Все рассмотренные способы измерения адгезии характеризуются краткосрочным приложением нагрузки. Это так именуемые статические способы. Но кроме обыденных статических испытаний в неких случаях проводят измерения адгезии методом приложения знакопеременных циклически изменяющихся нагрузок, ударных и долгих статических нагрузок.
Фактически многие способы, применяющиеся при статических краткосрочных испытаниях, могут быть применены и для испытаний на долгосрочную статическую крепкость. В первую очередь это относится к испытаниям клеевых соединений металлов других материалов.
Необыкновенную ценность представляют динамические тесты, с помощью которых устанавливается способность соединения адгезив — субстрат противостоять действию переменных нагрузок. Работоспособность изделия либо модельного эталона характеризуют числом циклов деформации до разрушения. Но не всегда удается достигнуть разрушения эталона по стыку. В таких случаях после приложения некого числа циклов деформации определяют адгезию одним из принятых статических способов и ассоциируют крепкость связи до и после утомления, определяя, таким образом, величину уменьшения адгезии в итоге воздействия повторяющейся нагрузки.
Велико значение динамических способов измерения адгезии в неких клеевых соединениях металлов, резин, резин с металлами и кордом. Динамические тесты клеевых соединений металлов проводят при сдвиге, неравномерном и равномерном отрыве.
Усталостные тесты соединений металлов при сдвиге проводят на образчиках, соединенных внахлестку или на образчиках, имеющих форму параллелепипеда, образованного 2-мя параллельными металлическими пластинками, просвет меж которыми заполнен резиной. Для усталостных испытаний соединений металлов при равномерном отрыве употребляют образцы, склеенные встык. Машины, используемые для усталостных испытаний, должны обеспечивать нагружение с частотой 500—3000 циклов в 1 мин. Определение динамической прочности связи 2-ух резин, также резин со слоями корда может быть проведено на образчиках различной формы. Можно осуществить при неоднократном сжатии и сдвиге разные синусоидальные динамические режимы: всепостоянство динамической нагрузки, всепостоянство деформации, всепостоянство произведения амплитуд силы и смещения. Во всех случаях на границе меж резинами появляются касательные напряжения, достигающие максимума при расположении плоскости стыка под углом 45°. Применение цилиндрических образцов способствует более равномерному рассредотачиванию напряжений. Условия испытаний варьируются зависимо от типов используемых резин, размеров и формы образцов. Частота нагружений колеблется от 250 до 850 циклов в 1 мин.
Схема измерения динамической прочности связи единичной нити корда с резиной при неоднократном сжатии эталона: 1— резина; 2—кордная нить; — 3 — направляющий ролик; 4 — груз (1-2кг).
Известны способы определения прочности связи единичной нити корда с резиной в динамических критериях. В этих случаях удается нагружать не только лишь эталон в целом, да и отдельную нить и точно задавать главные характеристики режима. Описан, к примеру, способ неоднократных деформаций извива на роликах резиновой пластинки с завулканизованными в нее нитями корда. После утомления определяли крепкость связи выдергиванием нити (по типу Н-метода). Обширное распространение получил способ многократного извива цилиндрического эталона, по оси которого проходит кордная нить, выдергиваемая после утомления. Аналогичный метод тесты применяется и у нас: цилиндрические эталоны с кордной нитью по поперечнику среднего сечения подвергаются неоднократному сжатию до отслоения и выдергивания нити. Динамическое разнашивание резины не наблюдается в гантелевидных образчиках, укрепляемых в особых держателях, потому что в этих случаях эталоны подвергаются знакопеременным деформациям растяжения — сжатия.