飞机金属结构胶接课件.ppt
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- 飞机 金属 结构胶 课件
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1、飞机金属结构胶接飞机金属结构胶接刘瑞同刘瑞同同济大学航空航天与力学学院同济大学航空航天与力学学院v胶接:利用胶粘剂与被粘物表面之间的粘附力,将被粘物连接成为一个整体,并具有一定力学性能的方法。v胶接包括金属结构胶接、非金属结构胶接(复合材料)、金属与非金属之间的胶接;本课程的主要内容是金属结构胶接。v飞机中有很多胶接结构。v飞机胶接结构分类v胶接的优点:不同材质、不同厚度和多层材料的连接;提高疲劳强度,大幅减少连接件数量和重量;铝合金薄板胶接结构的疲劳寿命比焊接结构高20倍,比铆接结构高15倍,耐声疲劳强度也优于铆接结构和点焊结构。(注:声疲劳是飞机或火箭等飞行器的金属结构在声频交变负载作用下
2、产生裂纹或断裂的现象,在飞行过程中金属结构处于强噪声环境中,薄板结构由于声致振动而产生疲劳,或引起铆钉松动,有时会引起蒙皮撕裂。随着飞行速度的提高,声疲劳问题愈加突出。)胶接接头是面承载作用,提高了结构抗压强度,比强度比刚度高。胶接加筋板比同类铆接壁板提高抗压强度约20%胶层还具有优良的止裂性能;胶接连接表面光滑,没有突起,对气动性能有利;胶接连接具有良好的密封性能,适用于水密、气密和油密结构,还具有较好的绝缘和抗震性能。v胶接的缺点:接头的抗剥离强度很低,抗不均匀扯离能力很弱;工作强度一般不高于260;(对于高超声速飞行器尤为致命)胶接质量影响因素很多,强度性能离散性很大,质量控制要求严格;
3、胶粘剂一般式高分子材料,耐老化问题严重;胶接质量的无损检测手段还需进一步提高。胶接接头的形成v胶接接头是胶接结构连接在一起的关键部位,胶粘剂相与被胶接相形成必要的具有稳定的机械强度的体系,其内部结构非常复杂。v强度是判定胶接接头的重要依据,但由于被粘物影响层、胶层、界面层的尺寸很少很难用传统的载荷试验判断。v大致可以将胶接接头连接的作用力分为粘附力和内聚力两种,粘附力是胶粘剂与被粘表面之间由于各种物理化学作用产生的综合作用力;内聚力是胶粘剂固化后本身产生的,共同构成了胶接强度,由此产生相对应的破坏,粘附破坏和内聚破坏。v胶接界面层是由被粘物表面层及其吸附层、靠近被粘物表面的底胶及胶组成,其中可
4、能还混杂了金属表面的氧化物、空气、水、杂质等。v界面层的结构与性质对接头影响巨大,包括强度、抗裂纹扩展能力等,而且这种性质将随物理的、力的及环境的作用和时间而变化,也随界面层不同深度而变化。v胶接界面层的粘附力是怎么产生的呢?胶接理论v目前还没有十分完美的理论来解释胶接强度,但从物理、化学和机械等方面建立了一些理论。(1)吸附理论胶接作用是胶粘剂分子与被胶接物分子在界面层上相互吸附产生的,包括物理吸附和化学吸附,其中物理吸附为主。物理吸附作用力包括分子间界面粘合力和体相内聚力是由范德华力和氢键力构成的;此理论实质上是以表面能为基础,胶接的好坏取决于润湿性,润湿性越好,被胶接体越能与胶粘剂分子之
5、间紧密接触产生吸附,胶接界面形成巨大分子间作用力,同时派出胶接体表面吸附的气体,减少了胶接界面的空隙率,提高了胶接强度。v润湿是接触固体的液体在固体表面流动扩散的过程,扩散的难易程度为润湿性。v杨氏方程接触角固体表面张力液体表面张力固液界面表面张力v润湿的三种情况:扩展润湿:液体能在固体表面自由展开并铺满固体表面,接触角几乎为0,条件是固体表面张力大于固液界面表面张力与液体表面张力。浸没润湿:将固体浸没在液体中,液体浸没固体表面的每一个空隙,在实际胶接结构中常采用的方式。接触润湿:液滴只浸润与液滴接触的固体表面。v影响润湿性的主要因素被粘物的表面能,表面能越高,表面张力越大,金属及其氧化物(硬
6、度高、熔点高)属于高能表面,有机物和聚合物属于低能表面;粘结剂的表面张力应较低;被粘表面的低表面能污染层影响,因此需要采用物理或化学方法对金属表面进行处理;表面粗糙度影响,表面的真实表面积与视表面积之比为粗糙因子,当接触角小于90度时,越粗糙润湿越充分;浸润速度的影响,取决于胶粘剂的粘度、表面自由能等。v吸附理论认为吸附引力是胶粘剂与被胶接物体的分子间距达到10埃以下时,产生的分子间引力,即范德华力,其作用能为:当胶粘剂与胶接表面的极性越大,接触越紧密,吸附作用越大。v吸附理论将胶接现象与分子间作用力联系起来,但也存在明显不足:不能解释胶粘剂与被胶接物体的胶接力大于本身强度的事实;不能解释胶接
7、力与剥离速度有关;不能解释一些极性过大的材料胶接强度反而下降的现象;(2)静电理论v当固体与固体、固体与液体、液体与液体之间无扩散而密切接触时,两者的界面张力笑道接近于零,这两个相相互吸引导致两相之间形成一体并处于稳定的静电结合状态;v静电理论认为胶粘剂和被粘物表面就是形成了这种静电结合状态;v1953年提出的双电层理论认为在胶接接头中存在双电层,胶接力主要来自双电层的静电应力,双电层存在于不同相内的荷电粒子由于两相性质差异引起的转移而形成的。v静电理论解释了胶粘力与剥离速度的关系,但该理论不具有普遍意义,包括静电引力对胶接强度的贡献太小,不能解释互溶的高聚物胶接时无双电层现象等。(3)扩散理
8、论v胶粘剂和被粘物分子通过相互扩散形成牢固的接头,两种具有相溶性的高聚物相互接触时,由于分析或链段的布朗运动而扩散,在界面上互溶,导致胶粘剂和被粘物的界面小时和过渡区的产生,从而形成牢固的接头。v扩散理论在解释聚合物的胶接方面得到了公认,但不能解释金属、玻璃等无机物的胶接。(4)机械结合理论v该理论认为液态胶粘剂充满被胶接物表面的缝隙和凹陷处,固化后在界面区产生咬合连接或投锚效果。v通过对木材胶接的试验和观察验证了机械结合理论;v但该理论不能解释具有光洁表面的物体之间的胶接现象。(6)化学键理论v该理论认为胶接作用主要是胶粘剂与被粘物分子间发生化学反应,在化学键力作用下获得高强度的主价键结合。
9、v化学键的形成需要两相物质达到原子间的接触状态,而且需要满足一定的量子化学条件,事实上,胶接部位的两相物质的接触点很少,能形成化学键的接触点更少,但化学键对胶接强度的影响依然很大,这是因为化学键力远大于分子间的作用力;v化学键对胶接接头的抗水、抗介质腐蚀能力以及防止裂纹扩展的能力很重要,但无法解释大多数不发生化学反应的胶接现象。v还有一些其他理论,配位键理论、弱界面层胶接理论、流变理论等。v胶粘剂的固化v胶粘剂以液体状态涂覆在被粘物表面上,在润湿被粘物表面后,需要通过适当的方法将液态胶粘剂变成固体,以获得胶接强度,这个过程即为固化。v固化可以通过物理和化学方法实现。v影响胶粘剂固化的因素固化温
10、度(关键),促使胶粘剂熔融,改善润湿;增大分子能力,加快聚合反应和固化速度;提高热固性树脂的最终反应速度,形成胶粘剂交联度;促使胶粘剂和被粘物表面之间发生化学反应。固化压力,可以改善胶接表面贴合质量,有利于润湿作用;挤出空气和水分等杂质;升温速率及降温速率,合理控制胶粘剂反应速度;较小接头的内应力和制件变形。v胶接内应力对胶接强度和耐久性影响很大;v胶接内应力的来源有三:固化时胶粘剂体积收缩产生的收缩应力;胶粘剂和被粘物的热膨胀系数不同在温度变化时产生的热应力;固化时胶接制件各处温度不均而引起的附加热应力。v胶接内应力将引起制件变形,在后续的装配中需要强迫力进一步引起新的内应力,还可能加速胶接
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