SU1106825A1 - Способ склеивани теплостойких материалов - Google Patents

Способ склеивани теплостойких материалов Download PDF

Info

Publication number
SU1106825A1
SU1106825A1 SU823527223A SU3527223A SU1106825A1 SU 1106825 A1 SU1106825 A1 SU 1106825A1 SU 823527223 A SU823527223 A SU 823527223A SU 3527223 A SU3527223 A SU 3527223A SU 1106825 A1 SU1106825 A1 SU 1106825A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
heating
vacuum
glued
polyethylene terephthalate
Prior art date
Application number
SU823527223A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Филиппович Поляков
Вильгельм Иосифович Таборский
Сергей Николаевич Рукин
Геннадий Михайлович Гребенюк
Original Assignee
Институт Химической Кинетики И Горения Со Ан Ссср
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 Институт Химической Кинетики И Горения Со Ан Ссср filed Critical Институт Химической Кинетики И Горения Со Ан Ссср
Priority to SU823527223A priority Critical patent/SU1106825A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1106825A1 publication Critical patent/SU1106825A1/ru

Links

Landscapes

  • Joining Of Glass To Other Materials (AREA)

Abstract

СПОСОБ СКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ путем нанесени  Кле расплава , на основе полиэтилентерефталата на склеиваемые поверхности, соединени  склеиваемых материалов с последующим вакуумированием, сжатием, нагреванием и охлаждением, о т л и ча , ющийс  тем, что, с целью получени  вакуум-плотного механически прочного клеевого шва с повьшенной адгезией, полиэтилентерефталат предварительно модифицирук т хромовой смесью в течение 3-6 с при 15-30°С, промывают в воде, сушат 10-30 мин. при 40-60°С, вакуумирование провод т при остаточном давлении 1,33 кПА 1 ,33-10 Па, сжатие - при 0,4-5 МИа, а нагревание провод т от комнатной температуры до 250-285С со скоростью подъема температуры 1-5 С/мин, выдерживают при этой температуре 15-80 мин и охлаждают со скоростью 0,.

Description

Изобретение относитс  к технологии склеивани  теплостойких неорганических материалов и металлов с исполь зеванием термопластичного кле --распла ва и может найти применение в элект-ротехнической , электронной и радиотехнической промышленности, в научном приборостроении и других област х специальной техники.
В насто щее врем  создаютс  к усовершенствуютс  способы полу чени  вакуумноплотных , механически прочных, надежных соединений различных материалов с помощью термопластичных клеев-расплавов, позвол ющих интенсифицировать производственные процессы при герметизации электронных и ионных приборов 5 радиотехнических и электоофизических устройств, элементов и узлов ускорительной техники; электротехнической арматуры, деталей,; агрегатов ,и приборов вакуумной техники и научного приборостроени .
Известен термопластичный клейрасплав на основе полиэтилентерефталата , модифицированного диэтиленгликолем , которьш используют в деревообрабатывающей промышленности С 1Однако данный клей не обладает достаточной механической прочностью клеевого шва.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому  вл етс  способ склеивани  теплостойких материалов путем нанесени  кле -расплава ка основе полиэтилентерефталата на склеиваемые поверхности; соединени  склеиваемых материалов с последующим вакуумированием, сжатием нагреванием и охлаждением С 21
Согласно способу производ т сборку склеенных пакетов, каждый из которых состоит из склеиваемого материала в виде лисГа толщиной около 0,5 MMj пленки ПЭТФ толщиной около 0,127 мм и листа пористой стеклоткани , которьй накладывают на пленку ПЭТФ и через который осуществл ют равномерное небольшое сжатие склеиваемых поверхностей. Собранный пакет помещают в предварительно нагретую вакуумную печь с давлением остаточных газов в диапазоне 3,325Ю 1 ,33-10 Па. В этой печи производ т быстрое нагревание пакета до плав- . лени  поверхностных слоев пленки ПЭТФ и приклеивани  ее к материалу листа при температуре в области 28..
7 ;:ч,1; С при выдержке от 3 п ..;;н. Затем склеенный пакет из .; : -.л;от из нагретой печи и охлаждают д;.; ixOMJiaTbCH температуры, после чего со склеенного пакета снимают лист стеклоткани. Далее отдельные пакеты соедин ют вместе nyreixi совмещени  их сторонами; покрытыми пленкой ПЗТФ, слс1;мают вместе с применением небольЯ1О1О усили  взаимного сжати  узел помещают в предварительно нагретую вакуу7 ную печь с давлением остаточной атмосферы 3„325-10 - 1 ,33 производ т повторное быстрое нагревание узла до плавлени  поверхностных слоев пленок ПЭТФ и склеивани  их между собой прк температуре в диаг;а оне 260 - с длительностью зьщержки при максимальной температуре от 30 с до 5 мин. Затем узел извлекают КЗ нагретой печи и охлаждают
Однако известный многоступенчатый способ.склеивани  между собой различ ных материалов в виде листов с помощью пленки ПЭТФ за счет плавлени  только поверхностных слоев ее при быстром нагревании в вакууме от 3 с до 5 мин до температуры в области 23758 - 355°С и последующего быстрого охлшкдени  в услови х небольшого взаимного сжати  пленки ПЭТФ и листа склеиваемого материала с наложением мекакической нагрузки через м гкий пористый ЛР1СТ стеклоткани не обеспечивает вакуумной плотности и терг-ю™ стойкости клеевого шва и высокой мекани-ческой прочности склейки по следующим причинам
-тр-удко и сложно обеспечить одновременное плавление поверхностньк слоев пленки ПЗТФ при склеивании деталей , форма которых отличаетс  от листовой, а сами детали имеют различную массу или выполнены из материалов с различной теплопроводность :
-прикенекие м гкого и пористого листа стеклоткакк дл  создани  рав комерио распределенного усили  взаимного сжати  пленки ПЭТФ и склеиваемой поверхности не обеспечивает необходимой равномерности сжати  и однородности удельной нагрузки;
-. рекомендуеказЮ в иззестком способе склеивани  магрева, выдержки и охлаждени  характеризуютс  высокой критичностью и ке могут быть вьщержакы при склеивании массивньс.: дет пей из разнородных материалов;
-многоступенчатый описанный процесс ск.:1еивани  двух или нйскольких деталей принципиально нельз  прр;мен ть дл  получени  механически прочных и вакуум-плотных узлов большинства из наиболее часто примен емьгх в технике конструкций, например штыревых и концентрических с охватывающим швом и .
Кроме того, недостатками известного способа  вл ютс  относительно низка  прочность склеиваемых узлов на отрыв, не превьшающа , как правило , 30 МПа, что объ сн етс  ухудшением когезионных свойств ПЭТФ при температуре склейки, превышающей 287°С, относительно низка  теплостойкость склеенных узлов вследствие того , что при быстром охлаждении ПЭТФ остаетс  в аморфном состо ни , температура разм гчени  которого лежит в области 80-90°С.
Целью изобретени   вл етс  получение вакуум-плотного механически прочного клеевого шва с повьпненной адгезией .
Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу склеивани  теплостойких материалов путем намесени  кле -расплава на основе полизтилентерефталата на склеиваемые поверхности , соединени  склеиваемых материалов с последующим вакуумкрованием сжатием, нагреванием и охлаждением, полиэтилентерефталат предварительно модифицируют хромовой смесью в течение 3-6 с при 15-30°С, промывают в воде, сушат 10-30 мин при 40-60°С, вакуумирование провод т при остаточном давлении 1,33 кПа - 1,33-10 Па, сжатие - при 0,4-5 Ша, а нагревание провод т от комнатной температуры до 250 - 285°С со скоростью подъема температуры 1-5°С/мин, вьщерживают при этой температуре 15-80 мин и охлаждают со скоростью 0,5-4°С/мин,
На фиг. I представлен склеиваемый узел| на фиг. 2 - то же, который склеиваетс  с использованием центрирующей и фиксирующей оправкиi на фиг, 3 - то же, детали изготовлены из различных материалов.
Склеиваемый узел состоит из плоского диска 1 и цилиндра 2, Дл  взаимной фиксации склеиваемых деталей в диске 1 проточена центрирующа  канавка 3, форма и размеры которой соответствуют торцу 4 цилиндра 2. Между склеиваемыми детал ми помещают прокладку из полиэтштентерефталата (ПЭТФ) 5 с необходимой толщиной и геометрическими размерами. Сжатие
склеиваемого узла производ т грузом 6
На центрирук цем стержне 7 (фиг.2) металлической оправки 8 1Ьазмещен металлический фланец 9, прокладка 10 в ввде кольца из пленки ПЭТФ,
второй металогический фланец 9, термокомпенсирующа  пружина 11 и гайка 12 дл  обеспечени  сжимающего усили ,
На центрирующем стержне 7 (фиг.З) оправки 8 размещены последовательно,
металлический фланец 9, прокладка 10 из ПЭТФ, керамическое кольцо 13. втора  прокладка из ПЭТФ 10, термокомпенсирующа  тарельчата  пружина 11 и гайка 12 дл  обеспечени 
сжимающего усили .
Пример 1. Склеивание без применени  специальных оправок, изготовленных из одного и того же металла двух или нескольких одинаковых
или различных деталей, например изготовленных из нержавеющей Ст.12Х18Н10Т, показано на иг. 1 плоского диска и цилиндра 2.
Дл  взаимной фиксации и центровки склеиваемых деталей в диске 1 протачивают центрирующую канавку 3, форма и размеры которой соответствуют торцу 4 цилиндра 2, Из пленки ПЭТФ
выбранной толщины, например 0,05 мм,
изготавливают одну или несколько прокладок 5, форма и размеры которых определ ютс  контактной областью, в данном случае - дном канавки 3.
Провод т предварительное термохимическое окислительное модифицирование поверхностей прокладок из ПЭТФ при 15°С в течение Зев хромовой смеси следующего состава, мае. ч.:
Na2Cr20 1,70; HjSOi (уд. вес. 1,84) 100; вода дистиллированна  5; промывают в проточной воде, а затем в трех сменах дистиллированной воды, высушивают при в течение 10 мин
B сушильном шкафу. Склеиваемые металлические детали подвергают дополнительной механической обработке по контактным поверхност м с применением средств, обеспечивающих получение мелкозернистой или матовой поверхности как на дне канавки, так и на торце цилиндра, по известным технологическим процессам очищают детали от поверхностных загр знений.
обезжиривают и сушат в течение нескольких минут в сушильном шкафу. Помещают одну или несколько прокладок 5 на дно канавки 3 и размещают сверху цилиндр 2 так, чтобы он опиралс  своим торцом 4 на «прокладку 5
Дл  создани  дозированной нагрузки 0,4 МПа на верхний торец цилиндра помещаетс  дополнительный диск 6 вес которого совместно с весом цилиндра 2 обеспечивает указанную величину удельной нагрузки. Собраный узел помещают в вакуумную печь и откачивают рабочий объем печи с помощью форвакуумного и диффузионного насосов, снабже.нных азотной ловушкой; до давлени  1,33 Па, затем производ т сжатие при нагрузке 0,4 МПа с последующим нагреванием. Нагревают рабочий объем печи со скоростью подъема температуры 1°С/ /мин до ZSOC и вьщерживают при этой температуре в течение 15 мин, после чего охлаждают в той же печи и при том же вакууме со скоростью С.З С/мин до температуры 35°С. Затем рабочий объем вакуумной печи заполн ют воздухом, вскрывают печь, извлекают склеиваемый узел и подвергают его механическим и вакуумным испытани м по стандартным методикам.
П р и м е р 2. Склеивание с применением центрирующей и фиксирующей оправки, снабженной градуированной термокомпенсирующей пружиной, двух или нескольких одинаковых или различных деталей, например изготовленных из нержавекщей Ст. 12Х18Н10Т фланцев, показано на фиг. 2.
На центрирующем стержне 7 металлической оправки 8 размещают последовательно металлический фланец 9, прокладку 10 в виде кольца из пленки ПЭТФ, второй металлический фланец 9, термокомпенсирующую тарельчатую пружину 11 и гайку 12. Вращают гайку 12 с помощью тарированного ключа, настроенного на определенный момент вращени , соответствующий заданному осевому усилию, передаваемому через пружину на верхний фланец и прокладку из ПЭТФ.
Провод т предварительное термохимическое окислительное модифицирование позерхностей прокладок из ПЭТФ при в течение 6 с в хромовой смеси следующего состава, мае. ч.: ,. 1,70; HjSOi (уд. вес. 1,84) 100; вода дистиллированна  5, промывают в проточной кип ченой воде, а затем в трех сменах дистиллированной воды, высушивают при 60°С в течение 30 мин в сушильном шкафу. Склеиваемые металлические детали подвергают дополнительной механической обработке по контактным поверхност м с применением средств, обеспечивающих получение мелкозернистой или матовой поверхности как на дне канавки, так и на торце цилиндра, по известньм технологическим процессам очищают детали от загр знений, обезжиривают и сушат затем в течение нескольких минут в сушильном шкафу. Помещают одну или несколько прокладок 5 на дно канавки 3 и размещают сверху цилиндр 2 так, чтобы он опиралс  своим торцом 4 на прокладку 5. Дл  создани  дозированной нагрузки с удельным усилием 5 МПа на верхний торец цилиндра помещаетс  дополнительньй диск 6, вес которого совместно с весом цилиндра 2 обеспечивает указанную величину удельной нагрузки. Собранньй узел помещают в вакуумную печь и откачивают рабочий объем печи с помощью форвакуумного и диффузионного насосов, снабженных азотной л)вушкой, до давлени  1,33 Па, затем производ т сжатие при нагрузке 5 МПа с последующим нагреванием .
Нагревают рабочий объем печи со скоростью подъема температуры 5°С/ /мин до 285°С и выдерживают при этой температуре в течение 80-мин, после чего охлаждают в той же печи и при том же вакууме со скоростью 4°С/мин до 30°С. Затем рабочий объем вакуумной печи заполн ют воздухом, вскрывают печь, извлекают склеиваемый узел и подвергают его механическим и вакуумным испытани м по стандартным методикам.
Испытани  склеиваемого узла показывают , что 04 характеризуетс  параметрами: скорость натекани  - вне пределов чувствительности гелиевого течеискател , т.е. менее 5-10 л 5 мкм/с, удельное разрывное усилие 43 МПа.

Claims (1)

  1. СПОСОБ СКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ путем нанесения клеярасплава на основе полиэтилентерефталата на склеиваемые поверхности, соединения склеиваемых материалов с по- следующим вакуумированием, сжатием, нагреванием и охлаждением, о т л и ча, ющийся тем, что, с целью получения вакуум-плотного механически прочного клеевого шва с повышенной адгезией, полиэтилентерефталат предварительно модифицируют хромовой смесью в течение 3-6 с при 15-30°С, промывают в воде, сушат 10-30 мин· при 40-60°С, вакуумирование проводят при остаточном давлении 1,33 кПА 1,33 -10'5 Па, сжатие - при 0,4-5 МПа, а нагревание проводят от комнатной температуры до 250-285°С со скоростью . подъема температуры 1-5°С/мин, выдерживают при этой температуре 15-80 мин g и охлаждают со скоростью 0,5-4°С/мин.
    <Put. t (Л >
    1 106825
SU823527223A 1982-12-24 1982-12-24 Способ склеивани теплостойких материалов SU1106825A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823527223A SU1106825A1 (ru) 1982-12-24 1982-12-24 Способ склеивани теплостойких материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823527223A SU1106825A1 (ru) 1982-12-24 1982-12-24 Способ склеивани теплостойких материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1106825A1 true SU1106825A1 (ru) 1984-08-07

Family

ID=21040955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823527223A SU1106825A1 (ru) 1982-12-24 1982-12-24 Способ склеивани теплостойких материалов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1106825A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755712C1 (ru) * 2019-10-17 2021-09-20 Ростовский вертолетный производственный комплекс, Публичное акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н. Слюсаря Фиксатор соединенных клепкой деталей для распределения между ними в зоне непроклепа герметика

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2755712C1 (ru) * 2019-10-17 2021-09-20 Ростовский вертолетный производственный комплекс, Публичное акционерное общество "Роствертол" имени Б.Н. Слюсаря Фиксатор соединенных клепкой деталей для распределения между ними в зоне непроклепа герметика

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2006248895A5 (ru)
US3239323A (en) Method for sealing ceramics
RU2005106228A (ru) Сварные швы с полимерным уплотнителем
US5762741A (en) Method for bonding polymeric articles
US20040187437A1 (en) Laminated strength-reinforced window assemblies
SU1106825A1 (ru) Способ склеивани теплостойких материалов
US2867241A (en) Lamination of thermoplastic polymers
US2966738A (en) Molybdenum clad product having an intermediate metal layer and method of producing the same
US3967091A (en) Capillary flow weld-bonding
JPS6311147B2 (ru)
US3661675A (en) Method of using polyethylene terephthalate as a bonding adhesive
JP2000226238A (ja) ガラス等の合わせ面のシーリング及び接着方法。
US3988561A (en) Weld-bonded titanium structures
JPS6054943A (ja) 窓ガラス
JP2004182959A (ja) 接着剤
JP7081828B2 (ja) 金属体-フッ素樹脂体接合体の製造方法
JPH0554813B2 (ru)
JP2003226858A (ja) 接着剤およびその製造方法
SU996143A1 (ru) Способ диффузионной сварки цилиндрических деталей
US2403079A (en) Joinder of porcelain enameled products
JPS5728689A (en) Method for diffusion joining
GB1501830A (en) T-welding or butt-welding of plastics laminates
US3454443A (en) Forming a substantially rigid article having a thermoplastic material as at least one exposed surface
JPS6448667A (en) Production of honeycomb structure
Stein Rapid adhesive bonding and field repair of aerospace materials