Древесина — это природный полимерный материал клеточно-волокнистого строения, обладающий значительной пористостью и гидрофильностыо. Многолетним опытом склеивания древесины доказано, что в основе явлений, которые на первый взгляд моглк быть отнесены к механической адгезии, лежат закономерности физико-химического взаимодействия клеев с целлюлозой и ее спутниками в древесине. Так, одним из важных условий склеивания древесины является смачивание. Даже несмотря на сильно развитый рельеф поверхности (поры, углубления, ворсинки, бороздки, расщелины и др.), обеспечивающий возможность связи клея с древесиной путем механического зацепления, соединения не получится, если не происходит смачивание. При отсутствии смачивания клей не заполняет поры, а наоборот, под действием внутренних сил отталкивается от поверхности наподобие того, как выталкивается ртуть в капиллярной трубке. При смачивании клей впитывается в поверхностные слои древесины, даже при отсутствии давления.
Исследование под микроскопом слоя клеток на поверхности склеивания показывает, что клей не всегда заполняет их полости целиком. Уменьшаясь в объеме вследствие усадки, он обволакивает внутреннюю поверхность клеток, образуя пустотелые цилиндры, стенки которых плотно пристают к стенкам клетки. Глубокое проникновение клея в полости клеток и сосуды древесины происходит благодаря активности растворителя, который несет с собой частицы клея и затем испаряется. При этом клеевое вещество концентрируется на стенках клеток и сосудов. Давление при запрессовке способствует более быстрому прониканию клея в поры древесины. Слишком глубокое проникание клея практически нецелесообразно, так как прочность соединения зависит от однородности клеевого слоя, а не от глубины проникновения клея.
На прочность склеивания древесины значительно влияет пористое строение ее поверхности, соотношение ранней и поздней древесины в годовых слоях, влажность, химический состав, угол наклона волокон и другие факторы.
Поперечное сечение древесины представляет комбинацию разрезов стенок клеток и отверстий (пор). Пористость поверхности древесины выражается формулой
П = 1 —"у" • fIV. l)
Где Yo — объемный вес древесины в абсолютно сухом состоянии, г/см3, у — плотность древесного вещества (у = 1,54 г/см3).
Для определения влияния пористости на прочность склеивания проведены испытания различных пород древесины, неодинаковых по объемному весу. Испытания показали, что между пористостью древесины П и прочностью сцепления т существует линейная зависимость, которая может быть выражена так:
Т «=330—335П (для мочевино-формальдегидного клея)
Т=316—342П (для феноло-формальдегидного клея) т=232—244П (для казеинового клея)
Если принять П = 0, то прочность сцепления синтетических клеев с древесным веществом будет выражена величинами порядка 300—330 кГ/см2. Фактически же вследствие пористости прочность склеивания древесины составляет 80—120 кГ/см2.
Линейная зависимость между прочностью склеивания и пористостью древесины доказывается также теоретически. Если общая площадь клеевого шва в образце S, площадь поперечного сечения стенок клеток Si, площадь промежутков (пор) S2, прочность клеевого шва в образце <4, удельная прочность связи клея со стенками клеток А и условная прочность связи на единицу площади промежутков и пор А2, то
AamS1A,+StAt (W2)
Из формулы (IV, 1) следует, что П выражает площадь промежутков между стенками клеток, а —^ площадь
Поперечного сечения стенок клеток на единице площади склеивания. Приняв во внимание, что S = Si+S2, и воспользовавшись зависимостью (IV, 2), выражение (IV, 1) можно представить в виде
N-l-Jf—(IV,3)
Следовательно,
А — + Ла). (IV,4)
Так как величины А, и Аг приняты постоянными, то зависимость между А и П —линейная.
В случае, когда Л2=О (отсутствует механическое зацепление клея за стенки полостей клеток), формула (IV, 4) примет вид
А Л, П = Л(1 — П), (IV,5)
Откуда видно, что прочность сцепления, осуществляемого только по разрезам стенок клеток, зависит от пористости (плотности) древесины.
Представление об А, т. е. о величине сил связи между клеем и стенками клеток, может быть дано на основе адсорбционной теории склеивания. Известно, что составные части древесины, в первую очередь целлюлоза, обладают структурной поляризацией и поэтому хорошо соединяются полярными синтетическими клеями [17]. Однако различные участки стенок клеток содержат неодинаковое
количество целлюлозы, лигнина, гемицеллюлоз и других веществ; следовательно, полярность, а также величина адгезии составных частей древесины различны (рис. 11).
Как видно из рис. 11, наименьшая величина сцепления у межклетного вещества, состоящего, главным образом, из лигнина с примесью пектиновых веществ. Несколько больше сцепление с веществом первичной оболочки, состоящей на 70% из лигнина и смеси целлюлозы и пектиновых веществ. Средний и наружный слои вторичной оболочки, состоящие в основном из целлюлозы и лигнина (до 30%), имеют наибольшую величину сцепления. По сравнению с ними внутренний слой, состоящий из гемицеллюлоз с примесью целлюлозы, обладает меньшей величиной сцепления. Таким образом, сложному строению клеточных оболочек соответствует неравномерное сцепление клея с древесиной. Чем больше древесина содержит целлюлозы, тем лучше она склеивается синтетическими клеями.
Рис. 11. Схема действия адгезионных сил на различных участках поперечного сечения клеток древесины: I — межклетное вещество; 2 — первичная оболочка: 3. 4. 5 — наружный средний и внутренний слои вторичной оболочки соответственно |
В зависимости от количества клея в клеевом шве, плотности и строения древесины склеивание ее можно представить тремя схемами (рис. 12). Склеивание по первой схеме осуществляется преимущественно через разрезы стенок; по второй — клей обволакивает стенки клеток, по третьей — клей полностью заполняет клеточное пространство. В первом и во втором случаях величина прочности склеивания приблизительно одинакова, а в третьем несколько выше. Однако расход клея в указанных примерах различен, причем в первом варианте он значительно меньше, чем в третьем. Следовательно, достаточной прочности склеивания древесины можно достигнуть при весьма ограниченном расходе клея; для этого
древесину надо обрабатывать возможно лучше, т е. без разрыхления поверхностных слоев, смятия стенок клеток и т. п.
Прочность клеевого шва древесины зависит также от содержания клеток ранней и поздней древесины. Эти клетки образуются в разные периоды роста дерева — в весенний и осенний соответственно. Клетки ранней древесины рыхлые, и клей в них проникает глубже, чем в клетки поздней древесины Разрушение клеевых соединений при испытании образцов сопровождается отрывом участков поверхности ранней древесины, так как прочность ее приблизительно в 2 раза ниже, чем поздней. Содержание клеток ранней древесины преобладает, например в хвойных породах 60— 80%, поэтому прочность соединения определяется преимущественно прочностью ранней древесины.
В результате специального подбора образцов (в лабораторных условиях) удается склеивать между собой участки поздней древесины. При этом достигается более высокая прочность склеивания, а соединение разрушается преимущественно по клею.
Прочность склеивания зависит и от толщины клеевой прослойки. На толщину прослойки клея и характер заполнения им поверхности древесины влияет содержание в клее наполнителей. Как правило, клей с наполнителем не проникает глубже первого слоя клеток, так как частицы наполнителя обволакиваются клеем и впитывают основную часть растворителя, не давая ему проникать внутрь клеток и заносить туда макромолекулы клея.
/ |
Глубина проникания клея в древесину зависит от прилагаемого давления, длины и направления волокон относительно плоскости склеивания. При условии, что все разрезанные клетки целиком будут заполнены клеем,
средняя глубина проникания его (I) в древесину определяется уравнением
Х D
J = ~2~ sin а +~2~ cos (IV.6)
Где а — угол наклона волокон; х — средняя длина волокон; D — средний диаметр полости клетки.
Длина волокон хвойных пород древесины 2—3 мм, Лиственных 0,5—1,5 мм. Диаметр полостей клеток ранней древесины 0,03, а поздней 0,01 мм. При изменении а от 0 до 90° глубина проникания клея увеличивается в 15—150 раз и одновременно увеличивается расход клея. Но прочность склеивания при этом не возрастает, а, наоборот, уменьшается. Это происходит потому, что прочность соединения древесины зависит от степени пропитывания, которая определяется углом наклона волокон [18]. В то время как при а=0° степень пропитывания достигает 100%, т. е. клей заполняет все открытые клетки, степень пропитывания при а=90° (торцевая склейка) около 60%. Это объясняется тем, что при увеличении угла наклона волокон участки ранней древесины поглощают клей в большем количестве. (Практически они могут впитать весь клей, нанесенный на поверхность.) Поэтому в клетки поздней древесины (менее доступные) клей не проникает (степень пропитывания значительно меньше 100%), и прочность, соответственно, снижается.
При малом угле наклона волокон свободные объемы клеток ранней древесины быстро заполняются до предела. Давление в шве при этом уменьшается незначительно, и клей начинает проникать в более плотные клетки поздней древесины. Степень пропитывания в этом случае достигает 100%, а прочность склеивания — максимума.
Когда детали склеивают в торец, низкая прочность склейки объясняется не только большой поглотительной способностью клеток, но и неровностью поверхности, при которой детали соприкасаются только частично. Причем в местах соприкосновения клей интенсивно впитывается в древесину. Поэтому остаются участки с недостаточным количеством клея (так называемый «голодный шов»)
или совсем не склеенные участки («непроклей»), Даже при избытке клея, рассчитанном на поглощение его сосудами, прочность соединения оказывается незначительной.
Ввиду различного строения древесины хвойных и лиственных пород, отличающихся размерами клеток и количеством сосудов, клей проникает в эти породы неодинаково. Например, при склеивании древесины сосны клей заполняет преимущественно клетки, а березы — не только клетки, но и сосуды. Для более глубокого заполнения клеток и сосудов количество клея должно превышать 70— 80 г/м2. Клеевой шов будет неодинаковым при различном проникании клея в древесину (см. рис. 12). Для увеличения прочности соединения древесину обрабатывают веществами, упрочняющими стенки клеток (химическое модифицирование) или закупоривающими сосуды (пропитка смолами).
На прочность склеивания оказывает большое влияние влажность древесины (рис. 13). Чем выше влажность, тем слабее сцепление синтетического клея с древесиной, так как молекулы воды блокируют активные радикалы (группы ОН) ее поверхности. Кроме этого, влага вызывает разбухание древесины. Поэтому, если после склеивания изделие помещают в сухое помещение, начинается усушка, в результате которой возникают напряжения в клеевых швах: соединения растрескиваются, расслаиваются. Различные клеи допускают значительные отклонения во влажности древесины. Так, резорцино-формальдегидные клеи прочно склеивают древесину с влажностью до 20—22%, феноло-формальдегидные — до 15—18%, карбамидные — до 10%.
W го зо 40 So Влажность древесины.% Рис. 13. Влияние влажности древесины на прочность склеивания ее феноло-формальдегидным клеем: 1 — дуб; 2 — сосна |
Для склеивания применяют более сухую древесину, чем это необходимо для эксплуатации, так как, во-пер
вых, водные растворы клея увлажняют ее и, во*-вторых, незначительное разбухание древесины при уравновешивании ее влажности в окружающей среде меньше ослабляет соединение, чем усушка. При склеивании тонких элементов, например шпона, влияние влаги, вносимой клеем, увеличивается.
Изменение влажности древесины в процессе склеивания зависит от способа отверждения клея: при холодном отверждении влажность увеличивается, а при горячем — уменьшается. При склеивании деталей из древесины с неодинаковыми влажностью и объемным весом. или из различных пород в клеевых соединениях возникают внутренние напряжения, вызванные разной скоростью высыхания. Разница во влажности склеиваемых деталей должна быть не выше 3—5%.
На прочность клеевых соединений значительно влияет увлажнение древесины при эксплуатации изделий. С изменением влажности воздуха от 10 до 100% равновесная влажность древесины вследствие ее гигроскопичности увеличивается с 3 до 30%. При этом прочность ее и одновременно прочность клеевого соединения снижается в 2—3 раза (если для склеивания применены водостойкие клеи типа феноло-формальдегидных). При длительном нахождении в воде прочность максимально набухшей древесины стабилизируется, но прочность клеевых соединений постепенно снижается вследствие набухания клеевых прослоек. Нередко при набухании клеевых прослоек происходит релаксация внутренних напряжений, вследствие чего прочность соединения может несколько возрасти. Эти свойства учитываются при проектировании клееных конструкций для судов и гидротехнических сооружений.
Толщина клеевой прослойки и прочность соединения зависят от способа обработки деревянных деталей (ручного или машинного). При склеивании деревянных деталей, остроганных машинным способом, прочность соединения увеличивается при уменьшении толщины клеевой прослойки с 0,5 до 0,1 мм, при ручном строгании — с 0,1 до 0,02 мм. Поэтому при машинном строгании толщина клеевой прослойки и, соответственно, расход клея должны быть больше, чем при ручном. От качества строгания Древесины зависит равномерность толщины клеевой прослойки и распределение в ней внутренних напряжений.
Утолщение клеевой прослойки может оказаться слабым местом клеевого соединения. Чем мягче древесина, тем меньше влияет неравномерность толщины клеевой прослойки на прочность соединения.
Поверхности деталей строгают обычно на рейсмусных или фуговочных станках. Длина волны при этом должна быть не более 5—6 мм для мягких пород древесины и 3—4 мм — Для твердых. Ручное строгание применяют лишь для узких (до 60 мм) поверхностей. Дефекты строгания (заколы, задиры, трещины, риски от вызубренных ножей и проч.), а также пятна от смазки снижают прочность склеивания. Поэтому после механической обработки поверхностей с них щетками или сжатым воздухом удаляют пыль, а масляные пятна и смолистые места в заготовках протирают ацетоном или бензином.
Некоторую сложность представляет склеивание древесины, пропитанной антисептиками и антипиренами. Водорастворимые антисептики повышают ее влажность и гигроскопичность, поэтому перед склеиванием необходимо более тщательно высушивать пропитанные детали.
Пропитка древесины антисептиками, растворенными в неполярных растворителях (бензине, керосине и др.), может значительно снизить адгезионную способность поверхности склеиваемых деталей. При пропитке в поверхностных слоях деталей отлагаются концентраты солей, и, чтобы удалить их, детали перед склеиванием строгают. Из-за опасности термического разложения солей или испарения отдельных фракций маслянистых антисептиков горячее склеивание пропитанной древесины применяют по возможности ограниченно.
Кислые соли антисептиков растворяются при нанесении клея на поверхность древесины и, каталитически воздействуя на него, ускоряют отверждение. Во избежание преждевременного отверждения или быстрого старения клея необходимо уменьшить содержание отвердителя в нем так, чтобы рН среды с учетом добавки кислоты антисептика было в пределах нормы.
При склеивании древесины, пропитанной маслянистыми антисептиками, водорастворимые клеи плохо смачивают поверхность. В таких случаях используют клеи высокой концентрации или клеи, приготовленные на органических растворителях. Чтобы удалить капли маслянистого антисептика, перед склеиванием поверхности протирают ацетоном или дихлорэтаном.
Для получения хорошего соединения в процессе склеивания пропитанной древесины применяют большую выдержку, более длительную запрессовку, чем обычно, и повышенное давление. Так, например, при нанесении на поверхность пропитанной древесины феноло-формальде — гидного или резорцино-формальдегидного клея нужна более продолжительная (15—20 мин) открытая выдержка по сравнению с обычной (5 мин.).
Многие антисептики и антипирены содержат летучие вещества, ядовитые соединения хлора, ртути, мышьяка, фосфора, выделяющиеся при склеивании с подогревом. Поэтому в цехах, где склеивают пропитанную древесину, необходима хорошая вентиляция.
В строительстве часто склеивают древесину с металлами, главным образом со сталью и алюминиевыми сплавами. Такие соединения используют в несущих строительных конструкциях для крепления металлических накладок и шайб, в трехслойных клеевых панелях для соединения элементов обрамления из фанеры с деталями из алюминиевых сплавов, а также для крепления закладных деталей. Клеями можно крепить металлические детали к деревянным шпалам, стойкам и т. п.
При склеивании древесины с металлами возникают особые трудности из-за того, что в контакт вступают пористый и непористый материалы, требующие различных клеев и отличающиеся такими важными физическими показателями, как температурные деформации, теплопроводность, упругость, отношение к влаге, кислотным и щелочным компонентам клея и т. п. Прочность соединения в таких случаях определяется прочностью древесины.
В практике склеивания древесины с металлами холодным способом чаще используют клей ВИАМ-Б-3. Однако присутствие кислотного отвердителя не позволяет непосредственно наносить этот клей на металл. В качестве защитного подслоя используют клей БФ-2. Его наносят на предварительно обработанную поверхность металла из расчета 120—170 г/м2 при вязкости его 30—60 сек по вискозиметру В-36. Для удаления растворителя клеевой слой подсушивают при 15—30°С в течение 30 мин и далее, при 60° С в течение 15 мин. После этого на охлажденную До 15—30° С поверхность наносят второй слой клея БФ-2
и также подсушивают. Затем клей отверждают при 150— 160° С в течение 30—45 мин.
В качестве подслоя используют также порошкообразный клей ПФН-12, состоящий из поливинилбутираля (54%), графита (23%), феноло-формальдегидной смолы — идитола (21%) и уротропина. Подслой наносят на поверхность методом газопламенного напыления при помощи переносной установки УПН-4 л.
После образования на поверхности металла подслоя не позднее, чем через 36 ч, детали склеивают клеем
ВИАМ-Б-3. Расход его составляет 120—
150 г/м2. Клей наносят на поверхность металла и выдерживают в течение 30 мин (не более). Затем производят склеивание под давлением 2—3 кГ/см2, при нормальной температуре — в течение 8—10 ч, а при повышенной (80° С) — 20—30 мин.
Несмотря на достаточную прочность и долговечность соединений на феноло-формальдегидных клеях, применение клеевого подслоя затрудняет процесс склеивания. Поэтому для непосредственного склеивания древесины с металлами используют эпоксидные клеи, которые менее чувствительны к изменениям рецептуры, толщины клеевого шва, открытой выдержки, давления и температуры прессования.
Для склеивания древесины с металлами можно рекомендовать клей К-153, наполненный портландцементом (до 200 вес. ч.) [47]. Клей наносят на одну из склеиваемых поверхностей из расчета 600—1000 г/м2. Отверждается клей под давлением 0,5—1 кГ/см2 без нагревания в течение 24 ч или 30—60 мин с нагреванием до 80° С (рис. 14). Для увеличения прочности склеенные изделия некоторое время выдерживают в ненагруженном состоянии.
Исследования [46,47] показали, что древесина с металлами прочно склеивается полиуретановым клеем ПУ-2,
чему способствует высокая концентрация полимера в композиции (около 80%), малая усадка и хорошее заполнение зазоров.
Общим недостатком перечисленных высокопрочных термореактивных клеев является жесткость клеевой прослойки, которая уменьшает стойкость соединений древесины с металлами к переменным воздействиям (неодинаковому термическому расширению, набуханию древесины и т. п.). Поэтому в некоторых случаях применяют менее прочные, но более эластичные клеи, например, каучуковые (КС-1, 88-Н).
Эти клеи имеют ряд особенностей, связанных с их химическим строением. В частности, неполярность каучуковых клеев и большое количество в них растворителя нередко затрудняет склеивание, поэтому технология их применения имеет свою специфику. Так, древесину можно соединить с металлами двумя способами: при полном высушивании (с последующей реактивацией) и частичном высушивании жидкого клея.
При первом способе жидкий каучуковый клей наносят на поверхность обеих деталей и полностью высушивают нанесенные слои. Затем детали соединяют и нагревают до 80—120° С. При этом сухие пленки клея размягчаются, становятся липкими (реактивируются). После охлаждения деталей соединение приобретает достаточно высокую прочность.
При втором — нанесенный на поверхности клей высушивают не полностью, а «до отлипа», т. е. с сохранением некоторого количества растворителя в пленке. Когда детали соединяют, то под влиянием давления или относительно невысокой температуры 50—60° С молекулы полимера в смежных слоях взаимно диффундируют в среде остаточного растворителя. Постепенно растворитель улетучивается или мигрирует в древесину.
Каучуковые клеи наносят, как правило, на обе склеиваемые поверхности (двухстороннее нанесение). При этом прочность соединения увеличивается в 5—7 раз по сравнению со склеиванием при одностороннем нанесении клея.
Соединения древесины с металлами на каучуковых клеях разрушаются при испытании преимущественно по клею при напряжениях 5—12 кГ/см3. Это невысокая прочность, но если учесть, что соединения на каучуковых клеях, благодаря отличным релаксационным свойствам, хорошо воспринимают неравномерное распределение напряжений и хорошо сопротивляются отрывающим нагрузкам, такую прочность можно считать достаточной.
Некоторые трудности возникают при склеивании анти — септированной древесины с металлами (крепление накладок к антисептированным шпалам, наклеивание стальных шайб в узлах мостовых конструкций, вклеивание конусных вставок в пропитанные фанерные трубы и др.).
Различают способы склеивания металлов с древесиной, пропитанной водорастворимыми и маслянистыми (гидрофобными) антисептиками. Для склеивания можно применять только неводные клеи.
Концентраты водорастворимых антисептиков, содержащиеся в поверхностных слоях пропитанной древесины, вызывают коррозию металлов, поэтому при склеивании необходимо сначала покрывать металл защитной пленкой (клея или лака).
При склеивании стали с древесиной, пропитанной маслянистыми антисептиками (например, креозотом), применяют следующий способ: поверхность древесины очищают растворителем и наносят 1—2 слоя клея БФ-2, подсушивая его на воздухе в течение I—2 ч. После этого накладывают стальную деталь и нагревают ее до температуры 140—145° С. Надо отметить, что прочность соединения в этом случае достигает прочности пропитанной древесины. Технология склеивания упрощается, если вместо послойного нанесения клея БФ-2 применять готовые пленочные феноло-формальдегидные клеи.
Для склеивания древесины с конструкционными и отделочными пластиками применяют разнообразные клеящие средства. Так, в результате экспериментальных исследований найдено, что стеклопластики с древесиной могут склеиваться полиэфирными клеями, например на основе смолы ПН-1 с добавкой тиксотропных наполнителей. Отделочные пластики приклеивают феноло-фор — мальдегидными и карбамидными клеями особым способом— так называемое склеивание с раздельным нанесением отвердителя [19]. Для наклеивания на древесину поливинилхлоридных пленок и алюминиевой фольги используют каучуковый клей 88-Н.