RU2617128C2 - Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой - Google Patents

Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой Download PDF

Info

Publication number
RU2617128C2
RU2617128C2 RU2015121008A RU2015121008A RU2617128C2 RU 2617128 C2 RU2617128 C2 RU 2617128C2 RU 2015121008 A RU2015121008 A RU 2015121008A RU 2015121008 A RU2015121008 A RU 2015121008A RU 2617128 C2 RU2617128 C2 RU 2617128C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
adhesive
metal substrate
adhesion strength
composite
Prior art date
Application number
RU2015121008A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015121008A (ru
Inventor
Александр Михайлович Михальченков
Владимир Филиппович Комогорцев
Юрий Игоревич Филин
Марина Александровна Михальченкова
Original Assignee
Александр Михайлович Михальченков
Владимир Филиппович Комогорцев
Юрий Игоревич Филин
Марина Александровна Михальченкова
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Михайлович Михальченков, Владимир Филиппович Комогорцев, Юрий Игоревич Филин, Марина Александровна Михальченкова filed Critical Александр Михайлович Михальченков
Priority to RU2015121008A priority Critical patent/RU2617128C2/ru
Publication of RU2015121008A publication Critical patent/RU2015121008A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2617128C2 publication Critical patent/RU2617128C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N19/00Investigating materials by mechanical methods
    • G01N19/04Measuring adhesive force between materials, e.g. of sealing tape, of coating

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения прочности сцепления клееполимерных дисперсно наполненных самотвердеющих композиционных материалов различного строения и состава с металлической подложкой. Адгезионная прочность, характеризуемая напряжением сдвига, определяется путем продавливания пуансоном сформированного во внутренней полости матрицы опытного дисперсного композита. При этом отверстие в матрице изготавливается ступенчатым, а сама матрица имеет такие геометрические параметры, которые обеспечивают условия жесткости при нагружении. Технический результат – обеспечение простоты подготовки и исполнения и учет всей совокупности факторов, определяющих уровень адгезионной прочности, что обеспечивает высокую достоверность результатов испытаний. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к определению прочности сцепления клееполимерных дисперсно наполненных самотвердеющих композиционных материалов с металлической подложкой.
Известен способ определения адгезионной прочности соединения полимерных материалов путем проведения испытаний на сдвиг, реализуемый воздействием на них растягивающей нагрузки при помощи типовых машин для испытаний на растяжение (ГОСТ 55403 - 2013) [1]. Этот способ предусматривает наличие гидроизоляционной прокладки между испытуемым материалом и подложкой, что не позволяет определить истинную прочность сцепления композита с основным материалом. Метод и устройство разработаны применительно к исследованиям дорожных покрытий и весьма ограничены при исследовании систем с непосредственным контактом «клееполимерное покрытие - металлическая подложка». При испытаниях по данному способу определение касательных напряжений, характеризующих адгезионную прочность, вряд ли возможно из-за высокой вероятности разрушения места крепления. Либо в конструкцию крепления нужно вносить определенные изменения. Еще одним отрицательным моментом следует считать необходимость создания формы для образования покрытия на поверхности подложки. Вышеизложенные факторы в значительной мере затрудняют использование такого способа для проведения испытаний на адгезионную прочность клееполимерных дисперсных композитов, выполняющих роль покрытий. Вызывает серьезное сомнение и точность оценки адгезионных свойств материала покрытия вследствие наличия внецентренного растяжения опытного образца.
В качестве прототипа выбран способ, согласно которому на часть поверхности цилиндрического тела (подложки) наносят слой изучаемого материала и производят продавливание его через матрицу с использованием разрывных машин (Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление / Пер. с яп. Х12 В.Н. Попова; Под ред. B.C. Степина, Н.Г. Шестеркина. - М.: Машиностроение. 1985. - 240 с., с ил.) [2]. Прочность сцепления покрытия с подложкой оценивается по напряжению сдвига, определяемого как отношение нагрузки нарушающей контакт к площади этого контакта.
Этот способ имеет существенные недостатки. В первую очередь, это технологическая сложность формирования покрытия в виде кругового кольца (втулки) относительно большой длины и диаметра. В случае не соблюдения этого условия сформированный материал может разрушиться ввиду гетерогенности структуры дисперсного композита даже при незначительных силовых воздействиях. А незначительная площадь контакта не обеспечит всю многогранность процессов, происходящих при его нарушении. Во вторых, для обеспечения качественных испытаний необходима высокая точность обработки сопрягаемых деталей, а для нанесения клееполимерной композиции нужно предварительно изготавливать кольцевую форму на цилиндрическом образце. Несоблюдение высокой точности обработки приведет к неконтролируемому изгибу, что отрицательно скажется на получаемых результатах. Кроме этого, после полимеризации исследуемого состава необходимо проведение обработки покрытия точением. Таким образом, техническая сложность подготовки опытных образцов, необходимая для получения достоверных результатов, затрудняет использование этого способа определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов. Немаловажным фактором при формировании подобных композитов является оседание частиц наполнителя под действием силы тяжести, что вообще не может быть учтено в прототипе и не позволяет обеспечить качественное проведение испытаний с получением достоверных данных.
Целью изобретения является создание универсального и простого способа проведения испытаний на адгезионную прочность клееполимерных дисперсных композитов, обеспечивающего высокое качество проведения исследований и достоверность полученных результатов.
Для достижения поставленной цели используется устройство, которое отличается простотой конструкции и изготовления и состоит из двух деталей: матрицы 1 и пуансона 2 (фиг. 1). Матрица изготавливается из металлического сплава и представляет собой цилиндр со ступенчатым отверстием, верхняя часть которого имеет меньший диаметр по сравнению с нижней частью. В верхней области отверстия осуществляется формирование дисперсного клеевого состава. Геометрические параметры области контакта должны иметь площадь соприкосновения «покрытие - подложка», достаточную для полного учета влияния дисперсных частиц наполнителя на адгезионную прочность с учетом их осаждения и реализации всех факторов, присущих процессу нарушения этой прочности. Т.е. высота и диаметр полимеризовавшегося материала относительно велики. Величина диаметра отверстия дает возможность получать поверхность с заданной шероховатостью и различными профилями, что позволяет обеспечивать максимально полное изучение влияния состояния поверхности на уровень адгезии. Формирование покрытия 3 (фиг. 1) не вызывает никаких трудностей технического и технологического порядка. Для удержания формируемого материала, находящегося в жидкой фазе, отверстие со стороны его нижней части заполняется легко удаляемым после затвердевания композита материалом (например, пластилином). Способ и устройство позволяют формировать полимерный материал любого состава и строения. Выполнение нижнего отверстия большего диаметра обусловлено тем, что при продавливании образца опытного материала обеспечивается его беспрепятственное удаление. Размеры матрицы должны исключать ее деформирование, в противном случае эксперимент будет не действительным. Шток изготавливается из стали и имеет цилиндрическую ступенчатую форму. Верхняя часть имеет больший диаметр, чем непосредственно продавливающая часть, для обеспечения равномерного распределения нагрузки и увеличения площади контакта силового механизма с верхней поверхностью штока. Длина пуансона должна быть достаточной, чтобы осуществить полное выдавливание опытного материала. Наряду с этим его диаметр и высота выбираются из условия соблюдения прочностных показателей - отсутствия пластического деформирования и нарушения жесткости. Подвижное сопряжение поверхностей пуансона и отверстия не требует чрезмерно высокой точности изготовления, то есть достаточно чистового точения.
Заявленный способ осуществляется в три этапа: первый - изготовление матрицы и пуансона; второй - формирование композиционного материала во внутренней части матрицы; третий - непосредственно проведение испытаний. Каждый из этих этапов слагается из определенных операций. Изготовление матрицы и пуансона производится точением и сверлением в соответствии с размерами по чертежу. Внутренняя поверхность, где формируется композит, обрабатывается точением в соответствии с поставленными задачами (заданные шероховатость и профиль). Второй этап - после изготовления матрицы и пуансона производят формирование объема испытуемого материала. Для этого нижняя часть отверстия заполняется легкоудаляемым материалом до нижнего обреза его верхней части. Подготавливается клееполимерная композиция заданного состава, и в жидком состоянии она заливается в полость верхней части отверстия согласно установленной высоте. После полимеризации композиции опорный материал удаляется. Третий этап - проведение испытаний осуществляется при собранных матрице и пуансоне путем выдавливания сформированного материала с помощью разрывной машины, обеспечивающей нагрузку сдвига. По установленной разрушающей нагрузке путем ее деления на площадь контакта определяется предельное напряжение сдвига.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного тем, что адгезионная прочность, характеризуемая напряжением сдвига, определяется путем продавливания пуансоном сформированного во внутренней ступенчатой полости матрицы опытного дисперсного композита. Предлагаемый способ не требует наличия сложных технических операций при подготовке образца и проведении исследований, что имеет место в прототипе. Кроме этого, рассматриваемый метод позволяет учитывать всю совокупность факторов, влияющих на адгезионную прочность. Особенно такого, как способность к оседанию частиц наполнителя, что принципиально невозможно при испытаниях по способу, описанному в прототипе.
Таким образом, заявленный способ соответствует критерию изобретения «новизна».
Техническое решение (Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление / Пер. с яп. Х12 В.Н. Попова; Под ред. B.C. Степина, Н.Г. Шестеркина. - М.: Машиностроение. 1985. - 240 с., с ил.) [2] подразумевает формирование опытного материала на поверхности пуансона, в предлагаемом же способе формирование композита осуществляется во внутренней ступенчатой полости матрицы, и сдвиг происходит за счет перемещения пуансона при силовом воздействии на него, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию «существенные отличия».
На фиг. 1 представлено устройство (приспособление) для проведения испытаний на адгезионную прочность клееполимерных дисперсных композитов, где
1 - матрица;
2 - пуансон;
3 - клееполимерный дисперсный композит.
На фиг. 2 представлен чертеж приспособления для проведения испытаний композитов с эпоксидной основой и наполнителем из кварцевого песка природного происхождения, где
1 - матрица, изготовленная из стали;
2 - пуансон;
3 - эпоксидно-песчаный композит.
При помощи данного способа проводилось определение концентрации и дисперсности песка в композите, обеспечивающих максимальное значение напряжения сдвига в области его контакта с внутренней поверхностью матрицы. Всего исследовалось 5 составов с 4-мя вариациями дисперсности частиц. Размеры матрицы, при отсутствии ее деформации, составляют (фиг. 2): высота - 60 мм, толщина стенок минимальная - 20 мм, максимальная 21 мм. Внутренний диаметр отверстия, где формируется опытный материал, 28 мм. Диаметр нижней части отверстия 30 мм, что создает условие для беспрепятственного удаления композита. Высота сформированного опытного материала - 20 мм и его диаметр 28 мм - обеспечивают площадь его контакта с металлической поверхностью, которая позволяет учитывать всю совокупность факторов, определяющих величину адгезионной прочности. Силовое воздействие на пуансон осуществлялось при помощи разрывной машины, входящей в исследовательский комплекс МИ20УМТ.
Источники информации
1. ГОСТ 55403 - 2013.
2. Хасуи А., Моригаки О. Наплавка и напыление / Пер. с яп. X12 В.Н. Попова; Под ред. B.C. Степина, Н.Г. Шестеркина. - М.: Машиностроение. 1985. - 240 с., с ил.

Claims (3)

1. Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой, включающей сдвиг сформированного композита с металлической основы, отличается тем, что композит формируется во внутренней цилиндрической полости матрицы, и сдвиг композита осуществляется пуансоном.
2. Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой по п. 1, отличающийся тем, что отверстие в матрице изготавливается ступенчатым.
3. Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой по п. 1, отличающийся тем, что геометрические параметры матрицы обеспечивают отсутствие ее пластического деформирования в процессе испытаний.
RU2015121008A 2015-06-02 2015-06-02 Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой RU2617128C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121008A RU2617128C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121008A RU2617128C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015121008A RU2015121008A (ru) 2016-12-27
RU2617128C2 true RU2617128C2 (ru) 2017-04-21

Family

ID=57759361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121008A RU2617128C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2617128C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682109C1 (ru) * 2018-05-18 2019-03-14 Михаил Александрович Калин Способ определения адгезионной прочности сцепления полимерного покрытия с металлической основой
RU191158U1 (ru) * 2018-09-03 2019-07-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Приспособление для проведения испытаний на адгезионную прочность дисперсных композитов на клеевой основе
RU2696065C1 (ru) * 2018-07-13 2019-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Конструкция для проведения испытаний на адгезионную прочность дисперснонаполненных композитов на клеевой самотвердеющей основе
RU2696063C1 (ru) * 2018-07-13 2019-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Приспособление для определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных самотвердеющих композитов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU130234A1 (ru) * 1958-12-18 1959-11-30 Н.Е. Жижин Прибор дл определени силы сцеплени изол ционного покрыти с поверхностью издели
SU1456848A1 (ru) * 1987-06-12 1989-02-07 Белорусский институт механизации сельского хозяйства Устройство дл определени прочности сцеплени покрыти с основой
RU2311630C2 (ru) * 2005-11-16 2007-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)" Устройство для определения сцепления сыпучих материалов при деформации сдвига (варианты)
RU117633U1 (ru) * 2012-02-28 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "БУРИНТЕХ" (ООО НПП "БУРИНТЕХ") Устройство для определения адгезии глины к металлической поверхности в среде бурового раствора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU130234A1 (ru) * 1958-12-18 1959-11-30 Н.Е. Жижин Прибор дл определени силы сцеплени изол ционного покрыти с поверхностью издели
SU1456848A1 (ru) * 1987-06-12 1989-02-07 Белорусский институт механизации сельского хозяйства Устройство дл определени прочности сцеплени покрыти с основой
RU2311630C2 (ru) * 2005-11-16 2007-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)" Устройство для определения сцепления сыпучих материалов при деформации сдвига (варианты)
RU117633U1 (ru) * 2012-02-28 2012-06-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "БУРИНТЕХ" (ООО НПП "БУРИНТЕХ") Устройство для определения адгезии глины к металлической поверхности в среде бурового раствора

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682109C1 (ru) * 2018-05-18 2019-03-14 Михаил Александрович Калин Способ определения адгезионной прочности сцепления полимерного покрытия с металлической основой
RU2696065C1 (ru) * 2018-07-13 2019-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Конструкция для проведения испытаний на адгезионную прочность дисперснонаполненных композитов на клеевой самотвердеющей основе
RU2696063C1 (ru) * 2018-07-13 2019-07-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Приспособление для определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных самотвердеющих композитов
RU191158U1 (ru) * 2018-09-03 2019-07-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Брянский государственный аграрный университет" Приспособление для проведения испытаний на адгезионную прочность дисперсных композитов на клеевой основе

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015121008A (ru) 2016-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2617128C2 (ru) Способ определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных композитов с металлической подложкой
Akopyan et al. Experimental and theoretical investigation of the interaction of the reinforced concrete screw piles with the surrounding soil
Ranade et al. The initiation and propagation of coating morphological and structural defects under mechanical strain and their effects on the electrochemical behaviour of pipeline coatings
Liu et al. Numerical modelling and experimental investigation of the Riv-Bonding process
Dizajyekan et al. Fracture investigation in single point incremental forming of the Al/Cu laminated sheets using coupled damage plasticity model
Gates et al. Fatigue life of 2024-T3 aluminum under variable amplitude multiaxial loadings: Experimental results and predictions
Peshekhodov et al. Experimental-numerical evaluation of a new butterfly specimen for fracture characterisation of AHSS in a wide range of stress states
Henrard et al. Comparison of FEM simulations for the incremental forming process
Kwon et al. Fracture toughness of polymers in shear mode
CN100582733C (zh) 一种用于测量材料力学性能的双锥度压头
Pelletier et al. Influence of local friction coefficient and strain hardening on the scratch resistance of polymeric surfaces investigated by finite element modeling
Kwan et al. Mesoscopic analysis of crack propagation in concrete by nonlinear finite element method with crack queuing algorithm
RU2696063C1 (ru) Приспособление для определения адгезионной прочности клееполимерных дисперсных самотвердеющих композитов
Naranjo et al. Analysis of material behavior models for the Ti6Al4V alloy to simulate the Single Point Incremental Forming process
Lu et al. Effects of substrate constraint on micro-indentation testing of polymer coatings
RU2294531C1 (ru) Способ определения прочности сцепления покрытия с подложкой и устройство для его осуществления
Aleksandrova et al. Application of principles of theory of damage accumulation to calculation of asphalt-concrete coatings
Voyachek et al. Providing cyclic robustness of bolted joints in case of assembly with implementation of anaerobic materials
El-Emam et al. Fatigue crack tip plasticity for inclined cracks
Reddy et al. A partially destructive method for testing In-situ strength of concrete
RU2647551C1 (ru) Способ определения характеристики трещиностойкости материалов
Mazzola et al. Influence of surface free energy and wettability on friction coefficient between tire and road surface in wet conditions
RU191158U1 (ru) Приспособление для проведения испытаний на адгезионную прочность дисперсных композитов на клеевой основе
Gorji et al. Predicting Shear Fracture in Deep Drawing: Combined Yld2000-3D and Hosford-Coulomb Fracture Model
Arustamian et al. Identification of yield point of polymer-based composite material in the conditions of increased temperatures

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170603