Technologia klejenia i właściwości złącza klejowego kompozytowych pian aluminiowych
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Abstrakt
W artykule przedstawiono przykład rozwiązania konstrukcji złącza klejowego piany aluminiowej wykonanego przy użyciu dwuskładnikowego kleju epoksydowego. Sformułowano założenia dla złącza dotyczące rozkładu sił i naprężeń w rozciąganej próbce. Ustalono zalecenia do przygotowania powierzchni pian, procedurę klejenia uwzględniającą kontrolę porowatości piany i chropowatości klejonej powierzchni blachy. W wyniku badań wytrzymałościowych określono mechanizm niszczenia złącza. Zaproponowano optymalizację konstrukcji złącza poprawiającą jego właściwości.
Gluing technology and properties of composite aluminum foams glued joint
Abstract
The paper presents an example of design solution of aluminum foam glue joint using two-component epoxy glue. The joint principles for distribution forces and stress- es in the tensile sample were formulated. Recommendations for surface preparation of foam and gluing procedure aimed at control the porosity of the foam and glued surface roughness were established. As a result of strength tests defined joint destruction mechanism was proposed. It was suggested that optimized joint design improving its properties.
Pobrania
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Creative Commons CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Artykuły czasopisma Welding Technology Review (Przegląd Spawalnictwa) publikowane są w otwartym dostępie na licencji CC BY (licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe). Licencja CC BY jest najbardziej otwartą dostępną licencją i uważaną za „złoty standard” w formule otwartego dostępu; jest również preferowany przez wielu fundatorów badań. Licencja ta umożliwia czytelnikom kopiowanie i redystrybucję materiału na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie, a także zmienianie, przekształcanie lub budowanie na nim materiału, w tym do użytku komercyjnego, pod warunkiem wskazania oryginalnego autora.
Bibliografia
Grabian J.: Metalowe piany kompozytowe w przemyśle okrętowym, Szczecin 2012.
Ashby M.F., Evans A.G., Fleck N.A., Gibson L.J., Hutchinson J.W., Wadley H.N.G.: Metal Foams: A Design Guide, Butter- worth-Heinemann 2000.
Sedliaková N., SimanÄÃk F., KováÄik J., Minár P.: Joining of Aluminium Foams, Metallschäume: Proc. of Symposium Metallschäume, Bremen 3/1997.
Bartolucci S.: Commercial application of aluminium honey-comb and foam in load bearing tubular structures, Massachusetts Institute of Technology, 9/2004.
Degischer H. P., Kriszt B.: Handbook of cellular metals: production, processing, applications, CCH Verglag GmbH, 2002.
Olurin O. B., Fleck N. A., AshbyM. F.: Joining of aluminium foams with fasteners and adhesives, Journal of Materials and
Science 35/2000.
Burzer J., Bernard T., Bergmann H. W.: Joining of aluminium
structures with aluminium foams, 1998 MRS Spring Meeting.
Podziô°§kowania
Bernard T., Burzer J., Bergmann H. W.: Mechanical properties of semifinished joined to aluminium foams, Journal of Materials Procesing Technology 115/2001.
Krajewski S. , Nowacki J.: Preparation of Aluminium Foam Edges For Welding, Advances in Materials Science, vol. 13, no. 3 (37), September 2013.
Nowacki J., Grabian J., Krajewski S.: Problemy lutowania pian aluminiowych, Przegląd Spawalnictwa, 1(2014).
Panowicz R., Kołodziejczyk D., Sybilski K., Barnat W., Niezgoda T.: Analiza numeryczna dynamicznego oddziaływania fali ciśnienia na złożoną strukturę panelu energochłonnego, Przegląd Mechaniczny nr 11/2012.
Klasztorny M., Małachowski J., Dziewulski P., Nycz D., Gotowicki P.: Badania eksperymentalne i modelowanie piany aluminiowej ALPORAS, Modelowanie inżynierskie 42/2012