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Caraterização das propriedades mecânicas de um adesivo estrutural de alta ductilidade

机译:高延展性结构胶的机械性能表征

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摘要

A tecnologia de ligação por adesivos estruturais tem vindo a ser utilizada ao longo de várias décadas, permitindo solucionar diversos problemas associados a técnicas chamadas "tradicionais" de ligação, como a soldadura, a rebitagem ou a ligação aparafusada. Esta é uma alternativa viável para substituir as ligações mecânicas, devido a diversos fatores como o menor peso estrutural, menor custo de fabricação e capacidade de união de diferentes materiais. O crescente recurso a materiais compósitos em diversas indústrias, nomeadamente a aeronáutica e naval, levaram ao consequente aumento da aplicação de ligações adesivas,por serem indicadas como forma de união destes materiais, onde é de enaltecer a sua elevada resistência à fadiga.Uma junta adesiva está maioritariamente sujeita a esforços de corte e arrancamento e portanto o conhecimento dos módulos de elasticidade à tração (E) ou corte (G) do adesivo, e ainda as resistências máximas à tração e ao corte, não é suficiente quando se pretende prever o comportamento da mesma. Na verdade, torna-se necessário abranger na análise a plastificação progressiva verificada nas juntas adesivas antes da rotura, sendo necessário o conhecimento de parâmetros tais como a taxa crítica de libertação de energia de deformação à tração (GIc) e corte (GIIc).Este trabalho pretende estudar um adesivo estrutural recentemente lançado no mercado, carecendo portanto da sua caracterização, para facilitar a previsão da resistência de estruturas adesivas ligadas com o mesmo. São 4 os ensaios a realizar: ensaios à tração de provetes em bruto, ensaios ao corte com a geometria Thick Adherend Shear Test (TAST), ensaios Double-Cantilever Beam (DCB) e ensaios End-Notched Flexure (ENF). Com a realização dos ensaios referidos, serão determinadas as propriedades mecânicas e de fratura à tração e ao corte, e serão fornecidos os parâmetros para a previsão da resistência de juntas adesivas com este adesivo por uma variedade de métodos, desde métodos analíticos mais expeditos até aos métodos numéricos mais avançados existentes atualmente.Os resultados foram de encontro aos disponibilizados pelo fabricante, sempre que estes se encontravam disponíveis, obtendo-se discrepâncias bastante reduzidas nos diversos parâmetros determinados.
机译:结构粘合剂粘结技术已经使用了几十年,可以解决与所谓的“传统”粘结技术有关的若干问题,例如焊接,铆接或螺栓连接。由于多种因素,例如较低的结构重量,较低的制造成本和连接不同材料的能力,这是替代机械连接的可行选择。复合材料在航空和海军等多个行业中的使用越来越多,导致了胶粘连接的应用随之增加,因为它们被认为是连接这些材料的一种方式,在这种材料中,其高强度的耐疲劳性得到了强调。它主要受切割和拉拔作用的影响,因此,当用于预测行为时,对粘合剂的拉伸(E)或切割(G)弹性模量以及最大拉伸和剪切强度的了解还不够。一样的。实际上,有必要在分析中包括在破裂之前在粘合缝中验证的渐进塑化,这是必要的参数知识,例如从牵引应变(GIc)和切割(GIIc)释放能量的临界速率。这项工作旨在研究最近在市场上推出的结构粘合剂,因此缺乏其特性,以便于预测与其相关的粘合剂结构的电阻。共有4种测试:原始样品的拉伸测试,具有厚粘附剪切测试(TAST)几何形状的切割测试,双悬臂梁测试(DCB)和带有缺口的挠曲测试(ENF)。通过上述测试的性能,将确定牵引力和剪切力的机械和断裂特性,并通过各种方法(从更快速的分析方法到结果是与制造商提供的结果一致的,只要有这些结果,制造商就可以提供这些结果,这些结果在各种确定的参数上都存在很小的差异。

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