Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Электроадгезионные устройства закрепления

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
728
Размер файла
36 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Электроадгезионные устройства закрепления

Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева

‘’Электроадгезионные устройства закрепления.’’

Выполнил

Нижний Новгород

2010г

Содержание

1 Введение 3

2 Электроадгезионный метод соединения твёрдых тел 4

3 Адгезивы, отверждающиеся при облучении 10

4 Заключение 15

5 Список использованных источников 16


1 Введение

На сегодняшнее время трудно найти отрасль промышленности где бы не применялись композиционные материалы (армированные пластики, клеевые соединения, лакокрасочные покрытия и другие гетерогенные полимерные системы) все они успешно функционируют благодаря достаточным по величине и стабильными во времени адгезионным связям между компонентами. Поэтому понятен интерес к проблеме надёжности адгезионных соединений, их функционированию при действии эксплуатационных факторов, в том числе длительной нагрузке. Всё это заставляет учёных искать всё новые и новые модели адгезионных устройств, которые бы отвечали высокому уровню требований соединений различных компонентов.

В данной работе рассмотрим две современные модели адгезионных соединений : электроадгезионный метод соединения твёрдых тел и адгезивы, отверждающиеся при облучении.


2 Электроадгезионный метод соединения твёрдых тел

Склеивание стало одним из самых надёжных способов соединения твёрдых тел в машиностроении. Успешность внедрения технологии склеивания объясняется рядом существенных преимуществ по сравнению с другими видами соединений. Применение клеев позволяет соединить практически все материалы промышленного назначения: различные металлы и их сплавы; неметаллические соединения: древесину, кожу, пластмассы, керамику, стекло, резину и т.п.

Основные требования предъявляемые к конструкционным клеям – это прочность, теплостойкость и долговечность. Кроме того желательно, чтобы клей отверждался без нагревания и давления, при минимальной осадке. Удовлетворяют перечисленным требованиям только немногие клеи. Недостатки, свойственные традиционным технологиям склеивания, заставили искать новые пути соединения твёрдых тел.

Ещё в 1923 году Джонсон и Раббек обнаружили эффект сцепления твердых тел (диэлектриков с полупроводниками) под воздействием внешнего электрического поля. Полученный электроадгезионный контактсохранялся в момент действия электрического юля и исчезал после его снятия. Такой метод соединения твердых тел впоследствии получил назва­ли электростимулированный адгезионный контакт. В настоящее время он широко используется электростатических крепежных устройствах, тормозных муфтах, захватывающих устройствах робототехнике.

В 1960 г. Н. А. Иоффис предложил повышать точность пайки керамики с керамикой и стекла с металлом воздействием внешних электрополей. Особеннобурное развитие исследований, посвященныхвыработке методов сцепления твердых тел под воздействием внешних электрических полей, начинается с1967 г., когда в СССР и США вышлипервые публикации по указанной проблеме.

Появились возможность создавать как обратимый адгезионный контакт, сохраняющийся только при действиивнешнего электрического поля, так и необратимый.

В отличие от клеевых соединений времясоздания электроадгезионного контакта значительноменьше и составляет от 0.1 с до 10 мин при подаваемомпотенциале от 300 В до 8 кВ.

Соединение твердых тел электроадгезионным мето­дом не требует высоких температур и наличия вакуума, как при диффузионной сварке. Отме­тим такое преимущество этого метода по сравнению сдругими, как возможность соединения тел без исполь­зования давления, а также низкие требовании к предва­рительной подготовке их поверхностей.

Применение электроадгезионного метода для соеди­нения твердых тел позволяет достичь прочности адгезионного контакта 15 МПа, поэтому в ряде случаев разрушение происходит когезионно, в частности, по стеклу при соединении стекол с металлами. Различные схемы создания адгезионного контакта твердых телуказанным методом приведены на рисунках 1, 2.

1 — металлический зонд (щетка); 2пленка (раствор) полимера; 3стекло; 4— металл

Рисунок 1. – Схема электростатического контакта при нанесении покры­тия (а) и при склеивании твердых тел (б)

1 — металл; 2стекло; 3муфельная печь; ИП — источник питания

Рисунок 2. – Схема электроадгезионного соединения при повышенных температурах

В настоящее время число изобретений и статей по рассматриваемой проблеме настолько велико, что привести их все не представляется возможным. Всего насегодняшний день электроадгезионным методом изготовлены соединения приблизительно из 130 различных по природе пар материалов. Эти соединения применяют при креплении тензодатчиков, изготовле­нии электронных микросхем, создании оптических кон­тактов, сочленении металлических труб со стеклянными и т. п.

Общепринято мнение, что при соединении твердых тел электроадгезионным методом сцепление происходит за счет пондеромоторных сил электрического поля. С учетом дипольной поляризации и накопления зарядов у границы раздела фаз и в объеме силу пондеромоторного взаимодействия можно рассчитать по формуле

F = (1)

где U— прикладываемый потенциал; e и e0— диэлектрическая проницаемость среды и вакуума; dтолщина полимерной пленки; s1 — поверхностная плотность заряда пленки; s2объемная плотность за­ряда, расположенная на эффективной глубине хот поверхности пленки; J — остаточная поляризованность; a и К — коэффициенты.

Можно показать, что на границе раздела фаз из-за электростатического притяжения между контактирую­щими поверхностями возникает нормальноедавле­ние

r = 4.5 × 10-13eE2 (2)

где Енапряженность электрического поля.

Увеличения нормальногодавления(r)можнодобить­ся использованием прослоек из сегнетоэлектрических материалов с высокойдиэлектрической проницае­мостью среды (e³ 104),а также повышением темпера­туры в зоне контакта.

Сцепление твердых тел подвоздействием внешних электрических полей можно объяснить активациейпо­верхностных сил, процессов поляризации и возможного локального разрушениямолекулярных структур с после­дующим восстановлением связей:образованием проме­жуточных структур на поверхности раздела фаз, иногда с возникновением редкой сетки химических связей на общем электростатическом фоне. Для пони­манияпроисходящих процессов можно привлечьэффект Франца — Келдыша, согласно которому электриче­ское поле размывает границыэнергетических зон, т. е. ведет к изменению самойструктуры твердого тела.

Работы по совершенствованию методов электроадге­зионного соединения твердых тел и расширению об­ластей их применения интенсивно проводятся в США, Японии, Англии, России. Исследования по данной проблеме ведут такие крупные фирмы, как «Боинг» и «Джене­рал электрик» (США), «Хитачи» (Япония), «Болугу биланкорт» (Франция) и др. В нашей стране такие работы прово­дятся в Ленинградском электротехническом институте имени В. И. Ульянова, Московском лесо техническом институте, Всесоюзном заочном машино­строительном институте (Москва), Московском инсти­туте радиотехники, электроники и автоматики, Проб­лемной лаборатории диффузионной сварки материалов при Московском авиационно-технологическом инсти­туте.

Возможности использования электроадгезионного ме­тода для соединения твердых тел определяются эксп­луатационными требованиями к прочности изделий. Экспериментально были получены вакуумплотные соединения кремний — стекло в полупроводниковых тензодатчиках давления. Характеристики адгезионной прочности пары алюминий — стекло приведены на рисунке – 3.

а — Т = 425°С, t=10мин;6 -- Т = 425 °С, U = 320 В

Рисунок 3. – Зависимость работы разрушенияА контакта силикатного стекла с алюминиевой фольгой с шероховатостью 0.04 (кривая 1) и 0.16мкм (кривая 2)от потенциала (а)и времени(б)его образо­вания

Метод электроадгезионного соединения твер­дых тел нашел применение в самых различных отрас­лях промышленности: микроэлектронике, авиакосмической технике, машиностроении, металлургической промышленности, энергетике и т. п.

В последнее время метод электроадгезии был опро­бован для соединения высокотемпературных сверхпро­водников на основе керамики через тонкие полимер­ные пленки. Прочность такого соединения, полу­ченного при комнатной температуре без использования давления , составила 0.5 Мпа. Подобная возможность расширила сферу применения метода электроадгезионного соединения.


3 Адгезивы, отверждающиеся при облучении

В настоящее время отсутствуют обстоятельные обзоры, по­священные использованию бутадиен-акрилонитрильных олигомеров для разработки адгезивов и покрытий, отверждающихся при облучении. Рассмотрим системы, отверждающиеся при дей­ствии электронного или УФ-облучения по свободнорадикальному или катионному механизмам.

Ранее Бреннер и Дрейк установили, что жидкие бутадиенакрилонитрильные каучуки с концевыми карбоксильными и меркаптановыми группами способны сшиваться при облучении электронами дозой (1 ¸ 5) Мрад. Олигомер с концевыми меркап­тановыми группами (содержание групп RSH 3.1%, связанного акрилонитрила 23%,молекулярная масса Мn = 1700) структурируется с высокой скоростью. Для отвсрждепия олигомера с концевыми карбоксильными группами, как и ожидалось, тре­буется увеличить дозу облучения на (50 ¸100)%. Оба олигомера содержат довольно большое количество кислоты (соответствен­но 6 и 3%)и дают каучукоподобные материалы с прочностью (13.8 ¸ 34.5) МПа при удлинении (60 ¸ 100)%. Отверждение прово­дили облучением электронами на воздухе при комнатной тем­пературе. Телехелевые полибутадиены способны структуриро­ваться при действии ионизирующего излучения без дополнитель­ных ингредиентов.

В таблице – 1 приведены составы адгезивов на основе эпоксиакрилатного олигомера, отверждающсгося при УФ-облучении. В одном случае олигомер VTBNвводят в готовый эпоксиакрилатный полимер, в другом — модифицированный каучуком CTBNкомпозит получают в процессе синтеза эпоксиакрилатиом смолы. Обе системы отверждаются по свободнорадикальному механизму при УФ-облучении. В результате синтеза олигомера на основе низкомолекулярной дикарбоновой кислоты, со­держащей не менее четырех метиленовых групп между двумя карбоксильными, получен продукт с очень низкой вязкостью.

Это облегчает его применение и позволяет получить сшитый адгезив, обеспечивающий высокие адгезионные свойства, ударную прочность и устойчивость к многократному изгибу.

Таблица – 1. Состав (в граммах) и физикомеханические свойства модифицированных жидким каучуком композиций, отверждающихся при

УФ – облучении

Эпоксиакрилатная смола, модифицированная CTBN

Dow 8008.04

Хайкар VTBN (1300X22)

Триметилолпропантриакрилат

2-Этилгексилакрилат

Бензоиновый эфир (Vicure 10)

Отверждение в плёнке толщиной 0.3 мм в атмосфере азота

Результаты:

Отверждение в течении 15 с:

твёрдость

качество плёнки

Отверждение в течении 30 с:

твёрдость

качество плёнки

Отверждение в течении 60 с:

твёрдость

качество плёнки

12

75 -

- 44

- 31

10 10

15 15

2 2

16 13

Незначительная липкость

27 32

Сухая

31 30

Сухая, мутная

Такой подход позволяет получить отверждающиеся при об­лучении конструкционные адгезивы для соединения стекла со стеклом, металлами и пластиками. В качестве примера назовем композицию на основе диэпоксида и гексафторантимоната трифенилсульфония, модифицированную каучуком и отверждающуюся по катионному механизму. Пленка толщиной 0.25 мм структурируется в течение 40 с (приоблучении ртутной лампой умеренного давления мощностью 80 Вт/см) и обладает прочностью (186 ¸ 209) МПа при удлинении (12 ¸25)%.Она сохра­няет свои свойства до —30 °С и обладает высокой ударной проч­ностью. В качестве модификатора используют олигомер типа VTBNв количестве (7 ¸ 8)%.

Предложен также состав композиции, способной отверждаться в достаточно толстом слое (используется для гер­метизации автомобильных кузовов) за (2 ¸ 3) мин при нагревании или УФ-облучении либо при одновременном действии обоих факторов по катионному механизму. Эти системы содержат эпоксициклогексиловый эфир, модифицированный олигомерами CTBNили HTBN, и смесь гексафторантимоната трифенилсульфония (в виде 50%-ногораствора в пропиленкарбонате) и гексафторарсенатадифенилиодония (в виде 50%-ногораствора в метилэтилкетоне) с небольшими добавками нафтената меди;их используют в виде высоконаполненных тальком зама­зок, отверждая одновременным облучением двумя УФ-лампами и двумя ИК-излучателями.

Сообщалось также о чувствительных к давлению адгезивах, являющихся в определенном смысле прямой противоположно­стью конструкционным адгезивам, которые отверждаются при облучении электронами или УФ-излучением. Такие составы в качестве модификаторов содержат жидкие бутадиен-акрилонитрильные каучуки. Гленнону удалось модифицировать растворенный в мономере (н-бутилакрилате) линейный блоксополимер бутадиена со стиролом, содержащий повышающую липкость смолу, олигомером типа CTBN.

Этот состав наносят на полиэтилентерефталатную пленку типа майлар и отверждают при облучении электронами дозой 3 Мрад; сопротив­ление отслаиванию пленки майлар от окрашенной стали под углом 180° достигает 700 Н/м. Такая система занимает проме­жуточное положение между адгезивами-расплавами и раствор­ными адгезивами, с одной стороны, и адгезивами на основе рас­творов полимеров в мономерах — с другой, в которых при облу­чении протекают одновременно полимеризация и структуриро­вание.

Перкинс, детально изучавший такие системы, показал , что композиции, длительное время сохраняющие свои адгезионные свойства, можно получить модификацией жидким бутадиен-акрилонитрильным каучуком с концевыми гидроксильными группами некоторых тройных сополимеров (например, сополи­мера 2-этилгексилакрилата с акриловой кислотой и винилацетатом) в присутствии мономеров типа 2-этилгсксилакрилата и тетраэтиленгликольдиакрилата. Эти системы отверждаются при

УФ-облучении при добавлении в качестве инициатора бензоин-этилового эфира (скорость движения пленки 5 см/с).Изделия обладают следующими характеристиками отражёнными в таблице – 2.

Таблица – 2. Характеристика изделий

Сопротивление расслаиванию, Н/м432
Тип адгезиваОбеспечивающий постоянную адгезию
Долговечность (при нагрузке 4.9 Н),ч>24
ЛипкостьВысокая

В других работах сообщается об использовании телехелевых жидких полибутадиеновых каучуков для изготовле­ния красок, отверждающихся при облучении. Хотя эти составы нельзя рассматривать как адгезивы, тем не менее в модифици­рованном виде они должны обладать некоторыми свойствами адгезивов, чувствительных к давлению.

Приведенные примеры показывают, что телехелевые бутадиен-акрилонитрильные жидкие сополимеры находят широкое применение при разработке отверж­дающихся приоблучении адгезивов, являясь или составной частью этих систем, или модификатором основного полимерного компонента. В зависимости от назначения рассмотренные адгезивы могут выполнять функции конструкционных, полуконструк­ционных, герметизирующих или чувствительных к давлению материалов.


4 Заключение

Начиная с ~1960 годов и по сегодняшний день разработка адгезионных соединений производится очень интенсивно во всех странах. Это даёт возможность более широкого применения и внедрения адгезионных соединений. Например за счёт более крепкого и долговечного адгезионного соединения (вместо заклёпок), они нашли широкое применение в самолётостроении и даже в постройке космических аппаратов. Это стало возможным благодаря научно-техническому прогрессу, который обладает высокой приемственностью, тоесть все открытия в области науки находят своё место и в других областях. Именно с этим связано разнообразие моделей адгезионных соединения начиная от электроадгезионных (использующих силы электростатического взаимодействия) и заканчивая сложными полимерными адгезивами, отверждающихся при облучении (за счёт перестройки и образованию более плотной упаковки полимерных структур в следствии облучения электронами).


5 Список использованных источников

1. Евдокимов Ю. М. Электроадгезионный метод соединения твёрдых тел.- Весник машиностроения, №6, 1988, С. 64-66 .

2. Ли Л. Х. Адгезивы и адгезионные соединения.- М.: Мир, 1988, -226 с.

3. Фрейдин А.С. Свойства и расчёт адгезионных соединений. – М.: Химия, 1990, -256 с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно