Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Связи адгезионные

Итак, в работе [69] сделана попытка связать адгезионное взаимодействие с теми процессами, которые имеют место при фильтрации воды, что дает возможность определить условия фильтрации.  [c.356]

СКОЛЬКО как она изменяется под воздействием коррозионной сре-ды. К сожалению, связь адгезионных свойств с защитными изучена недостаточно и в литературе имеется очень мало данных по этому вопросу.  [c.208]

Исследована связь адгезионной прочности и тока анодной пассивации при изменении температуры жидкой среды от 10 до 75 °С при одном и том н е времени вьщержки, составляющем 2—3 ч. Эта связь при адгезии пленок эпоксидно-полиамидной эмали ЭП-140  [c.205]


Межмолекулярные связи действуют между любыми атомами и молекулами, но они очень малы (порядка Ю Дж/моль). Поэтому молекулярные кристаллы, обусловленные этими силами (твердые инертные газы, молекулы кислорода, азота и др.), отличаются весьма низкой температурой плавления (Не— 1,8 К, Аг — 40 К). Образование прочных структур обусловлено главным образом сильными типично химическими связями, например ковалентной, а силы Ван-дер-Ваальса служат лишь небольшой добавкой . Силами Ван-дер-Ваальса обусловлены обычно адгезионные связи при склеивании, смачивании твердых тел жидкостями и т. п.  [c.10]

Прочность адгезионной связи определяется из выражения [4]  [c.125]

АДГЕЗИОННАЯ СВЯЗЬ ПРИ ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ (табл. 6.1, 6.2)  [c.126]

Таблица 6. 2. Сдвиговая прочность адгезионной связи различных материалов при трении по стали ШХ-15 [6] Таблица 6. 2. <a href="/info/136745">Сдвиговая прочность</a> адгезионной связи различных материалов при трении по стали ШХ-15 [6]
ГОСТ 23.202-78. Обеспечение износостойкости изделий. Метод определения прочности адгезионной связи твердых тел при трении.  [c.132]

В ряде работ, появившихся в последние годы, показано, что защитное покрытие и металлическая подложка (основа) оказывают совместное сопротивление коррозионной среде, которое зависит от состава и структуры не только материала покрытия, но и металла. Когда внешняя среда или отдельные ее компоненты благодаря явлению диффузионного переноса достигнут подложки, на-сту-пает период взаимодействия среды с поверхностью металла и адгезионными связями полимера. Поскольку дальнейшее поведение системы зависит от преобладания тех или иных связей на границе металл —полимер, данное явление называют иногда конкурентной адсорбцией. Следует помнить, что на границе металл - полимер соотношение компонентов среды может существенно изменяться по сравнению с соотношением их в глубине раствора в связи с селективностью свойств покрытия и неодинаковыми скоростями диффузии компонентов.  [c.47]

Повышение адгезионной связи покрытия с основой является более эффективным методом улучшения защитной способности неметаллических покрытий. Высокая прочность сцепления покрытия с металлом обеспечивается за счет хемосорбционной связи при взаимодействии активных функциональных групп как самих пленкообразующих, так и отверди-телей, вулканизаторов, модифицирующих добавок с активными центрами поверхности металла. ПАВ могут служить также применяемые органические растворители толуол, гептан и др.  [c.129]


Максимальная стабильность адгезионной связи во времени наблюдается для пленкообразующих, имеющих гетероциклические азот — содержащие соединения, входящие в каменноугольную смолу (кривые  [c.134]

Для приклеивания дублированного полиэтилена к сооружениям морских нефтепромыслов высоких прочностных характеристик не требуется, поэтому и больше применяется клей холодного отверждения, созданный на базе низкомолекулярных эпоксидных смол, имеющий вполне достаточную адгезионную прочность последняя обеспечивает хорошую прилипаемость защитных покрытий к сваям. Кроме того, применение клеевых материалов горячего отверждения в морских условиях создает технологические неудобства и осложняет процесс нанесения покрытия на сваи.- .4 В качестве связующего при создании композиции клея брали эпоксидную смолу марки ЭД-6-  [c.123]

Следует отметить, что адгезионное схватывание относится к недопустимым видам и является следствием нарушения нормальной эксплуатации машин или ошибок при подборе материалов. Стараются также избежать процессов изнашивания, при которых возникает микрорезание, так как при этом значительно возрастает интенсивность процесса разрушения поверхностных слоев. Поэтому основные причины разрушения микрообъемов связаны с усталостными процессами.  [c.232]

Адгезионное изнашивание всегда связано с фрикционным переносом материала с одного тела на другое или с образованием прослоек. В некоторых случаях это может оказать благоприятное влияние на фрикционные характеристики пары, например при трении металлополимерной пары, когда полимер переносится на поверхность металла, образуя на ней мономолекулярный слой [2001. Однако при трении металлических пар адгезионное изнашивание приводит, как правило, к схватыванию контактирующих участков, глубинному вырыванию материала, переносу его с одной поверхности трения на другую и воздействию возникших неровностей на сопряженную поверхность. Этот вид износа относится к недопустимым видам повреждения, так как обладает высокой интенсивностью и приводит, как правило, к заеданию и отказу сопряжения.  [c.237]

Помимо параметров, характеризующих смачивание жидкого адгезива, сделана попытка связать адгезионную прочность пленок с некоторыми другими параметрами, характеризуюш,ими материал адгезива. При адгезии льда таким параметром является кристаллическая структура адгезива. Для оценки влияния этого параметра на адгезионную прочность все жидкости были условно разделены на классы [46]. К жидкостям класса А относятся галогенбензолы и сероуглерод. Они не воздействуют на кристаллическую решетку льда и дают критическое поверхностное натяжение, равное при —5 °С 29 мДнповерхностного натяжения близко к поверхностному натяжению систем вода — гексан (22 мДж/м ) и вода — хлорбензол (35 мДж/м ). Поэтому считают [46], что при температуре —5 °С структура поверхности льда ближе к структуре жидкости, чем к структуре твердого тела. Линейная зависимость между 0 и для жидкого сероуглерода на льду при температуре от —5 °С до —50 °С свидетельствует об отсутствии перестройки структуры жидкости на поверхности льда в кристаллическую в приведенном интервале температур.  [c.59]

Результаты расчета аутогезионной связи, адгезионной прочности и упругих свойств различных латексов представлены в табл. У,5.  [c.247]

Совокупность методов измерения усилий отрыва или скольжения для определения прочности адгезии называется адгезно-метрией, а приборы, предназначенные для измерения величины адгезии, называются адгезиометрами. Величина адгезии измеряется силой или работой отрыва на единицу площади контакта. Кроме величины адгезии, система адгезив-субстрат характеризуется видом разрушения связи. Существуют три вида разрушения связи адгезионное (рис. 22, а), когезионное (рис. 22,6, в), смешанное (рис. 22, г). Адгезионное разрушение происходит в случае, когда адгезив целиком отделяется от субстрата, когезионное — когда разрушение происходит по массиву адгезива или субстрата, и смешанное — частично по адгезиву, частично по субстрату. Наиболее распространенной классификацией методов измерения адгезии является следующая.  [c.42]


Сущность консольного метода заключается в следующем. На плоскую упругую подложку I (рис. 41, а) наносится полимерное покрытие (пленка) 2. При полимеризации объем пленки, как правило, уменьшается, вследствие чего она стремится сжаться. Сжатию мешает подложка, с которой покрытие связано адгезионными силами. Пленка покрытия оказывается растянутой, а подложка — сжатой. В результате на подложку действует сжимающая спла п изгибающий момент (рис. 41,6).  [c.68]

Как видно, металл надежно заидищает чистоту своих глубинных слоев. Оксидные и адгезионные наслоения и являются главным препятствием против самопроизвольного сваривания любых металлических поверхностей, образующих контакт. Электрическая связь адгезионных и оксидных наслоений с металлом очень прочна.  [c.12]

Фактическое давление рг зависит от механических свойств материала в приповерхностном слое и микрогеометрии поверхности. Данными табл. 6.2 можно пользоваться для сравнения параметров режима трения материалов при одинаковых значениях фактического давления. При очень малых давлениях сравнение прочности адгезионной связи производят по значениям То, при высоких давлениях, близких к НВ, коэффициент трения оценивают по /ап, при больших Рг И МЭЛЫХ То по р.  [c.126]

Коэффициент трения качения /к, как и трения скольжения /с, определяется суммой адгезионной (/ка) и деформационной (/вд) составляющих, /к = /ка-ь/кд. Адгези-онная составляющая при трении качения без проскальзывания связана с повторным в процессе трения разрывом адгезионных связей в направлении их действия.  [c.126]

С точки зренил термодинамики, любое неметаллическое покрытие должно снижать склонность металла к коррозии под слоем покрьггия в связи с более низким уровнем свободной энергии по отношеиню к незащищенной поверхности, так как часть ее (энергии) расходуется на образование адгезионных связей с компонекгами покрытия.  [c.47]

Под действием внешней жидкой или газообразной среды адгезия полимерных плёнок к металлической поверхности снижается. Выше температуры стеклования 7, конкурентная адсорбция на металле осуществляется со взаимным вытеснением одного Beiue TBa другим. Этому способствует динамический характер сорбции. Уменьшение адсорбции полимера пропорционатьно парциальному давлению или концентрации диффундирующего вещества в граничном слое и его адсорбционной способности. Условие стабильности адгезионных связей  [c.55]

Наличие адгезионной связи покрытия с подложкой заметно измeняe кинетику подплёночной коррозии. Эксперименты показывают, что между тор можением подплёночной коррозии и адгезионной прочностью существует определённая связь. Однако адгезионная прочность тормозит коррозию только начальный период ( до 120 ч ).  [c.57]

Очевидно, чем менее активна в диффузионном и коррозионном отношении среда и чем толще покрытие, тем больше тормоз5пцее влияние адгезионной связи и соответственно тем выше Т3.  [c.57]

Наиболее сложным является механизм адгезионного взаимодействия полимерных тел с металлическими. Так, Д, Бакли [17] при исследовании контактного взаимодействия атомарно-чистых поверхностей вольфрама и фторопласта-4 с помощью автоионного микроскопа установил наличие интенсивного адгезионного взаимодействия, при котором молекулы фторопласта-4 на поверхности твердого тела представляют собой кластеры из трех атомов. Считается, что при адгезии фторопласта-4 в контакт с поверхностью металла входят атомы, расположенные на торце молекулы, т.е. происходит образование связи между поверхностью вольфрама и фуппой СРт, сюэтому перенос идет кластерами из трех атомов. Вспомним, что макромолекулы фторопласта-4 представляют собой винтообразные цепи, состоящие из 26 групп СРт, которые могут кристаллизоваться с образованием гексагональной рететки.  [c.66]

Основанием для использования непрерывной модели могут служить рассмотренные выше физико-химические процессы при трении. Принимая во внимание, что долговечность трибосистемы определяется характеристиками трения и изнашивания при установивн1емся режиме трения (режиме работы узла трения), ниже обосновывается и рассматривается модель, дающая описание процесса в установившемся режиме трения, т.е. в стационарном термодинамическом состоянии. При установившемся режиме трения, как было показано выше, поверхность металлической детали покрыта полимерной пленкой фрикционного переноса, которая прочно удерживается силами адгезионного взаимодействия. Образование физических и химических связей между полимером и металлом способствует реализации термодинамических процессов переноса энергии и вещества между этими двумя фазами одной термодинамичес-  [c.114]

Введение в покрытие ингибируюшлх добавок, растворимых в воде, приводит к их адсорбции на активных центрах металла под пленкой покрытия. Однако в этом случае снижаются барьерные функции пленки за счет вымьшания водой добавок, происходит усиление осмотического явления, а также может снижаться адгезионная связь пленок с металлом в результате конкурентной адсорбции ингибитора и функциональных групп полимерной пленки.  [c.129]

Величина адгезионной связи покрытия с M TajmoM зависит прежде  [c.129]

Для покрытий, характеризующихся отсутствием явно выраженных функциональных групп (полиэтилен, пентопласт, фторопласт), образование хемосорбированной адгезионной связи полимера с металлом может достигаться оптимальным режимом термической обработки, а также за счет химического модифицирования поверхности, приводящего к повьпиению стабильности адгезии в воде и электролитах. Например, термообработка фторлонового покрытия на основе сополимера 32Л приводит к деструкции полимера с образованием реакционноспособных центров, взаимодействующих с активными центрами металла прочность сцепления покрытия с основой достигает 12-20 МПа [47].  [c.130]


Защитный эффект композиций на основе эпоксидных смол к наводо-роживанию связан в основном с высокой адгезионной способностью этой группы полимеров к стали. Прочная хемосорбционная связь покрытия со сталью происходит за счет гетероатома кислорода в эпокси-группах и гетероатома азота в отвердителе.  [c.132]

Потенциодинамическими исследованиями было показано, что за счет азота в гетероцикле хинолина, входящего в состав эпоксидно-ка-менноугольной композиции, обеспечивается в присутствии толуола хемосорбционная связь. По мере увеличения степени заполнения электрода хинолином из раствора толуола ток растворения железа значительно снижается, и при Е = 0,04 В ток коррозии железа в буферном барат-ном растворе составляет 0,12 мА, а при предельном заполнении уменьшается на три порядка (рис. 36). Известно, что высокий ингибирующий эффект проявляют вещества, если их адгезионная связь с металлом выше, чем взаимодействие этого вещества с компонентами раствора. Изучалась адгезионная связь с железом в воде для пленкообразующих на основе эпоксидно-каменноугольных смол с хинолином по методике, основанной на определении комплексного IHV-показателя (рис. 37).  [c.134]

Основные компоненты ингибированных композиций - жидкая основа, загуститель и ингибитор коррозии. В качестве жидкой фазы применяют различные минеральные, растительные и синтетические масла. Загустители - это вещества, способные образовьтать в дисперсионной среде стабильную структурированную систему. Ингибированные композиции на основе масел и смазок обладают хороишми адгезионными, герметизирующими и защитными свойствами от коррозии в условиях промышленной атмосферы. В связи с высокой проникающей способностью в пористые среды такие композиции обеспечивают достаточно высокую эффективность защиты от коррозии даже при нанесении их на неочищенные от продуктов коррозии поверхности.  [c.173]

Л езионное изнашивание связано с возникновением в локальных зонах контакта поверхностей интенсивного молекулярного (адгезионного) взаимодействия, силы которого превосходят прочность связей материала поверхностных слоев с основным материалом. Образование адгезионных связей происходит в процессе  [c.236]

В обоих случаях затрудняется образование окисных пленок и возникает контакт ювенильных поверхностей, что приводит к образованию адгезионных связей и интенсивному схватыванию. Интенсифицируются процессы упрочнения и разупрочнения материала, фазовые переходы, а для неметаллических материалов в вакууме может происходить испарение отдельных составляющих. Интервал условий (давления, температуры), в которых происходит резкое изменение свойств пары трения, для различных материалов изменяется в достаточно широком диапазоне. Работоспособность сопряжений в этих условиях может быть обеспечена при применении специальных Твердых смазочных покрытий Эффективность этих покрытий зависит от выбора состава суспензии, способа ее нанесения, от материала подложки и обработки ее поверхности. В качестве критерия для оценки работоспособности твердых смазок при их испытании принимают обычно время работы покрытия до резкого необратимрго повышения коэффициента трения. Толщина покрытия на стадии проектирований определяется из условия обеспечения необходимого зазОрй в со-  [c.253]


Смотреть страницы где упоминается термин Связи адгезионные : [c.16]    [c.75]    [c.55]    [c.57]    [c.59]    [c.66]    [c.67]    [c.94]    [c.96]    [c.105]    [c.218]    [c.230]    [c.131]    [c.232]    [c.183]   
Межслойные эффекты в композитных материалах (1993) -- [ c.217 ]



ПОИСК



Адгезионная связь при трении скольжения

Адгезионный вид отрыва пленок и связь его с когезионным отрывом

Качественная связь между внутренними напряжениями и адгезионной прочностью

Количественная связь между внутренними напряжениями и адгезионной прочностью

Методика определения напряжений в клеевом соединеИсследование прочности адгезионной связи при сложном напряженном состоянии

Плюдеман. Роль силановых аппретов в образовании адгезионной связи на поверхности раздела

Связь между деформацией и адгезионной прочностью

Установка для исследования прочности адгезионной связи между компонентами композиций



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте