粘接技术基础知识-精课件.pptx
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1、粘接技术基础知识 化学因素化学因素1.极性极性 2.分子量分子量 3.侧链侧链 4.pH值值 5.交联交联 6.溶剂和增塑剂溶剂和增塑剂 7.填料填料 8.结晶性结晶性 9.分解分解:水解、热解:水解、热解物理因素物理因素 1.表面粗糙度表面粗糙度 2.表面处理表面处理 3.渗透渗透 4.迁移迁移 5.压力压力 6.胶层厚度胶层厚度 7.负荷应力负荷应力 8.内应力内应力9.环境:热、水、光、氧气等环境:热、水、光、氧气等 1.1 粘接的影响因素与破坏机理粘接的影响因素与破坏机理 内应力使胶接强度和耐久性下降。产生的原因:内应力使胶接强度和耐久性下降。产生的原因:1、收缩应力:胶粘剂固化时,因
2、挥发、冷却和化学反应而体、收缩应力:胶粘剂固化时,因挥发、冷却和化学反应而体积发生收缩,引起收缩应力。积发生收缩,引起收缩应力。2、热应力:胶粘剂和被粘物的热膨胀系数不同,温度的变化、热应力:胶粘剂和被粘物的热膨胀系数不同,温度的变化将引起热应力。将引起热应力。3、在老化过程中胶层吸水而发生溶胀,在不连续处将产生内、在老化过程中胶层吸水而发生溶胀,在不连续处将产生内应力。应力。降低内应力:降低内应力:(1)共聚或提高聚合物分子量以降低体系中官能团浓度。)共聚或提高聚合物分子量以降低体系中官能团浓度。(2)加入增韧剂,降低固化收缩应力。)加入增韧剂,降低固化收缩应力。(3)加入无机填料。)加入无
3、机填料。(4)胶接热膨胀系数大的材料时选择较低的固化温度。)胶接热膨胀系数大的材料时选择较低的固化温度。(5)使胶粘剂的热膨胀系数接近于被粘物。)使胶粘剂的热膨胀系数接近于被粘物。(6)选用弹性良好的胶粘剂。)选用弹性良好的胶粘剂。胶接头的力学行为胶接头的力学行为-内力内力 大多数合成胶粘剂的主要成分是非晶态高聚物。在大多数合成胶粘剂的主要成分是非晶态高聚物。在材料内部存在很多细小的缺陷,形成应力集中。当局材料内部存在很多细小的缺陷,形成应力集中。当局部应力超过局部强度时,缺陷就发展成为裂缝真正破部应力超过局部强度时,缺陷就发展成为裂缝真正破裂。因此内应力集中造成的破坏将降低粘接强度。裂。因此
4、内应力集中造成的破坏将降低粘接强度。固体材料的强度与分子作用力的大小、材料中的缺固体材料的强度与分子作用力的大小、材料中的缺陷大小分布情况以及缺陷周围的应力分布有关。陷大小分布情况以及缺陷周围的应力分布有关。(1)减少材料的缺陷即提高分子量,形成结晶。)减少材料的缺陷即提高分子量,形成结晶。(2)加入增韧剂增加对裂缝扩展的抵抗力。)加入增韧剂增加对裂缝扩展的抵抗力。胶接头的力学行为胶接头的力学行为-应力集中应力集中胶接件破坏的一般形式有四种(见图):胶接件破坏的一般形式有四种(见图):被粘物破坏,发生于粘接强度大于被粘物强度时;被粘物破坏,发生于粘接强度大于被粘物强度时;内聚破坏,胶粘剂破坏,
5、强度取决于胶粘剂内聚力;内聚破坏,胶粘剂破坏,强度取决于胶粘剂内聚力;界面破坏(粘附破坏),破坏发生在被粘物与胶粘剂的界界面破坏(粘附破坏),破坏发生在被粘物与胶粘剂的界面(胶粘界面完整脱离),此时粘接强度决定于粘附力;面(胶粘界面完整脱离),此时粘接强度决定于粘附力;混合破坏,既有内聚破坏,又有界面破坏。混合破坏,既有内聚破坏,又有界面破坏。破坏现象破坏现象 胶粘剂或被粘材料破坏是理想的破坏形式,即胶粘剂或被粘材料破坏是理想的破坏形式,即100%的内聚破坏,因为这种破坏在材料粘接时能的内聚破坏,因为这种破坏在材料粘接时能获得最大强度。获得最大强度。粘接破坏发生在接头最薄弱的地方,不一定总是粘
6、接破坏发生在接头最薄弱的地方,不一定总是发生在界面上。说明粘接强度不仅与胶粘剂、被粘发生在界面上。说明粘接强度不仅与胶粘剂、被粘物之间作用力有关,也与聚合物粘料分子之间的作物之间作用力有关,也与聚合物粘料分子之间的作用力有关。高聚物分子的化学结构,以及聚集态都用力有关。高聚物分子的化学结构,以及聚集态都强烈地影响胶接强度。强烈地影响胶接强度。弱边界层(弱边界层(WBL)来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者)来自胶粘剂、被粘物、环境,或三者之间任意组合。当发生破坏时,尽管多数发生在胶粘剂和被粘之间任意组合。当发生破坏时,尽管多数发生在胶粘剂和被粘物界面,但实际上是弱边界层的破坏。正是这些内聚强度较低
7、物界面,但实际上是弱边界层的破坏。正是这些内聚强度较低的物质存在,致使粘接强度会表现的比预期降低。的物质存在,致使粘接强度会表现的比预期降低。1)不良浸润,有空气泡或灰尘、油等杂质残留形成弱区;)不良浸润,有空气泡或灰尘、油等杂质残留形成弱区;2)溶于液态胶粘剂的不溶杂质,在固体化后形成另一相)溶于液态胶粘剂的不溶杂质,在固体化后形成另一相3)内应力在被粘体与胶粘剂整体间产生弱界面层)内应力在被粘体与胶粘剂整体间产生弱界面层4)聚合物中低分子量有机物)聚合物中低分子量有机物 WBL除工艺因素外,在聚合物成网或熔体相互作用的成型除工艺因素外,在聚合物成网或熔体相互作用的成型过程中,胶粘剂与表面吸
8、附等热力学现象中产生界层结构的不过程中,胶粘剂与表面吸附等热力学现象中产生界层结构的不均匀性界面层也会有均匀性界面层也会有WBL出现。这种出现。这种WBL的应力松弛和裂纹的应力松弛和裂纹的发展都会不同,因而极大地影响着材料和制品的整体性能。的发展都会不同,因而极大地影响着材料和制品的整体性能。应用:避免弱边界层应用:避免弱边界层 粘接胶带隔离层通常是经过化学剪裁的弱边界层粘接胶带隔离层通常是经过化学剪裁的弱边界层 弱边界层理论弱边界层理论粘接技术 在粘接技术中如果要获得良好的粘接在粘接技术中如果要获得良好的粘接效果,首先要求如下的三个良好条件:效果,首先要求如下的三个良好条件:粘接接头的设计粘
9、接接头的设计胶粘剂的选用胶粘剂的选用粘接工艺的实施。粘接工艺的实施。1 粘接接头的设计粘接接头的设计接头在实际应用中的受力分析接头在实际应用中的受力分析 一个好接头与粘接强度密切相关。首先是受力方向和接头之一个好接头与粘接强度密切相关。首先是受力方向和接头之间的关系,粘接接头在实际的工作状态中其受力主要有下列几间的关系,粘接接头在实际的工作状态中其受力主要有下列几种基本类型:剪切、均匀扯离、不均匀扯离和剥离。种基本类型:剪切、均匀扯离、不均匀扯离和剥离。实验证明一般情况下,胶粘剂承受剪切和均匀扯离的实验证明一般情况下,胶粘剂承受剪切和均匀扯离的作用能力比承受不均匀扯离和剥离作用的能力大得多。作
10、用能力比承受不均匀扯离和剥离作用的能力大得多。(1)剪切剪切 外力平行于粘接面。这种受力形式的接头最常用,外力平行于粘接面。这种受力形式的接头最常用,因为它不但粘接效果好而且简单易行,易于推广应用。因为它不但粘接效果好而且简单易行,易于推广应用。(2)均匀扯离均匀扯离 有时也称为拉伸。作用力垂直作用在粘接平面,有时也称为拉伸。作用力垂直作用在粘接平面,应力均匀分配。高强度结构胶拉伸强度可达到应力均匀分配。高强度结构胶拉伸强度可达到58.8MPa。(3)不均匀扯离不均匀扯离 均匀扯离在实际使用中是很难碰到的,一旦均匀扯离在实际使用中是很难碰到的,一旦外力方向偏斜,就产生严重的应力集中,主要集中在
11、边缘的外力方向偏斜,就产生严重的应力集中,主要集中在边缘的区域内,接头容易破坏。这种类型的接头,其承载能力很低,区域内,接头容易破坏。这种类型的接头,其承载能力很低,一般只有理想的均匀扯离强度的一般只有理想的均匀扯离强度的110左右。左右。(4)剥离或撕离剥离或撕离 两种薄的软质材料受扯离作用时,称为撕离;两种薄的软质材料受扯离作用时,称为撕离;两种刚性不同的材料受扯离作用时,称为剥离。粘接试件受两种刚性不同的材料受扯离作用时,称为剥离。粘接试件受扯离作用时,应力集中在胶缝的边缘附近,而不分布在整个扯离作用时,应力集中在胶缝的边缘附近,而不分布在整个粘接面上,这种情况称为剥离或撕离。粘接面上,
12、这种情况称为剥离或撕离。高强度环氧胶实验高强度环氧胶实验 铝合金搭接接头,剪切强度很高,但横向负载能力不高。铝合金搭接接头,剪切强度很高,但横向负载能力不高。这样接头就不能用在受横向负载较大的结构构件上。这样接头就不能用在受横向负载较大的结构构件上。粘接玻璃钢、板材,剪切强度比较低,搭接接头是不合适。粘接玻璃钢、板材,剪切强度比较低,搭接接头是不合适。粘接车刀、钻头等受力大的部件,采用简单的平面对接,粘接车刀、钻头等受力大的部件,采用简单的平面对接,即使是高强度结构胶粘剂,剪切强度达即使是高强度结构胶粘剂,剪切强度达49MPa,仍然要失败。,仍然要失败。如改变接头形式,采用套接、嵌接等使应力的
13、很大部分由金如改变接头形式,采用套接、嵌接等使应力的很大部分由金属被粘物本身去承担,就可能成功。如图。属被粘物本身去承担,就可能成功。如图。例子例子接头设计的基本原则接头设计的基本原则(1)胶粘剂的拉伸剪切强度较高,设计接头尽量承受拉伸和剪胶粘剂的拉伸剪切强度较高,设计接头尽量承受拉伸和剪切负载。板材搭接接头承受剪切负载的是比较理想的。切负载。板材搭接接头承受剪切负载的是比较理想的。保证粘接面上应力分布均匀,尽量避免剥离和劈裂负载。保证粘接面上应力分布均匀,尽量避免剥离和劈裂负载。剥离和劈裂破坏通常是从胶层边缘开始,在边缘处采取局部剥离和劈裂破坏通常是从胶层边缘开始,在边缘处采取局部加强或改变
14、胶缝位置的设计都是切实可行的。最理想的办法加强或改变胶缝位置的设计都是切实可行的。最理想的办法是各种局部的加强。如平面粘接的防剥措施如图是各种局部的加强。如平面粘接的防剥措施如图24所示。所示。接头设计的基本原则接头设计的基本原则(2)在允许的范围内,尽量增加粘接面的宽度在允许的范围内,尽量增加粘接面的宽度(搭接搭接)。增加。增加宽度能不增大应力集中系数的情况下增大粘接面积,提高宽度能不增大应力集中系数的情况下增大粘接面积,提高接头的承载力。接头的承载力。木材或层压制品的粘接要防止层间剥离。木材或层压制品的粘接要防止层间剥离。在承受较大作用力的情况下,如果采用粘掊,可采用复在承受较大作用力的情
15、况下,如果采用粘掊,可采用复式胶粘剂的选择式胶粘剂的选择美观,利于加工美观,利于加工 常用的几种接头形式常用的几种接头形式(1)平板接头的形式 几种接头相对强度比较几种接头相对强度比较 常用的几种接头形式常用的几种接头形式(2)角接和角接和T型接头形式型接头形式 常用的几种接头形式常用的几种接头形式(3)管材、棒材接头形式管材、棒材接头形式 常用的几种接头形式常用的几种接头形式(4)复合连接形式复合连接形式 胶铆和胶螺胶铆和胶螺 两种类型:两种类型:(1)先胶后铆或螺。接头强度较高,但应选柔韧性较好的胶粘先胶后铆或螺。接头强度较高,但应选柔韧性较好的胶粘剂。剂。(2)先钻好孔,粘接后再铆接,最
16、后固化。这时不需另加压,先钻好孔,粘接后再铆接,最后固化。这时不需另加压,位置准确。但胶层的厚薄不易控制。位置准确。但胶层的厚薄不易控制。常用的几种接头形式(常用的几种接头形式(4)复合连接形式复合连接形式 两种类型:两种类型:先涂胶后点焊。对胶要求较低(用固化时无须加压的)先涂胶后点焊。对胶要求较低(用固化时无须加压的)先点焊后灌胶。对胶的要求较苛刻(粘度低,又不能太低)先点焊后灌胶。对胶的要求较苛刻(粘度低,又不能太低)胶焊复合连接工艺近几年来发展很迅速,特别在航空工业更为胶焊复合连接工艺近几年来发展很迅速,特别在航空工业更为突出,由于这种工艺对胶粘剂的特殊要求,致使又发展了一类突出,由于
17、这种工艺对胶粘剂的特殊要求,致使又发展了一类新胶种新胶种-点焊胶。点焊胶。胶焊复合连接胶焊复合连接 测试结果:测试结果:点焊点焊44.1MPa粘接粘接63.7MPa粘接点焊粘接点焊73.5MPa复合连接方式其连接接头强度绝不是复合连接方式其连接接头强度绝不是两个连接强度的简单叠加。如图,点两个连接强度的简单叠加。如图,点焊试样比单纯点焊有更高的疲劳强度。焊试样比单纯点焊有更高的疲劳强度。2.2 胶粘剂的选择胶粘剂的选择不存在能满足所有材料,所有应用条件的万能胶粘剂。不存在能满足所有材料,所有应用条件的万能胶粘剂。判定哪些性能或条件是最重要的,哪些是不那么重要的。判定哪些性能或条件是最重要的,哪
18、些是不那么重要的。只有了解粘接件所要求的全部信息以及粘接条件,才能决定只有了解粘接件所要求的全部信息以及粘接条件,才能决定选哪种胶粘剂,或是设计和制造一种新胶粘剂,或是不能采选哪种胶粘剂,或是设计和制造一种新胶粘剂,或是不能采用胶粘剂。用胶粘剂。当几种化学成分完全不同的胶粘剂,都可以满足一种粘接接当几种化学成分完全不同的胶粘剂,都可以满足一种粘接接头的物理性质方面的要求时,要注意,额外的增益常常是牺头的物理性质方面的要求时,要注意,额外的增益常常是牺牲了另外性质的结果,或者增加了成本。牲了另外性质的结果,或者增加了成本。不要超规格使用有粘剂,因为片面的追求高指标,将有可能不要超规格使用有粘剂,
19、因为片面的追求高指标,将有可能导致粘合件的可靠性不足。导致粘合件的可靠性不足。实践是检验真理的唯一标准实践是检验真理的唯一标准选择胶粘剂的因素选择胶粘剂的因素(1)被粘物材料的种类、性质、大小和硬度;)被粘物材料的种类、性质、大小和硬度;(2)被粘物的形状结构和工艺条件(致密)被粘物的形状结构和工艺条件(致密/多孔,新多孔,新/旧表旧表面,形状复杂);面,形状复杂);(3)胶接件使用环境(承受的负荷和形式,温湿度,酸碱,)胶接件使用环境(承受的负荷和形式,温湿度,酸碱,光照,气体,耐久性);一般热固性胶黏剂强度较高。光照,气体,耐久性);一般热固性胶黏剂强度较高。(4)特殊要求如导电、导热、耐
20、高温和耐低温;)特殊要求如导电、导热、耐高温和耐低温;(5)成本(低档)成本(低档/尖端产品,强度件尖端产品,强度件/功能件,机械化)功能件,机械化)被粘物材料的性质特点被粘物材料的性质特点(1)金属:表面氧化膜处理后,容易胶接;线膨胀系数金属:表面氧化膜处理后,容易胶接;线膨胀系数相差大;胶接部位因水作用易产生电化学腐蚀。相差大;胶接部位因水作用易产生电化学腐蚀。(2)橡胶、塑料:极性越大,胶接效果越好。表面往往橡胶、塑料:极性越大,胶接效果越好。表面往往有脱模剂或其它游离出的助剂,妨碍胶接效果。有脱模剂或其它游离出的助剂,妨碍胶接效果。(3)木材:属多孔材料,易吸潮,引起尺寸变化,可能木材
21、:属多孔材料,易吸潮,引起尺寸变化,可能因此产生应力集中。抛光比表面粗糙的木材胶接性能好。因此产生应力集中。抛光比表面粗糙的木材胶接性能好。(4)玻璃:微观表面是凹凸不平,胶粘剂湿润性要好;玻璃:微观表面是凹凸不平,胶粘剂湿润性要好;si-o-表面层易吸附水;玻璃极性强,极性胶粘剂易与表面表面层易吸附水;玻璃极性强,极性胶粘剂易与表面发生氢键结合,形成牢固粘接。玻璃易脆裂而且又透明。发生氢键结合,形成牢固粘接。玻璃易脆裂而且又透明。胶黏剂的特点胶黏剂的特点1-强度强度0 良好,#中等,*差。胶粘剂胶粘剂抗剪抗剪 抗拉抗拉 剥离剥离 绕曲绕曲 扭曲扭曲 冲去冲去 蠕变蠕变 疲劳疲劳Epoxy环氧
22、环氧0#*0*酚醛树脂酚醛树脂0#*0*氰基丙烯酸酯氰基丙烯酸酯0#*0*有机硅树脂有机硅树脂*#000*0热固热固+热塑(橡热塑(橡胶)胶)00000000(1)增加橡胶型胶粘剂的强度,通常采用的办法是引入极增加橡胶型胶粘剂的强度,通常采用的办法是引入极性基团或者加入极性较大的树脂。性基团或者加入极性较大的树脂。例如,天然橡胶或丁苯橡胶胶粘剂可以通过橡胶的氯例如,天然橡胶或丁苯橡胶胶粘剂可以通过橡胶的氯化,使粘接强度大大提高;在氯丁橡胶胶粘剂中添加化,使粘接强度大大提高;在氯丁橡胶胶粘剂中添加45的叔丁基酚醛树脂后,对棉帆布的粘接强度可提高的叔丁基酚醛树脂后,对棉帆布的粘接强度可提高4027
23、0。(2)对酚醛树脂、环氧树脂等脆性胶粘剂来说,增加粘接对酚醛树脂、环氧树脂等脆性胶粘剂来说,增加粘接强度的办法是减小内应力,或者增加韧性。强度的办法是减小内应力,或者增加韧性。例如例如 a、改性环氧树脂柔韧性:环氧改性环氧树脂柔韧性:环氧-聚硫聚硫环氧环氧-聚酰胺聚酰胺环氧环氧-胺固化剂;胺固化剂;b、改性酚醛柔韧性:酚醛改性酚醛柔韧性:酚醛-聚酰胺聚酰胺酚醛酚醛-聚醋酸乙聚醋酸乙烯酯烯酯酚醛酚醛-环氧;环氧;橡胶改性酚醛因剥离强度高,很有使用价值,但剪橡胶改性酚醛因剥离强度高,很有使用价值,但剪切强度相对低些。切强度相对低些。胶黏剂的特点胶黏剂的特点2-耐热耐热最高耐热最高耐热温度温度胶粘
24、剂胶粘剂最高耐最高耐热温度热温度胶粘剂胶粘剂800-1000无机无机315有机硅有机硅540聚苯并咪唑聚苯并咪唑(短时)(短时)260酚醛酚醛-环氧环氧480聚酰亚胺聚酰亚胺(短时)(短时)200酚醛酚醛-丁晴丁晴环氧环氧-酸酐酸酐400酚醛树脂(短时)酚醛树脂(短时)150环氧环氧-胺胺360聚苯并咪唑聚苯并咪唑聚酰亚胺聚酰亚胺80热熔型热熔型环氧环氧-尼龙尼龙 耐高温胶粘剂通常具有刚性的高分子结构,很耐高温胶粘剂通常具有刚性的高分子结构,很高的软化温度和稳定的化学基团。高的软化温度和稳定的化学基团。胶黏剂的特点胶黏剂的特点3-低温低温超低温胶粘剂在液态氢和室温下的强度比较超低温胶粘剂在液态
25、氢和室温下的强度比较胶粘剂类型胶粘剂类型拉伸剪切强度(拉伸剪切强度(MpaMpa)T T剥离强度(剥离强度(kNkN/M/M)-253-253C C室温室温-253-253C C室温室温聚氨酯聚氨酯51.751.710.310.312.312.33.53.57.07.0尼龙尼龙环氧胶模环氧胶模24.824.834.534.50.700.7018.218.2环氧环氧-尼龙胶粘剂在尼龙胶粘剂在-73C的低温范围强度最高,尼龙柔性;的低温范围强度最高,尼龙柔性;在液氮温度在液氮温度(-196C)时,与聚氨酯相差很小;时,与聚氨酯相差很小;在液态氢温度在液态氢温度(-253C)下,新型聚氨酯胶粘剂强度
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