*********长春北路西端。
其中1#厂房建筑面积为16149.99平方米,2#厂房建筑面积为16210.94平方米,3#厂房建筑面积为17022.31平方米,1#2#3#厂房总建筑面积为49383.24平方米。
1#、2#厂房建筑层数为一层,3#厂房建筑层数为一层,局部二层,檐口高度为8米。
工程详细特性:本工程构造类型为单层钢筋砼排架构造,基本为C30钢筋混凝土杯型基本,基本埋深-3.65米,围护填充墙采用240厚烧结页岩砖砖砌体;基本防潮层用1:2.5水泥砂浆掺5%防水剂20厚。
地面采用钢筋砼地面,做法为30cm厚6%水泥稳定土,20cm厚C25钢筋砼地面,面层为耐磨面层。
楼面采用300*300瓷质防滑地砖面层。
屋面:维护材料采用双层彩钢板,外板为YX52-475-475型0.53厚热镀铝锌彩钢板,内衬75mm厚容重为16g/m3,导热系数为K=0.043欧文斯科宁玻璃丝保温棉(F40铝箔贴面),内板为V900型0.4mm厚彩钢板。
悬挑雨棚采用单层YX52-475-475型0.53厚热镀铝锌彩钢板。
屋面采光板采用复合型FRP双层AMPELITE301采光板,高透光低热穿透力。
天沟采用1.5厚不锈钢天沟。
本工程筹划工期为150天。
在构造施工阶段之前,务必将施工用水、用电及施工道路等现场条件准备就绪。
三、施工布置、方案3.1 工期、质量目的:本工程总工期为150天。
在工期管理上我公司将科学管理,精心安排,对总目的进行制定月、旬、周工作筹划,每天召开生产协调会,及时解决影响工期、质量、安全等项目问题,合理安排时间,缩短工期。
质量目的:合格3.2 工程任务安排、施工组织机构设立:本工程由于工程量大、特别砼工作量大,工期特别紧张。
公司对此项目非常注重,经研究决定成立工程项目组完毕该施工任务,由公司具备丰富施工经验项目经理亲自任工程总指挥,安排施工现场,公司将成立总项目经理部,下设技术、质量、安全、材料、筹划、设备、财务等职能机构,针对该工程特点,公司将安排七个工程分项目部,分别为1#、2#、3#厂房土建项目部、水电暖安装项目部、1#、2#、3#厂房钢构造制作安装项目部。
胶粘剂各项测定
(4)结果计算
液态胶粘剂的密度 ρ 按式(11-1)计算。 ρ=(m2-m1)/(37 cm3) 式中:ρ——液态胶粘剂的密度; m1——空重量杯的质量; m2——装满试样的重量杯质量; (11-1)
B.简易法
简易法就是利用医用注射器测量密度。对于易流动的液态胶粘剂选用粗针头,对于难 流动的膏状物可不用针头。
(3)结果计算
液态胶粘剂的密度 ρ 按式(11-2)计算。 ρ=(m3-m1)/(m2-m1) (11-2)
1.3
粘度的测定
粘度是表征胶粘剂质量的重要指标之一,粘度直接影响流动性和粘接强度,决定着施 胶的工艺方法。 胶粘剂粘度大小与树脂反应终点控制有直接关系,过早的停止反应,粘度就小。反应 时间过长,粘度就大。脱水树脂的粘度又与脱水量多少有关,脱水量愈多,粘度就愈大。此 外, 粘度大小还和温度成反比例关系, 同一种胶由于使用时温度不同, 使用时的粘度也不同。 不同的胶接制品对粘度有不同要求,如刨花板用胶要求粘度较小,以便于施胶。粘度 太大易造成施胶不匀,影响胶接质量,而细木板则要求粘度大一些,粘度太小容易渗透造成 表面缺胶。所以对不同胶合制品和不同加工工艺应有不同的粘度要求。
操作步骤称取50g试样放入100ml烧杯中在烧杯中加入相当于树脂固体含量17的氯化铵溶液搅拌均匀后立即取出试样2g放入试管中注意不要使试样粘在管壁上插入搅拌棒将试管放入有沸水的短颈烧瓶中
胶黏剂的检验
1.1 外观的测定...................................................................................................................... 2 1.2 密度的测定...................................................................................................................... 2 1.3 粘度的测定.................................................................................................................... 3 1.4 pH 值的测定 .................................................................................................................. 4 1.5 固体含量的测定 .............................................................................................................. 4 1.6 适用期的测定.................................................................................................................. 5 1.7 固化时间的测定 .............................................................................................................. 6 1.8 贮存期的测定.................................................................................................................. 6 1.9 热熔胶软化点的测定 ...................................................................................................... 8 1.10 耐化学试剂性能的测定 ................................................................................................ 9 1.11 游离醛含量的测定 ...................................................................................................... 11 1.12 游离酚含量测定 .......................................................................................................... 12 2.1 粘接强度的基本概念 .................................................................................................... 15 2.2 拉伸强度的测定方法 .................................................................................................. 17 2.3 胶粘剂剪切冲击强度的测定 ...................................................................................... 18 2.4 压敏胶粘带初粘性的测试方法 .................................................................................... 20 3 无损检测方法................................................................................................................... 22
粘接剂强度等级划分标准
粘接剂强度等级划分标准粘接剂强度等级划分标准是根据粘接剂在不同情况下的强度表现,通过实验和经验总结出来的一套评估粘接剂性能的标准体系。
本文将介绍粘接剂强度等级划分的相关内容。
一、强度等级划分的目的粘接剂强度等级划分的主要目的是评估粘接剂在不同应用情况下的性能表现,包括其强度、粘着性和抗剪切性等指标。
通过等级划分,可以对粘接剂的性能作出直观准确的评估,并且有助于用户选择合适的粘接剂进行应用。
二、强度等级划分的依据粘接剂强度等级的划分主要依据包括粘接剂的剪切强度、拉伸强度和剥离强度等指标。
在实验室中,可以通过一系列标准测试方法来评估这些指标,例如剪切试验、拉伸试验和剥离试验等。
三、常见的强度等级划分标准根据粘接剂的剪切强度、拉伸强度和剥离强度等指标,常见的粘接剂强度等级划分标准主要包括以下几个等级:1. 低强度等级:该等级的粘接剂一般具有较低的剪切、拉伸和剥离强度,适用于一些较轻应力的粘接场合,例如一些不需要承受大载荷的装配和包装等任务。
2. 中等强度等级:该等级的粘接剂具有较中等的剪切、拉伸和剥离强度,适用于一些中等负荷的粘接任务,例如轻型金属的粘接、塑料件的粘接等。
3. 高强度等级:该等级的粘接剂具有较高的剪切、拉伸和剥离强度,适用于一些对粘接强度要求较高的应用场景,例如重型金属的粘接、建筑结构的粘接等。
4. 超高强度等级:该等级的粘接剂具有超强的剪切、拉伸和剥离强度,适用于一些对粘接强度要求非常高的特殊场合,例如航空航天、汽车制造等领域的粘接。
四、划分标准的应用及局限性粘接剂强度等级划分标准的应用主要体现在两个方面:1. 产品研发和质量控制:通过将粘接剂的性能和应用要求进行对比,可以评估产品的优劣并进行研发和改进。
同时,在生产过程中,也可以根据不同产品的应用要求来选择合适的粘接剂。
2. 应用领域的指导:不同应用领域对粘接的强度等级有不同的需求。
通过等级划分标准,可以为用户提供合适的技术指导,确保粘接工艺的可行性和可靠性。
玻璃胶的分类及用途
玻璃胶的分类及用途
以下是 6 条关于玻璃胶的分类及用途的内容:
1. 酸性玻璃胶啊,那可是个厉害的角色!就像一个勇往直前的战士!比如你看,咱们在安装水槽的时候,酸性玻璃胶就可以大显身手啦,把水槽牢牢地粘在台面上!它的粘性超强,能迅速地固定住各种东西。
你说它是不是超牛的?
2. 中性玻璃胶呢,就像一个温和的伙伴呀!比如说在粘贴镜子的时候就特别好用。
它不会对镜子有什么损害,能稳稳地把镜子固定好。
咱可不能小瞧中性玻璃胶呀,它在很多地方可都是功臣呢!你说对不对?
3. 防霉玻璃胶,哇塞,那简直是对付潮湿环境的秘密武器啊!就好比是专门对付梅雨季节的小精灵!你想想看,在浴室这种潮湿的地方,用防霉玻璃胶来密封瓷砖缝隙,再也不用担心发霉变黑啦!这防霉玻璃胶多厉害呀,是不是该给它点个赞?
4. 耐候玻璃胶呀,这可是能经受住各种天气考验的强者哟!如同一位坚韧不拔的勇士!像在户外安装门窗的时候,耐候玻璃胶就能发挥巨大作用啦,不管风吹日晒雨淋,它都能把门窗粘得稳稳当当。
它这么棒,你是不是也心动了呢?
5. 结构玻璃胶,那可是建筑中的大力士啊!好比是扛起大梁的壮士!在大型玻璃幕墙的安装中,结构玻璃胶那可是绝对的主力,能让巨大的玻璃稳稳地固定在建筑上。
哎呀呀,这结构玻璃胶太了不起啦,是不是很厉害?
6. 还有自流平玻璃胶呢,就如同一条流淌的小溪!比如在铺设地板的时候,它能把缝隙填充得平平整整。
自流平玻璃胶可真是巧匠一般的存在呀!你难道不想试试用它来让你的地板更完美吗?
总之,玻璃胶有着各种各样的分类和用途,真的是我们生活和工作中的好帮手呀!。
强力玻璃胶分类
强力玻璃胶分类哎呀,说到强力玻璃胶,这玩意儿可真是个神奇的发明。
你知道的,有时候家里的东西坏了,或者想DIY点小玩意儿,强力玻璃胶就能派上大用场。
不过,这强力玻璃胶的种类可多了去了,每种都有它自己的小秘密和用途,让我给你好好说道说道。
首先,咱们得聊聊最常见的那种,就是透明的那种。
这种玻璃胶,你懂的,用起来最方便,干了之后几乎看不出来。
它适用于各种材料,比如玻璃、金属、塑料,甚至是木头。
但是,你可别小看它,这家伙粘性超强,一旦干了,那真是“粘如胶漆”。
不过,它有个小缺点,就是不耐高温,所以别指望用它来粘那些需要经受高温考验的东西。
然后,咱们得说说那种硅酮玻璃胶。
这种胶,哎呦,那可是个好东西。
它不仅防水,还防霉,特别适合用在浴室或者厨房这种潮湿的地方。
而且,它干了之后,那弹性,简直了,你怎么掰都掰不开。
但是,这硅酮玻璃胶有个小脾气,就是它需要一段时间来固化,不像透明的那种,一粘上就牢固。
接下来,咱们得提提那种酸性玻璃胶。
这种胶,嗯,它的味道有点冲,但是粘性那是没得说。
它特别适合用在金属和玻璃的接缝处,因为它能迅速固化,而且非常牢固。
但是,你得小心点,这家伙有点腐蚀性,所以用的时候得戴手套,别让它沾到皮肤上。
最后,还有一种叫做中性玻璃胶的。
这种胶,它比较温和,没有酸性玻璃胶那么刺激,但是粘性也不差。
它适合用在一些需要经常拆卸的地方,因为它比较容易清理,不会留下太多痕迹。
你看,这强力玻璃胶的种类是不是挺多的?每种都有它的脾气和用途。
下次你家里需要粘点什么,或者想DIY点东西,记得根据需要选择合适的玻璃胶哦。
别小看这些小东西,它们可是能帮你解决大问题的。
好了,今天就聊到这儿,下次再有什么新鲜事儿,咱们再继续聊。
粘接剂强度等级划分标准
粘接剂强度等级划分标准粘接剂是一种常用的工业材料,用于将不同材料粘接在一起,以实现结构的固定和强化。
粘接剂的强度等级划分标准是评估粘接剂性能和应用范围的重要指标。
本文将详细介绍粘接剂强度等级划分标准,并探讨其在实际应用中的意义和影响。
1. 引言粘接剂是一种常见的工业材料,广泛应用于汽车、航空航天、建筑、电子等领域。
不同材料之间的连接通常需要使用粘接剂来实现,以提供强大而可靠的结构连接。
而评估和比较不同粘接剂性能,则需要一套科学严谨的标准。
2. 粘接剂强度等级划分标准概述2.1 强度等级分类根据国际标准化组织(ISO)制定的相关规范,粘接剂强度等级通常分为以下几个分类:初级(P),中间(M),高级(H),特高级(S)。
每个等级都对应着不同程度的强度要求。
2.2 强度测试方法评估粘接剂强度通常需要进行一系列的实验测试。
常见的测试方法包括剪切强度、拉伸强度、剥离强度等。
这些测试方法能够准确测量粘接剂在不同应力条件下的性能表现,从而确定其强度等级。
3. 粘接剂强度等级划分标准的意义3.1 产品质量评估粘接剂的强度等级标准是评估产品质量的重要指标之一。
通过对粘接剂进行等级划分,可以确保产品在实际应用中具备足够的结构稳定性和承载能力,从而提高产品质量和可靠性。
3.2 选材指导不同应用场景对粘接剂性能有不同要求。
通过了解和比较不同粘接剂的强度等级,可以为材料选择提供指导。
例如,在高温环境下需要使用具有较高耐热性能的粘接剂,在潮湿环境中需要使用具有较好耐湿性能的粘接剂。
3.3 工艺优化了解粘接剂强度等级划分标准还可以帮助优化工艺流程和提高生产效率。
通过选择适合的粘接剂强度等级,可以减少生产过程中的工艺调试和试验次数,提高产品的一次性合格率。
4. 粘接剂强度等级划分标准的影响因素4.1 材料性能粘接剂强度等级划分标准受到材料性能的影响。
例如,粘接剂材料的硬度、韧性、粘度等特性会直接影响其强度和稳定性。
4.2 粘接剂设计粘接剂的设计也会对其强度等级产生影响。
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玻璃胶粘结强度的分类及测定评价粘接质量最常用的方法就是测定粘接强度。
表征胶粘剂性能往往都要给出强度数据,粘接强度是胶粘技术当中一项重要指标,对于选用胶粘剂、研制新胶种、进行接头设计、改进粘接工艺、正确应用胶粘结构很有指导意义。
1.粘接强度定义粘接强度是指在外力作用下,使胶粘件中的胶粘剂与被粘物界面或其邻近处发生破坏所需要的应力,粘接强度又称为胶接强度。
粘接强度是胶粘体系破坏时所需要的应力,其大小不仅取决于粘合力、胶粘剂的力学性能、被粘物的性质、粘接工艺,而且还与接头形式、受力情况(种类、大小、方向、频率)、环境因素(温度、湿度、压力、介质)和测试条件、实验技术等有关。
由此可见,粘合力只是决定粘接强度的重要因素之一,所以粘接强度和粘合力是两个意义完全不同的概念,绝不能混为一谈。
2.粘接接头的受力形式粘接接头在外力作用下胶层所受到的力,可以归纳为剪切、拉伸、不均匀扯离和剥离4种形式。
(1)剪切。
外力大小相等、方向相反,基本与粘接面平行,并均匀分布在整个粘接面上。
(2)拉伸。
亦称均匀扯离,受到方向相反拉力的作用,垂直于粘接面,并均匀分布在整个粘接面上。
(3)不均匀扯离。
也叫劈裂,外力作用的方向虽然也垂直于粘接面,但是分布不均匀。
(4)剥离。
外力作用的方向与粘接面成一定角度,基本分布在粘接面的一条直线上上述4种力,在同一胶粘体系中很有可能有几种力同时存在,只是何者为主的问题。
3.粘接强度的分类根据粘接接头受力情况不同,粘接强度具体可以分为剪切强度、拉伸强度、不均匀扯离强度、剥离强度、压缩强度、冲击强度、弯曲强度、扭转强度、疲劳强度、抗蠕变强度等。
(1)剪切强度剪切强度是指粘接件破坏时,单位粘接面所能承受的剪切力,其单位用兆帕(MPa)表示。
剪切强度按测试时的受力方式又分为拉伸剪切、压缩剪切、扭转剪切和弯曲剪切强度等。
不同性能的胶粘剂,剪切强度亦不同,在一般情况下,韧性胶粘剂比柔性胶粘剂的剪切强度大。
大量试验表明,胶层厚度越薄,剪切强度越高。
测试条件影响最大的是环境温度和试验速度,随着温度升高剪切强度下降,随着试验速度的减慢剪切强度降低,这说明温度和速度具有等效关系,即提高测试温度相当于降低加载速度。
(2)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(词条“断裂”由行业大百科提供)。
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。
(3)剥离强度剥离强度是在规定的剥离条件下,使粘接件分离时单位宽度所能承受的最大载荷,其单位用kNm表示。
剥离的形式多种多样,一般可分为L型剥离、U型剥离、T型剥离和曲面剥离,如下图所示。
随着剥离角的改变,剥离形式也变化。
当剥离角小于或等于90°时为L型剥离,大于90°或等于180°时为U型剥离。
这两种形式适合于刚性材料和挠性材料粘接的剥离。
T型剥离用于两种挠性材料粘接时的剥离。
剥离强度受试件宽度和厚度、胶层厚度、剥离强度、剥离角度等因素影响。
(4)不均匀扯离强度不均匀扯离强度表示粘接接头受到不均匀扯离力作用时所能承受的最大载荷,因为载荷多集中于胶层的两个边缘或一个边缘上,故是单位长度而不是单位面积受力,单位是kNm2。
(5)冲击强度冲击强度意指粘接件承受冲击载荷而破坏时,单位粘接面积所消耗的最大功,单位为kJm2。
按照接头形式和受力方式的不同,冲击强度又分为弯曲冲击、压缩剪切冲击、拉伸剪切冲击、扭转剪切冲击和T型剥离冲击强度等。
冲击强度的大小受胶粘剂韧性、胶层厚度、被粘物种类、试件尺寸、冲击角度、环境湿度、测试温度等影响。
胶粘剂的韧性越好,冲击强度越高。
当胶粘剂的模量较低时,冲击强度随胶层厚度的增加而提高。
(6)持久强度持久强度就是粘接件长期经受静载荷作用后,单位粘接面积所能承受的最大载荷,单位用兆帕(MPa)表示。
持久强度受加载应力和试验温度的影响,随着加载应力和温度的提高持久强度下降。
(7)疲劳强度疲劳强度是指对粘接接头重复施加一定载荷至规定次数不引起破坏的最大应力。
一般把在10次时的疲劳强度称为疲劳强度极限。
一般来说,剪切强度高的胶粘剂,其剥离、弯曲、冲击等强度总是较低的;而剥离强度大的胶粘剂,它的冲击、弯曲强度较高。
不同类型的胶粘剂,各种强度特性也有很大差异。
下面简单介绍拉伸强度和剪切冲击强度的测定方法。
拉伸强度的测定方法A.金属粘接拉伸强度的测定测定金属粘接拉伸强度的最常用试件如下图左图所示。
试件两圆柱体的直径应一致,同轴度为±0.1mm,两粘接平面平行度为±0.2 mm,加工粗糙度为5.0μm。
试件粘接按工艺要求进行,为确保胶层厚度一致,可将φ0.1×(2~3) mm 左右的铜丝在叠合前放入胶层内,以专用装置(见上图右图)定位固化。
测定前从胶层两旁测量圆柱体的直径d(精确到1×10-6m)。
测定时将试件装于拉力试验机的夹具上,调整施力中心线,使其与试件轴线相一致,以(10~20)mmmin的加载速度拉伸,拉断时记录破坏负荷,拉伸强度σ按下式计算,单位为MPa。
σ=F A式中:F ——试件破坏时的负荷;A ——试件粘接面积,A=πd24。
每组粘接试件不行少于5个,按允许偏差±15%取算术平均值,保留3位有效数字。
如果需要测定高低温时的拉伸强度,应将试件和夹具一起放入加热或冷却装置内,在要求温度下保持(40~60)min,然后再进行测定。
非金属与金属粘接拉伸强度的测定非金属与金属粘接拉伸强度的测定,采用两金属间夹一层非金属的方法。
在此,介绍一下橡胶与金属粘接扯离强度的测定方法。
橡胶厚度为(2±0.3)mm,粘接后的试件尺寸如下图所示。
试件按工艺条件要求粘接,粘接面错位不应大于0.2 mm。
测试时将试件装在夹具上,调整位置使施力方向与粘接面垂直,以(50±5)mmmin的加载速度拉伸,记录破坏时的最大负荷,按下式计算扯离强度σ,单位为MPaσc=FA式中:F ——试件破坏时的负荷;A ——粘接面积,A=πd24。
试件不得少于5个,经取舍后不应少于原数量的60%,取其算术平均值,允许偏差为±10%。
胶粘剂剪切冲击强度的测定剪切冲击强度是指试样承受一定速度的剪切冲击载荷而破坏时,单位胶接面积所消耗的功,其单位用Jm2表示。
胶粘剂剪切冲击强度按GBT6328-1986标准进行测定。
1.原理由2个试块胶接构成的试样,使胶接面承受一定速度的剪切冲击载荷,测定试样破坏时所消耗的功,以单位胶接面积承受的剪切冲击破坏力计算剪切冲击强度。
试块——具有规定的形状、尺寸、精度的块状被粘物。
试样——将上下两试块,通过一定的工艺条件胶接制成的备测件。
受击高度——摆锤刀刃打以上试块时,刀刃到下试块上表面的距离,用H表示,见下图所示。
2.仪器设备1)试验机。
胶粘剂剪切冲击试验机应采用摆锤式冲击试验机。
其摆锤的速度为3.35ms。
试样的破坏功应选在试验机度盘容量的(15~85)%范围内。
2)夹具。
所用夹具应能保证试样的受击高度在(0.8~1.0)mm范围内,并使试样的受击面及下试块的上表面与摆锤刀刃保持平行。
3)量具。
所用量具的最小分度值为0.05 mm。
3.试块及试样制备1)试块①试块材质。
试块可采用钢、铝(词条“铝”由行业大百科提供)、铜及其合金等金属材料和木材、塑料等非金属材料制作。
但木材试块,需用容积密度大于0.55 gcm3的白桦木或与此相当的直木纹树种。
上下试块的容积密度应大致相同。
有节疤、斑点、腐朽和颜色异常等的木材,不能用来加工试块。
木材的含水率保持在(12~15)%(以全干质量为基准)。
②试块尺寸。
上试块尺寸为:长度(25±0.5)mm,宽度(25±0.5)mm,厚度(10±0.5)mm;下试块尺寸为:长度(45±0.5)mm,宽度(25±0.5)mm,厚度(25±0.5)mm。
③非金属试块在加工时,应注意不要因过热而损伤试块。
2)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。
4.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。
5.试验结果剪切冲击强度Is按下式进行计算,单位为Jm²。
Is=(W1-W0)A式中:W1——试样的冲击破坏功;W0——试样的惯性功;A——胶接面积。
测试结果用剪切冲击强度的算术平均值表示,取3位有效数字。
无损检测方法目前测定粘接强度应用最普遍的是破坏性试验,由于抽样检测,因此不能完全保证粘接质量的可靠性。
随着胶粘技术在航空航天等高新领域的应用越来越广泛,对粘接质量及可靠性的要求日益严格,迫切需要无损检测方法。
所以研究粘接强度的无损检测是粘接工艺和实际使用的重要课题。
20世纪60年代以来,开始利用粘接强度与被粘物某些物性之间的关系确定粘接强度,例如用超声波测定胶粘剂动态模量为基础的粘接强度测定方法。
近些年来,由于新技术的运用和方法的不断改进,使粘接强度的无损检测由定性向定量,由人工数据处理向计算机智能化发展,无损检测方法主要采用超声波、声和应力波等技术。
1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(词条“陶瓷”由行业大百科提供)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。