Для термообработки клеевых швов применяют различные установки, передающие тепло клеевому шву по принципу контактного, конвенкционно — го, лучевого, электрического и диэлектрического нагревания.
Способ контактного нагревания применяют при склеивании листовых, плитных изделий, панельных и дру. гих конструкций, когда площадь передачи тепла большая, а толщина и, соответственно, термическое сопротивление элементов, проводящих тепло к клеевому слою, сравнительно невелики, а также при склеивании трехслойных панелей с алюминиевыми или стальными обшивками, быстро передающими тепло. Применяют его также в производстве фанеры, столярных и древесностружечных плит и других древесных изделий небольшой толщины.
Для контактного нагревания используют гидравлический многоэтажный пресс (см. рис. 35), металлические плиты в котором обогреваются паром или электрическим током. Пар подают при помощи системы раздвижных труб и каналов, вырезанных в плитах. Для обогрева электрическим током в каналы плит укладывают проволочные спирали, изолированные фарфоровыми бусами.
Следует отличать обогрев контактными электронагревателями, при котором полосы металла шириной 10— .30Мм прикладывают к поверхности склеиваемой детали и пропускают по ним электрический ток. Контактные электронагреватели используют при склеивании токоне — проводящих материалов, причем накладывают полосы так, чтобы они не соприкасались с токопроводящими потеками клея,- способными замкнуть электронагреватели.
Для контактного обогрева толстых клеевых швов, например в бетонных и железобетонных сооружениях, применяют стальные трубы, по которым пропускают пар нормального или повышенного давления. Трубы укладывают по периметру клеевого шва, предохраняя их поверхность от сцепления с клеем. Иногда паровые трубы оставляют в слое бетона, прилегающего к клеевой прослойке в качестве арматуры. Тонкие трубы закладывают непосредственно в клеевой слой, который таким образом тоже армируется.
Применяя конвекционный способ, склеиваемые детали прогревают, погружая их в горячую воду, масло или глицерин. При этом обеспечивают защиту клеевых прослоек от растворения или от проникания в них частиц жидкостей, препятствующих прочному сцеплению.
Интересен способ обогревания при помощи маслянистых жидкостей, циркулирующих внутри склеиваемого изделия. Так склеивают деревянные конструкции с одновре
менной их антисептической пропиткой. В деревянных деталях прорезают канавки сечением 5×5 мм, наносят на детали клей, собирают п^акет, а затем прогоняют по канавкам нагретый маслянистый антисептик, после чего погружают в пропиточную ванну целиком весь пакет. При этом антисептик, продолжая циркулировать по канавкам, впитывается в древесину и увеличивает теплоотдачу.
К конвекционному обогреву относится воздушный обогрев в сушильных камерах, термошкафах или просто обдувание изделия горячим воздухом под брезентом или в специальном помещении.
Изделия небольшого размера прогревают в сушильных шкафах с терморегуляторами. Крупные изделия обогревают в больших сушильных камерах, оборудованных рельсовыми путями, по которым изделие закатывают в камеру вместе сза — прессовочным устройством.
В некоторых случаях собирают и запрессовывают изделия на установках, смонтированных в сушильных камерах. При склеивании длинномерных деревянных изделий (балок, свай и т. п.) за — прессовочное устройство совмещают с камерой воздушного обогрева (рис. 37). Для более удобной загрузки и выгрузки, а также для наблюдения за правильностью запрессовки фасадную стенку пресскамеры делают откидной.
При воздушном нагревании имеет значение влажность воздуха, особенно при склеивании деревянных изделий. Если — влажность воздуха невысокая, склеиваемые детали чрезмерно высыхают и вследствие этого коробятся. Прочность клеевого шва при этом снижается. Во избежание
Рис. -37. Схема простейшей пресскамеры для склеивания деревянных изделий с обогревом горячим воздухом: / — стенки пресскамеры со слоем теплоизоляции: 2 — нагревательные элементы; 3 — склеиваемый пакет; 4—запрессовочное устройство |
Пересушивания деревянных деталей при воздушном обогреве влажность воздуха при 80—90° С должна быть 74—78%, что обеспечивает влажность древесины 10%.
При ремонте металлических деталей для нагревания клеевых швов используют паяльные лампы, нефтяные форсунки, газовые и автогенные горелки. При этом необходимо следить, чтобы на склеиваемой поверхности не осаждалась копоть. Нагрев производят вокруг ремонтируемого места, используя теплопроводность склеиваемого материала.
Для лучевого обогрева применяют рефлекторы и нагреватели или лампы инфракрасного излучения. Рефлектор представляет собой керамическую или асбестоцемент — ную трубку с намотанной на нее спиралью, помещенной в фокусе параболического отражателя. При нагревании рефлектором температура достигает 70—75° С. Применяют рефлекторы при ремонтных работах, наложении заплат и т. п.
Более эффективен обогрев лампами или нагревателями инфракрасного излучения. В спектре излучения ламп содержится 86% инфракрасных лучей, которые мало поглощаются воздухом и поэтому почти полностью расходуются на нагревание склеиваемых деталей. Помещают лампы внутри зеркальных рефлекторов или зеркальных колб, равномерно отражающих лучи. При нагревании большой поверхности лампы располагают на определенном расстоянии, подбираемом опытным путем, или поочередно переставляют. Мощность излучения составляет 0,16—0,65 вт на 1 см2 площади изделия.
Рис. 38. Установка с металлическим нагревателем инфракрасного Излучения: 1 — излучатель; 2 — рукоятка; 3 — корпус; 4 — кабель для подвода электроэнергии: 5 — шаровые шарниры; 6 — Стойка; 7— электромагнит; 8 — струбцина |
Наибольший эффект нагревания получен при использовании ламп инфракрасного излучения мощностью
500 вт (напряжение 220 в). Одна такая лампа обогревает участок от 400 до 2500 см2 (в зависимости от расстояния до нагреваемого объекта).
На больших объектах применяют установки с двумя и более лампами. Применение меньшего числа более Мощных ламп нецелесообразно, так как поверхность при этом нагревается неравномерно. На строительных объектах применяют трубчатые нагреватели инфракрасного излучения мощностью до 3,5 вт/см2 и металлические нагреватели сопротивления. Излучающим элементом в металлическом нагревателе является прямоугольный экран из листовой нержавеющей стали, нагреваемый электрическим током напряжением 24—30 в. Рабочая температура экрана 400° С. В спектре излучения при такой температуре преобладает инфракрасная область. Установка с таким нагревателем может быть стационарной и переносной. Температура нагрева зависит от листового материала экрана и изменения напряжения. Установка снабжена предохранителем от перегрева (биметаллический температурный размыкатель).
Обогревающее устройство (рис. 38) монтируют на стойке с шаровыми шарнирами, которую крепят электромагнитом или струбциной (в зависимости от вида и материала обогреваемой конструкции). Расстояние между экраном и обогреваемой поверхностью, а также местоположение экрана меняют при помощи рукоятки.
Инфракрасное излучение применяют при склеивании металлов и неметаллических материалов, например при наложении заплат на тонкостенные емкости (баки, цистерны), при фанеровании мебели, при стыковании листовых деталей. Кроме высокой скорости нагревания, инфракрасное излучение характеризуется малой инерционностью, легкостью регулирования температуры нагревания, простотой эксплуатации, небольшими габаритами и транспортабельностью установок.
Солнечное облучение используют для нагревания клеевых швов больших конструкций, сооруженных на открытом воздухе. Для этого на клеевой шов укладывают черные ленты фольги или пленки, аккумулирующие солнечное тепло.
Сущность электрического прогрева заключается в том, что клеевые прослойки, будучи проводниками, при пропускании через них электрического тока нагреваются и быстро отверждаются. Однако резкое изменение электропроводности в процессе отверждения и неравномерное сопротивление в разных участках клеевого шва практически исключает применение этого способа без дополнительных токопроводящих элементов.
Чтобы улучшить электропроводность клеев, в них добавляют графит, сажу, металлический порошок или вводят в клеевой шов тонкую проволоку, сетки или ткань с металлическими нитками. Чаще применяют проволочные электропроводники, так как порошкообразные не устраняют полностью отмеченных недостатков. При использовании, например, медной проволоки диаметром 0,12—- 0,2 мм, уложенной рядами через 12—15 мм, время прогрева феноло-формальдегидного клея в соединении деревянных деталей составляет 10 мин. Проволочные электронагреватели применяют и в эпоксидных клеях для омоноли — чивания железобетонных конструкций. На стройку клей поставляют в виде плиток, в которые заложены спирали, оканчивающиеся небольшими проволочными усиками. После того как плитки уложат между склеиваемыми поверхностями, к усикам подключают электрический ток. При температуре 100—150° С клей плавится, заполняет зазор и прочно склеивает детали.
Для термообработки клеевых швов неметаллических деталей (в производстве мебели, одежды и тары из пленок, клееных строительных изделий из древесины и пластических масс) применяют диэлектрический нагрев при помощи токов высокой частоты. Диэлектрический нагрев значительно сокращает время отверждения синтетических клеев в соединениях благодаря быстрому генерированию тепла непосредственно внутри клеевых прослоек; избирательно (преимущественно) нагревает клеевые прослойки по сравнению, например, с древесиной или пластмассами за счет больших диэлектрических потерь в растворах смол; резко повышает производительность прессового оборудования и улучшает использование производственных площадей, а также позволяет механизировать и автоматизировать производственные процессы склеивания.
Сущность диэлектрического способа нагревания состоит в том, что металлические электроды, соединенные с высокочастотным генератором, и склеиваемое изделие, помещенное между электродами, представляют собой электрический конденсатор с неоднородным диэлектриком. В обычных конденсаторах между металлическими обкладками находятся слои диэлектрика, обладающего высокими изоляционными свойствами, поэтому потери тепла в них невелики. При использовании же в качестве диэлектрика древесины и клеевых прослоек, обладающих некоторой проводимостью, выделяется значительное количество тепла, способствующее ускорению процесса отверждения.
Под действием переменного электрического поля высокой частоты элементарные частицы диэлектриков и полупроводников, имеющие электрические заряды, приходят в движение, сопровождаемое выделением тепла. Имеющиеся в диэлектриках и полупроводниках свободные ионы образуют ток проводимости, также являющийся источником выделения тепла. Работа, затрачиваемая на смещение и перемещение заряженных частиц, превращается в тепло благодаря возникновению между частицами «молекулярного трения».
Скорость нагрева в поле токов высокой частоты не зависит от расстояния между электродами, т. е. от толщины изделия. Чтобы, например, плиту из древесных стружек толщиной 2 см нагреть контактным способом до 100° С, необходимо 7 мин (металлические плиты пресса должны иметь температуру 140°С). При использовании высокочастотного прогрева та же плита прогревается за 1—1,5 мин. Вследствие малой теплопроводности древесины разница между продолжительностью контактного и высокочастотного нагревания при увеличении толщины изделия увеличивается. Так, для нагревания в поле токов высокой частоты слоя древесины толщиной 150 мм до температуры 80° С требуется 2 мин, а при контактном нагреве плитами, имеющими температуру 150° С, — около 3 ч.
Эффективность применения токов высокой частоты возрастает при сочетании диэлектрического и контактного нагревания, когда электроды, между которыми возникает электрическое поле, имеют начальную температуру около 140—160° С.
Древесина и клей являются неоднородным диэлектриком, потеря тепла в котором зависит от направления слоев клея и силовых линий электрического поля. Если клеевые прослойки располагаются парал-
лелыю силовым линиям электрического поля, в клее и древесине устанавливается одинаковое напряжение, однако вследствие большей диэлектрической проницаемости клей нагревается быстрее, чем древесина. При перпендикулярном расположении напряженность электрического поля в клее и древесине устанавливается в обратной пропорциональности их диэлектрической проницаемости, поэтому древесина, находящаяся под большим напряжением, нагревается сильнее. Отсюда следует, что выгоднее склеивать многослойные изде лия, располагая электроды перпендикулярно плоскости клеевых швов.
Если склеивается изделие из тонкослойных большераз- мерных листов, например фанера, электроды лучше расположить параллельно клеевым швам.
Интенсивность нагревания регулируют, создавая воздушный зазор (не менее 1 см) между электродом и изделием.
Для создания высокого напряжения и поддержания незатухающих колебаний тока в установках диэлект рического нагрева применяют силовые высокочастотные ламповые генераторы, имеющие один или два колебательных контура в схеме. Двухконтурные генераторы более удобны для использо вания.
Основными узлами генераторов являются выпрямители с анодными трансформаторами, лампы с анодной и сеточной аппаратурой, приборы регулирования. Средняя колебательная мощность генераторов 1; 2; 8; 30 кет.
Некоторые высокочастотные двухконтурные ламповые генераторы специально предназначены для диэлектрического нагрева и поэтому имеют выносные электроды. Колебательная мощность их 6—10 кет При частоте 10—20 мгц. Рабочее напряжение 7000 в.
Чтобы полностью использовать мощность лампового генератора, необходимо точно согласовывать его электрические параметры с объемом склеиваемого материала, учитывая его влажность, тип клея, требуемую температуру и скорость нагревания, способ размещения склеиваемых заготовок.
Рис. 39. Схема пневматической ваймы для склеивания с диэлектрическим нагревом: I — сварной корпус; 2 — откидная крышка; 3 — противовес; 4 — склеиваемый пакет; 5 — воздушный шланг; 6 — патрубок для проводки сжатого воздуха; 7 — цулаги; 8— электрод; 9 — изолятор; T0 — клеевые швы |
Таким образом определяют емкость рабочего конденсатора, которую рассчитывают по формулам параллельного или последовательного соединения конденсаторов в зависимости от расположения клее
вых прослоек или при помощи специального прибора в виде колебательного контура, настраиваемого в резонанс с генератором.
Емкость рабочего конденсатора изменяют при различной укладке склеиваемых заготовок, выборе числа пластин и способа их расположения, а также при подключении контурного конденсатора. Во время работы генератор настраивают в зависимости от полезной мощности, передаваемой склеиваемому пакету и определяемой по показанию приборов на пульте управления. Температуру в склеиваемом изделии измеряют термопарами или спиртовыми термометрами при выключенном высоком напряжении.
Для запрессовки склеиваемых изделий при диэлектрическом обогреве используют обычные гидравлические, пневматические и винтовые прессы. Однако необходимость защиты обслуживающего персонала от действия токов высокой частоты исключает использование открытых установок. Поэтому прессы экранируют.
Сравнительно простое устройство для запрессовки при высокочастотном нагреве — это пневматическая вайма (рис. 39). Она состоит из металлического сварного корпуса / с крышкой 2, которая крепится шарнирами. Для облегчения подъема крышки к ней присоединен противовес 3. Внутри корпуса укладывают пакет склеиваемых брусков или реек 4, причем клеевые швы располагают перпендикулярно плоскости дна корпуса. Для обеспечения хорошего качества склеивания рейки прижимают друг к другу, передавая давление на пакет через прорезиненный шланг 5, в который через патрубок 6 поступает сжатый воздух от компрессора. Шланг и противоположная сторона пакета упираются в цулаги 7, размеры которых можно менять в зависимости от величины склеиваемого пакета. На пакет по всей его длине укладывают дюралюминиевый электрод 8, соединенный коаксиальным кабелем с колебательным контуром высокочастотного генератора. Чтобы электрод можно было брать руками (при продолжительной работе он нагревается), а также для предотвращения электрического пробоя от случайного вмятия крышки, к электроду крепят высокие электроизоляторы из фторопласта-4. Корпус ваймы заземлен В закрытом положении он (вместе с крышкой) является экранирующим кожухом.
Склеиваемый пакет помещают на дно ваймы и сверху накладывают дюралюминиевый электрод, соединенный с колебательным контуром генератора. Закрыв крышку, включают высокое напряжение, в результате чего между электродом и дном ваймы возникает электрическое поле высокой частоты. Склеиваемый пакет служит диэлектриком. При размерах пакета 5x30x80 см он нагревается от 20 до 120° С за 5—8 мин.