Теория строительства  Книги и журналы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [ 89 ] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Рис. 14.1. Измерение механических напряжений в смоле: а - трансдукторы (датчики): б - обра.зцы с залитыми смолой траисдукторами


Рис. 14.2. Прибор для измерения механических напряжений с трансдукторнымв

датчиками




Рис. 14.3. Изменение температуры и напряжений во время отверждения эпоксид--

ной композвдии:

а - характеристика трансдуктора как функция напряжения; б - характеристика и изменение температуры в зависимости от времени, полученная в процессе отверждения

тов вблизи датчика приводит к расширению диапазона переходных температур без изменения величины напряжений на границах температурного интервала. При включении напряжения питания наблюдается спад напряжений примерно на 15%, что является следствием нагрева смолы теплом, выделяемым элементами. Датчик Т-5 помещен в область наиболее плотного размещения элементов, не выделяющих большого количества тепла. Условия, возникающие в этой зоне, приводят к меньшим изменениям напряжений при повышении температуры.

Существуют, кроме того, качественные методы измерения механических напряжений, не требующие специальной аппаратуры. Они основаны на заливке металлических предметов смолой и воздействии на полученный «элемент» температурных колебаний. Так, например, стандарт Mil-l-16923C предусматривает заливку стального прутка длиной 25 и диаметром 19 мм исследуемой смолой в стеклянномци-линдре длиной 38 и диаметром 25 мм. Пять подготовленных таким" об-


-50 -40 -30 -20 -10

100 °С

Рис. 14.4. Зависимости .напряжений в функции температуры для трех трансдук-торов, залитых в электронном модуле, показанном на рнс. 14.5:

А - без электрической нагрузки; В - при наличии электрической нагрузки




Рис. 14 5. Размещение трансду-кторов в залитом модуле

разом образцов нагревают до 90; 105; 130; 155° С, а затем резко ovлaж-дают в спирте* с температурой - 55° С. Цикл испытаний повторяется 10 раз. Если все пять образцов при этом не повреждаются, масса считается пригодной для данного интервала температур. Испытания считаются очень напряженньши. что определяется относительно большой массой прутка по сравнению с количеством используемой для заливки смолы, а также наличием у прутка острых краев.

14.3. ВЯЗКОСТЬ и ТЕКУЧЕСТЬ

Вязкость. Процессы герметизации с помош,ью жидких композиций легче всего выполнять тогда, когда их вязкость не превьш]ает 5000 сП, а процессы пропитки осуш,ествляются при вязкости 100 сП. Не всегда удается достигнуть этих величин, причем они требуют постоянного контроля. Говоря о вязкости, следует обратить внимание на то, что для герметизации наряду с ньютоновскими жидкостями [68, 110], у которых сила внутреннего трения пропорциональна тангенциальной силе, приложенной к жидкости, применяются и неньютоновские. К последним относятся тиксотропные композиции, используемые для герметизации методом обволакивания. Если в такой композиции при перемешивании или вибрации возникает движение частиц, то вязкость композиции уменьшается по мере роста интенсивности перемешивания или вибрации. В момент прекращения внешнего воздействия вязкость принимает прежнее значение (рис. 14.6).

В процессе обволакивания изделия происходит уменьшение вязкости за счет движения частиц композиции, что облегчает ее проникновение во все щели и обеспечивает равномерное покрытие изделия. После извлечений изделия вязкость композиции, покрывающей изделие, возрастает настолько, что она не стекает с него во время загустения.



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [ 89 ] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100