Teippaaminen ja liimaaminen teräsrakenteissa
|
|
- Niilo Pääkkönen
- 9 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Lappenrannan teknillinen yliopisto LUT-Metalli Rakenne- ja lujuustekniikan laboratorio Kandidaatintyö Teippaaminen ja liimaaminen teräsrakenteissa Työn tekijä: Tuomas Lähde Työn ohjaaja: Professori Timo Björk Työn teettäjä: Juha Peippo, Kone Cranes
2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TEIPPAAMINEN JA LIIMAAMINEN LIITTÄMISMENETELMÄNÄ LIIMA-AINEEN TARTTUMISEN TÄRKEIMPIÄ TEORIOITA Pintaenergia Absorptioteoria Mekaaninen teoria Sähköstaattisuusteoria teoria Heikon rajapinnan teoria METALLIEN LIITTÄMISEEN KÄYTETTYJÄ LIIMOJA JA TEIPPEJÄ Rakenteellisen lujuuden liimat Alle rakenteellisen lujuuden liimat Alle rakenteellisen lujuuden paineherkät teipit LIITTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Liimaaminen vai teippaaminen? MUIDEN LIITTÄMISMENETELMIEN KÄYTTÖ TEIPIN TAI LIIMAN KANSSA TEIPPAAMISESTA JA LIIMAAMISESTA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA Lämpötilamuutosten vaikutukset metallien liimaliitoksiin Rakenteellisten liimojen käyttö runkorakenteiden vahvistamiseksi Akryylivaahtoteipin suorituskyvyn ja pitkäaikaiskestävyyden arviointi METALLIPINNAN ESIKÄSITTELY ESIKÄSITTELYMENETELMÄT TEIPPAAMISEN JA LIIMAAMISEN SOVELLUSKOHTEITA PRIMÄÄRIRAKENTEET Golfmailan varren kiinnitys päähän SEKUNDÄÄRIRAKENTEET... 18
3 4.2.1 Lentokoneen siiven laskusiivekkeen kulumaliuskan kiinnitys Rakennuksen ulkoseinän paneeleiden kiinnitys Kuorma-auton sivupaneeleiden kiinnitys runkoon YLEISIMMÄT KAUPALLISET TEIPIT JA LIIMAT KAKSIPUOLISET TEOLLISUUSTEIPIT Kaksipuoliset VHB -teipit Muut teollisuusteippien valmistajat TEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVIÄ LIIMOJA NÄKÖKOHTIA LIIMA- JA TEIPPILIITOKSEN MITOITTAMISEEN JÄNNITYSTYYPIT Puristus Leikkaus Veto Repivä Halkaiseva Iskumainen ja väsyttävä TEOREETTISEN ANALYYSIN KÄYTTÖ LIITOKSEN SUUNNITTELUSSA KOKEELLISTEN TULOSTEN KÄYTTÖ LIITOKSEN SUUNNITTELUSSA LIITOKSEN KESTÄVYYDEN PARANTAMISEN YLEISIÄ PERIAATEITA KAAPELIKOURUN LIITTÄMINEN KUORMAPALKIN UUMAAN TEIPPAAMALLA KAAPELIKOURUN RAKENTEEN MUUTTAMINEN TEIPPILIITOKSELLE SOPIVAKSI KÄYTETTÄVÄN TEIPIN VALINTA YHTEENVETO... 31
4 1 JOHDANTO Mekaanisten liittämismenetelmien ja hitsaamisen lisäksi teippaamista ja liimaamista voidaan käyttää myös teräsrakenteissa. Sillä on omat hyvät ja huonot puolensa, joita tässä työssä käydään erilaisten teippien ja liimojen sovelluskohteita tarkastelemalla. Työ tehdään Kone Cranesille. Työn tavoitteena on tutkia yleisesti teippejä ja liimoja. Lisäksi työssä on tarkoitus selvittää, soveltuuko liima- tai teippiliitos teollisuusnosturin kaapelikourun liittämiseksi kuormapalkin uumaan. Sovelluskohteista pitää yrittää tutkia käytetäänkö liimaamista tai teippaamista paikoittamisessa ennen hitsaamista ja kitkan parantamiseen pulttiliitoksissa. Mitoittamiseen on myös tarkoitus etsiä ohjeita ja selvittää onko esimerkiksi pitkäaikaiskestävyydelle ja lämpötilan vaikutukselle suunnitteluohjeita. Eri liimojen ja teippien valmistajilta tulee hankkia tietoa siitä, mihin sovelluskohteisiin niitä on käytetty ja mitkä ovat käytetyimpiä liimoja ja teippejä.
5 2 TEIPPAAMINEN JA LIIMAAMINEN LIITTÄMISMENETELMÄNÄ Liimoilla ja teipeillä voidaan yleensä liittää kappaleita kiinni toisiinsa helpommin ja nopeammin kuin esimerkiksi pulteilla ja hitsaamalla. Käyttötarkoituksia on lähes rajaton määrä, mutta yleensä liitosten suunnittelu perustuu edelleen yritykseen ja erehdykseen. Liimoja ja teippejä löytyy lähes kaikkiin teollisuuden käyttökohteisiin, aina suurta lujuutta vaativista liitoksista kevyiden osien kiinnittämiseen. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 2) 2.1 LIIMA-AINEEN TARTTUMISEN TÄRKEIMPIÄ TEORIOITA Liima-aineen tarttumista on vaikea selittää käyttämällä vain yhtä tarttumisen teoriaa. Liitosta suunniteltaessa tulee ymmärtää, mikä vaikutus kullakin tartunnan teorialla on. Eri liimaamisen ja teippaamisen käyttökohteissa liittymismekanismi voi vaihdella. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 6) Pintaenergia Pintaenergia voidaan määritellä työnä, joka tarvitaan erottamaan kaksi toisiinsa tarttunutta pintaa irti toisistaan (Petrie, M. Edward, 2000, s. 51). Korkean pintaenergian materiaalien pintaan liima-aine tarttuu hyvin, kun taas liima-aine hylkii matalan pintaenergian materiaaleja. Hyvin liimaan tarttuvia materiaaleja ovat esimerkiksi ruostumaton teräs, alumiini ja lasi. Huonosti tarttuvat esimerkiksi silikoni, teflon ja polypropeeni. (3M, 2008b, s. 6) Absorptioteoria Teorian mukaan adheesion muodostaan kahden kappaleen välille molekyylitason kosketuksena ja pintojen väliin muodostuneista voimista. Adheesion muodostavia voimia ovat sekundäärinen- ja Van der Waals-voimat, jotka vaativat läheisen molekyylitason kontaktin liimattavaan pintaan. Jatkuvan kosketuksen aikaan saamista kutsutaan
6 kostutukseksi. Hyvä kostutus saadaan aikaan, kun liima valuu kappaleen kuoppiin ja halkeamiin. Huonolla kostutuksella kappaleen ja liimasauman välinen pinta-ala jää pienemmäksi epätasaisuuksiin jäävien ilmakuplien takia ja liimasauman lujuus heikkenee. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 59) Hyvä kostuminen aikaansaadaan, kun liiman pintaenergia on paljon pienempi, kuin liimattavan pinnan. Hyvä liimasauma muodostuu esimerkiksi polyetyleeni-liima-aineen ja metallin välille. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 61) Mekaaninen teoria Liimattava pinta ei ole koskaan täysin tasainen, vaan siinä on aina pieniä epätasaisuuksia. Kun liima-aine valuu liimattavien pintojen kuoppiin ja kovettuu, pinnat pysyvät toisissaan kiinni mekaanisesti. Pinnan epätasaisuus lisää liimasauman pinta-alaa ja siten parantaa liitoksen lujuutta. Mekaanisen teorian mukaan tiettyyn rajaan asti liimasauman kiinnittymisen pinta-alaa kasvattamalla saadaan parempi liitoksen suunnittelu. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Pinnan epätasaisuudet parantavat liimasaumaa mekaanisen lukittumisen avulla. Tällöin liimasaumaan kohdistuva leikkausvoima joutuu työntämään liima-aineen liimattavan materiaalin läpi. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 63) Sähköstaattisuusteoria teoria Liimasauma ja liimattava materiaalin rajapinta kiinnittyvät toisiinsa elektrostaattisen ilmiön johdosta. Rajapinnan välillä tapahtuu elektronien siirtymistä, joka saa aikaan sähköisen sidosrakenteen muodostumisen. Elektrostaattisuusteoria selittää hyvin polymeeri-metalli-liitoksen tartunnan. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 8) Heikon rajapinnan teoria Murtuminen voi johtua liimasauman rajapinnassa joko liiman murtumisesta tai heikosta rajapinnasta. Heikko rajapinta voi olla peräisin liimasta, liimattavasta materiaalista, ympäristöstä tai kaikista näistä kolmesta tekijästä. Polyetyleenillä ja metallioksidilla on esimerkiksi luonnostaan heikko rajapinta. Heikko rajapinta voidaan poistaa pintakäsittelyllä. Ympäristön vaikutuksesta johtuva heikko rajapinta on hyvin yleinen, tyypillisesti ilman aiheuttamana. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s )
7 2.2 METALLIEN LIITTÄMISEEN KÄYTETTYJÄ LIIMOJA JA TEIPPEJÄ Erilaisia liimoja ja teippejä löytyy paljon eri käyttötarkoituksiin. Liimoista suurin osa on rakenteellisen lujuuden liimoja. Teipeistä lähes kaikki ovat suunniteltu sekundäärirakenteille. Rakenteellisen lujuuden raja on teippi- ja liimaliitoksissa 7 N/mm 2. (3M, 2008b, s.3) Rakenteellisen lujuuden liimat Rakenteellisen lujuuden liimojen oletetaan kestävän jännityksiä aina niiden myötörajalle asti. Liitoksen on tarkoitus säilyttää lujuutensa pitkiä aikoja, joka voi olla monia vuosia. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 1) Monen komponentin liimojen oikea sekoitussuhde on tärkeää, sillä yli viiden prosentin heitto sekoitussuhteessa voi alentaa liiman suorituskykyä. (Salminen, E. 2011, s. 10) Epoksiliimat Epoksiliimoja käytetään monissa käyttökohteissa teollisuudessa. Epoksit ovat monikäyttöisiä liimoja, koska ne tarttuvat moniin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksia voidaan helposti muuttaa. Yleisiä ominaisuuksia ei pystytä määrittämään, koska ominaisuudet muodostuvat eri epoksihartsen kovetinaineiden yhdistelmästä. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Epoksiliimoja on saatavilla yksikomponenttisina, lämpökovetteisina ja monikomponenttisina, jotka kovettuvat joko huoneenlämmössä tai korkeammassa lämpötilassa. Kovettumisaika on yleensä tuntia, riippuen käytetystä hartsista ja lämpötilasta. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 356) Lämpötilaa nostaessa kovettumisaikaa saadaan laskettua huomattavasti. Esimerkiksi 66 C lämpötilassa liima voi kuivua jo kahdessa tunnissa (Salminen, E. 2011, s.6). Epoksit omaavat luonnostaan hyvät kostumisominaisuudet kaikilla materiaaleilla, paitsi muutamilla matalan pintaenergian materiaaleilla. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 356) Epoksilla on todella hyvä kesto kemikaaleja vastaan ja hyvä korkean lämpötilan kesto.
8 (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 81) Liimasauma kestää hyvin leikkausvoimia. (Salminen, E. 2011, s. 9) Liimattava pinta täytyy esikäsitellä hyvin, jotta saadaan suurin lujuus. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 81) Polyuretaaniliimat Polyuretaanit ovat todella joustavia liimoja, joten niitä käytetään esimerkiksi kalvojen ja kumien liimaamisessa (Petrie, M. Edward, 2000, s. 382). Liimasauma kestää hyvin kuorivaa voimaa. Polyuretaaneja käytetään myös kiinteässä muodossa, äärimmäisen kylmissä olosuhteissa liimaamiseen ja kulumista kestävissä pinnotteina. Suurin käyttökohde on huonosti liimautuvien muovien liittäminen metalleihin tai muihin materiaaleihin. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 112) Polyuretaaneja on satavilla yksikomponenttisina ja kaksikomponenttisina. Yksikomponenttiset kovettuvat huoneenlämmössä altistuessaan kosteudelle tai kuumentamalla. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 383) Kaksikomponenttisia on saatavissa nestemäisessä muodossa, joko liuottimen kanssa tai ilman. Kaksikomponenttiset kovettuvat huoneenlämmössä kuudessa päivässä ja kuumentamalla muutamassa tunnissa. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 112) Polyuretaania on myös saatavilla kuumaliimana, joka muodostaa liitoksen muutamassa sekunnissa ja lopullinen kuivuminen kestää 1-3 päivää (Petrie, M. Edward, s. 385). Fenolit Fenoleita käytetään yleensä puitten liimaliitoksissa (Petrie, M. Edward, 2000, s. 374). Niitä käytetään myös metalliliitoksen esikäsittelyyn ennen liittämistä (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 104). Hyviä ominaisuuksia ovat kuumuuden kesto ja muodonpysyvyys (Petrie, M. Edward, 2000, s. 374). Fenoleita on saatavissa erilaisilla lisäaineilla modifioituina, koska pelkkiä fenoleita käytettäessä liitoksella on taipumus murtua iskuista ja värähtelystä. Modifioidut fenolit soveltuvat hyvin metallien liittämiseen. Kumi-, ja termoplastisten materiaalien yhdistäminen fenoleihin parantaa liitoksen joustavuutta. Modifioituja fenoleita ovat nitriili, vinyyli- ja neopreeni-fenolit. Metalleita liitettäessä toisiinsa nitriili-fenoleilla on suuri
9 leikkauslujuus ja erinomaiset kuorimisen ja väsymisen kesto. Vinyyli-fenolit ovat eniten käytettyjä rakenteellisen lujuuden liimoja erinomaisen leikkaus- ja kuorimislujuuden takia. Neopreeni-fenolit kestävät suuria lämpötilaeroja ja hyvä kestävyys virumista vastaan. Väsymisen ja iskujen kestävyys on myös neopreni-fenoleilla erinomainen. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Syanoakrylaatit Syanoakrylaatit ovat saatavilla metyyli- tai etyylipohjaisena, usein yksikomponenttisessa muodossa (Petrie, M. Edward, 2000, s. 389). Veto- ja leikkauslujuus ovat erinomaisia, tosin kosteuden kesto on melko heikko. Syanoakrylaatit tarttuvat hyvin moniin materiaaleihin ilman kuumentamista tai lisättyä katalyyttia. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 75) Metalleja liitettäessä metyylisyanoakrylaattiliitokset ovat vahvempia ja iskunkestävämpiä, kuin etyylisyanoakrylaattiliitokset (Petrie, M. Edward, 2000, s. 389). Liitoksen kovettuminen kestää usein noin 0,5 5 minuuttia (Petrie, M. Edward, 2000, s. 290). Anaerobiset liimat Anaerobista liimaa on suositeltu käytettäväksi tiivisteaineena (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 67). Liima kuivuu, kun ilma on poistettu liimaliitoksesta. Liimoilla voidaan liittää metallia, lasia, keraameja ja kertamuoveja. Anaerobiset liimat kuivuvat nopeasti huoneenlämmössä ja niitä on helppo käyttää. Tärkein anaerobisten liimojen käyttökohde on toimia nestemäisenä aluslaattana ruuveille ja pulteille. Suuren tunkeutumiskyvyn ansiosta liima voidaan levittää ennen mekaanista liittämistä tai sen jälkeen. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Polyromaattiset korkean lämpötilan liimat Polyaromaattisia korkean lämpötilan liimoja ovat muun muassa polyimidi, bismaleimidi, polybenzimidazoli (Petrie, M. Edward, 2000, s. 378). Erinomaisen lämpötilan keston takia niitä käytetään esimerkiksi yliäänikoneissa ja satelliiteissa, joissa tarvitaan yli 300 C lämpötilan kestoa. Korkean lämpötilan liimoja on saatavilla filmeinä ja teippeinä. Huonona puolena on hinta, joka on usein kymmenkertainen epoksipohjaisiin liimoihin verrattuna. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s )
10 2.2.2 Alle rakenteellisen lujuuden liimat Alle rakenteellisen lujuuden liimoja käytetään kevyiden kappaleiden kiinnittämiseen. Kappaleilta ei vaadita suurten jännitysten kestoa ja niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi liitoksissa, joissa esiintyy yli 7 N/mm 2 jännityksiä. (3M, 2008b, s. 3) Akryyliliimat Lämpömuovattavilla akryyleilla ovat erinomaiset liimausominaisuudet (Petrie, M. Edward, 2000, s. 409). Esimerkiksi alumiini, messinki, kupari, teräs ja hiiliteräs saadaan liitettyä toisiinsa tai eri metalleihin (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 65). Akryyliliimoja on saatavissa liuoksena, emulsiona ja polymeeri-monomeeri seoksena, jotka kuivuvat ultraviolettivalossa, lämmittämällä tai kemiallisella katalyytillä (Petrie, M. Edward, 2000, s. 409). Polyakryyleja käytetään paineherkissä liimoissa, joilta vaaditaan korkeaa suorituskykyä. Niillä on erinomainen lujuus ja pitkäaikaiskestävyys ulkotiloissa. Niitä käytetään esimerkiksi autojen maalipinnan suojusten ja muiden ulkoisten osien asennusteippinä. Melko uusi liimatyyppi on akryylinen kuumaliimattava paineherkkä liima. Liimaus voidaan suorittaa kuumaliimaamalla, liimattavalla pinnalla ne käyttäytyvät paineherkän liiman tavoin. Kuumaliimattavilla paineherkillä liimoilla on parempi UV:n kesto kuin normaaleilla paineherkillä liimoilla tai kuumaliimoilla. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 409) Useimpien akryyliliimojen kuivuminen kestää 2 20 minuuttia, mutta jotkut kuivavat jopa 10 minuutissa. Kaikissa tapauksissa kuivuminen tapahtuu 24 tuntiin mennessä. Akryyliliimat kestävät C lämpötiloissa erinomaisesti leikkausta ja kuorimista, myös iskusitkeys on erinomainen. Akryyliliimasidokset kestävät hyvin erilaisia kemikaaleja, sään kesto ja suolaveden kesto ovat myös erinomaisia. Alkaleja ja happoja vastaan tosin liimasidos ei kestä. Muita akryyliliimojen hyviä puolia ovat, että ne sietävät öljyisiä ja huonosti esikäsiteltyjä pintoja ja niillä on pieni kuivumisesta johtuva kutistuma. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s ) Kumipohjaiset liimat
11 Luonnolliseen kumiin tai synteettiseen kumiin perustuvilla liimoilla on erinomainen kuorimislujuus, mutta heikko leikkauslujuus. Virumista kuormituksen aikana tapahtuu jo huoneen lämmössä. Tyypillisesti kumipohjaisia liimoja käytetään liitoksissa, jotka eivät vaadi rakenteellista liimaa. Kumipohjaisiin liimoihin kuuluvat luonnonkumi, neopreenikumi, nitriilikumi ja silikoni. Kumipohjaisia liimoja käytetään muun muassa kontaktiliimoina ja paineherkkinä liimoina. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Monilla kontaktiliimoilla saadaan liimaliitos syntymään hetkessä pienen ulkoisen paineen avulla. Muilla kontaktiliimoilla liimaliitoksen syntymiseen tarvitaan myös lämpöä. Kontaktiliimat muodostavat melko lujia sidoksia suurella leikkaus- ja kuorimislujuudella, mutta liimaliitos viruu korotetuissa lämpötiloissa. Niitä käytetään usein metalli metalliliitokselle. Kontaktiliimoja käytetään usein rakenteellisina liimoina. Paineherkät liimat muodostavat materiaalien välille sidoksen nopeasti paineen vaikuttaessa liitokseen. Virumista tapahtuu kuormituksen alaisena jopa matalissa lämpötiloissa. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Alle rakenteellisen lujuuden paineherkät teipit Paineherkkiä teippejä käytetään lähes samalla tavalla, kuin kontaktiliimoja. Niillä saadaan luotua heti hyvä tarttuvuus. Kontaktiliimoista poiketen niiden tarttuvuus on pysyvää ja niille ei ole määritelty sopivaa kiinnityshetkeä. Kiinnityksen jälkeen suurimman lujuuden saavuttaminen kestää useita päiviä. Paineherkkiä teippejä käytettäessä liimattavat pinnat on oltava puhtaita ja kuivia. Virumisesta johtuen ne kestävät vain pieniä kuormia ja sopivat siksi vain sekundäärirakenteisiin. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Paineherkistä teipeistä on kehitetty lähes rakenteellista lujuutta kestäviä korkean lujuuden teippejä. Vaahdon käyttö teipissä auttaa rakojen täyttämisessä ja jännitysten jakamisessa. Korkean lujuuden paineherkkien teippien liitoksen lujuus voi olla 10-kertainen tavallisiin paineherkkiin teippeihin verrattuna. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Paineherkkien teippien tarttuvalla pinnalla on laineri, jonka poistettaessa liima-aineen liuotin haihtuu ja teippi on valmiina käytettäväksi. Teippi voi olla joko yksi- tai
12 kaksipuolinen. Paineherkkiä teippejä on saatavana kumi-, akryyli- ja silikoniteippeinä. Taulukossa 1 on vertailtu näitä teippejä. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Kumit Akryylit Silikoni Hyvät puolet Hyvä joustavuus Korkeampi välitön tarttuvuus, kuin akryyleilla Halvin Hyvä leikkauslujuus Hyvä liimautuvuus matalan ja korkean pintaenergian pintoihin Sopii väliaikaiseen tai pysyvään kiinnitykseen Hyvä UV kestävyys Hyvä kestävyys vedessä (kumeja parempi) Hyvä tartunnan muodostuminen Hyvä liuotinkestävyys Hyvä käyttölämpötila-alue -45 C -121 C Helpompi kiinnittää, kuin kumit Hyvä leikkauslujuus Hyvä käyttöikä Kohtuullinen hinta verrattuna kumeihin ja silikoniin Erinomainen kemikaalien ja liuottimien kesto Laaja käyttölämpötila-alue -73 C +260 C Hyvä hapettumisen kesto Hyvä liimautuvuus matalan ja korkean pintaenergian Rajoittavat tekijät Matala tarttuminen ja liimautuvuus ilman lisäaineita Kestää huonosti vanhenemista, alttiina kellastumiselle Keskinkertainen käyttöikä, kiinnityksen heikentyminen alkaa n. 2 vuoden kuluttua ja kiinnityksen hajoaminen n. 5 vuoden kuluttua Huonompi virumisen kesto, kuin kumeilla Heikko välitön tarttuvuus Korkein hinta verrattuna kumeihin ja akryyleihin
13 pinnoille Taulukko 1. Paineherkkien teippien liima-aineiden vertailu. (Salminen, E. 2011, s. 14), mukaillen (Petrie, M. Edward, 2000, s. 302). 2.3 LIITTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Kahden kappaleen kiinnitykseen löytyy harvoin parasta mahdollista liittämismenetelmää. Joissain tilanteissa voi kuitenkin rajata pois liittämismenetelmän, joka ei sovi kyseiseen tilanteeseen. Esimerkiksi yleensä liimoja ja teippejä ei voi käyttää äärimmäisen kuumissa olosuhteissa. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 19) Taulukossa 2 on vertailtu mekaanista kiinnitystä ja hitsaamista liimaamisen ja teippaamisen. Liimaaminen ja Mekaaninen kiinnitys Hitsaaminen teippaaminen Liitoksen pysyvyys Pysyvät liitokset Esimerkiksi Pysyvät liitokset liimaamalla, pulttiliitokset sallivat kiinnitysteipeillä irrotuksen saadaan väliaikaisia liitoksia Kuormituksen Kuormitus on Liitoksen kohdassa Rakenteessa paikallinen jakautuminen tasaisesti jännityskeskittymät jännityskeskittymä jakautunutta, paitsi kuorivassa kuormituksessa Ulkonäkö Liitos lähes Näkyvät pultin päät ja Liitosten ulkonäkö on näkymätön mutterit eivät ole yleensä hyväksyttävä. hyvän näköisiä Käsittelyä tarvitaan tasaisemman pinnan aikaansaamiseksi Liitettävät materiaalit Sopii hyvin kahden Lähes kaikkia Yleensä rajoitettu eri materiaalin materiaaleja ja niiden samojen liitoksiin yhdistelmiä voidaan materiaaliyhdistelmien kiinnittää liittämiseen
14 Lämpötilan kesto Heikko korkean lämpötilan kesto Hyvä korkea lämpötilan kesto Mekaaninen Erinomainen Tarvitaan tiettyjä kestävyys väsyttävän rakenneratkaisuja, kuormituksen kesto. jotta väsyttävä Liima-aineen sähköä kuormitus ei pääse vastustava ominaisuus irrottamaan liitosta. vähentää korroosiota Liitoksen esikäsittely Puhdistus on yleensä Reikien esikäsittely ja tarpeellista usein kierteytys pulttiliitoksille Jälkikäsittely Ei yleensä tarvittavaa Ei yleensä tarvita, mutta joskus tarvitaan pulttien uudelleenkiristystä Tarvittavat laitteet Ainoastaan isot Melko halpa, paikan monitoimiset, päällä tehtävä monikomponenttiannostelijat liittäminen ovat kalliita Kustannukset Rakenteelliset liimat Melko kallis. ovat melko kalliita Kustannukset koostuvat useasta tekijästä, esimerkiksi esikäsittely, suunnittelu, asennus ja ruuvit Valmistusnopeus Sekunneista tunteihin Liitosten esikäsittely liimalla, minuuteista ja manuaalinen kymmeniin kiristäminen on minuutteihin teipeillä hidasta. Mekaaninen liittäminen sujuu Todella korkea lämpötilan kesto Tarvitaan tiettyjä rakenneratkaisuja, jotta voidaan parantaa väsymiskestävyyttä Vähän tai ei ollenkaan ohuille materiaaleille. Reunojen esikäsittely paksuille levyille Liitosten hiontaa tai muuta jälkikäsittelymenetelmää tarvitaan joskus väsymiskestävyyden parantamiseksi Melko kalliita, kookkaita ja tarvitsevat usein raskaan virtalähteen Langat ja puikot ovat melko halpoja Voi olla todella nopeaa
15 melko nopeasti Laadunvarmistus Voi olla hyvin vaikeaa ilman ennalta Pulttiliitokset usein varmoja, jos käytetään NDT testaus mahdollista monille prosesseille tehtäviä testejä. NDT (rikkomaton aineenkoetus) testaus rajoitettua oikeaa kiristysmomenttia Taulukko 2. Liimaamisen ja teippaamisen vertailu mekaaniseen kiinnittämiseen ja hitsaamiseen verrattuna. (Wurth, 2006, s. 2), (3M, 2008b, s.3), mukaillen (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Liimaaminen vai teippaaminen? Liimaliitoksen hyvät puolet verrattuna teippiliitokseen: Uudelleen asemointi ja kappaleen liikuttaminen mahdollista liitettäessä Liittäminen monimuotoisille ja sylinterimäisille pinnoille Tarvitaan tiiviyttä esimerkiksi elektroniikkaa suojaavassa kotelossa Voidaan täyttää välystä Materiaalin pinta voi olla huokoinen Teippiliitoksen hyvät puolet verrattuna liimaliitokseen: Tuotannon nopea läpimeno ja nopea käsittelyaika Teipin paksuuden ja koon määrittelemä vakioitu saumanpaksuus ja leveys Saadaan myös tiiviyttä umpisoluisilla teipeillä Hyvä melun ja tärinän vaimennus Kaksivaiheinen liittäminen mahdollista valmistajan ja käyttäjän tekemänä (Salminen, E. 2011, s. 15) 2.4 MUIDEN LIITTÄMISMENETELMIEN KÄYTTÖ TEIPIN TAI LIIMAN KANSSA Syanoakrylaattiliimoja ja anaerobisia liimoja voidaan käyttää apuna pulttien kiinnittämisessä. Lisäksi kierrelukite estää hyvin korroosiota ja ruostetta. [3M, 2008a,
16 s.16 21] Rakenneliimoilla voidaan lisätä liitoksen jäykkyyttä ja kestävyyttä käytettäessä sitä yhdessä pistehitsauksen kanssa. Tällaista liitosta käytetään esimerkiksi autojen runkorakenteissa. Liimaliitos voidaan tehdä silloin myös vaikeasti hitsattavissa oleviin kohtiin. (Hornung, M. et al., 2008, s. 1) 2.5 TEIPPAAMISESTA JA LIIMAAMISESTA TEHTYJÄ TUTKIMUKSIA Liima- ja teippiliitokset vaativat lähes aina tutkimuksia ennen kuin niitä voidaan käyttää tietyssä käyttökohteessa. Monet asiat vaikuttavat liitoksen pitkäaikaiskestävyyteen, kuten lämpötila, ilman kosteus ja liitettävien pintojen esikäsittely. Kaikkia ympäristön vaikutuksia on vaikea ottaa huomioon liitosta suunniteltaessa Lämpötilamuutosten vaikutukset metallien liimaliitoksiin Tässä diplomityössä oli tutkittu lämpötilan vaikutusta liimaliitoksessa magneetin ja rakenneteräksen väärillä. Liimoina käytettiin akryyli- ja silikoniliimoja. Lämpötilan muutoksella huomattiin olevan merkittävä vaikutus liitoksen pitkäaikaiskestävyyteen. Työssä tultiin siihen johtopäätökseen, että liitoksessa kannattaisi käyttää mekaanista kiinnitystä ja liimaliitosta yhdessä. (Ketolainen, Anssi, 2010) Rakenteellisten liimojen käyttö runkorakenteiden vahvistamiseksi Pistehitsausta ja liimausta käytetään yhdessä esimerkiksi autoteollisuudessa. Tässä tutkimuksessa oli tutkittu miten paljon liimaliitoksen käyttö lisää auton runkorakenteen kestävyyttä verrattuna jos käytetään pelkkää pistehitsausta. Testissä käytettiin ohutlevystä valmistettua neliöpalkkia. Vääntöjäykkyydessä oli lievä parannus, kuin myös aksiaalisessa puristuksessa. Tutkimuksessa huomattiin, että vaikka liimaliitoksen kanssa pistehitsejä vähennetään puolella, ei sillä ole negatiivista vaikutusta vääntöjäykkyyteen tai aksiaaliseen puristuksen kestoon. [Hornung, M. et al., 2008]
17 2.5.3 Akryylivaahtoteipin suorituskyvyn ja pitkäaikaiskestävyyden arviointi Akryylivaahtoteippiä oli testattu rakennuksen ikkunalasin kiinnityksessä ja tutkittu miten se pystyy kestämään tuulikuormasta aiheutuvan toistuvan kuormituksen. Tutkimuksessa oli käytetty Palmgren-Minerin kumulatiivista vaurioteoriaa arvioitaessa liitokseen kohdistuvaa väsyttävää kuormitusta. Tutkimuksessa ei ollut otettu huomioon mitä vaikutusta kuormituksen välissä tapahtuvalla jäännösjännityksestä palautumisella on. (Benjamin, W. Townsend, Donatus, C. Ohanehi, David, A. Dillard 2010)
18 3 METALLIPINNAN ESIKÄSITTELY Pinnan esikäsittely on yksi tärkeimmistä tekijöistä kestävän sidoksen aikaansaamiseksi. Pinnan käsittelemättömyys voi johtaa huonoon kostumiseen tai heikkoon rajapintaan, joka voi olla valmiina materiaalin pinnalla tai syntyä pitkän käyttöiän aikana. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Puhtaasta metallista pintaan päin mentäessä tullaan rajaan, jossa metallilla on erilainen kemiallinen koostumus, kuin puhtaalla metallilla. Seuraavaksi tulevat metallioksidikerros sekä hydroksidikerros, jossa jälkimmäisessä voi olla absorboitunutta vettä. Pinnalla voi olla lisäksi esimerkiksi ilmasta tulleita epäpuhtauksia, pölyä ja öljyä. Metallin eri valmistus- ja työstötavoista johtuen epäpuhtauskerrokset eivät ole aina samanlaisia. Suojaavaa oksidikerrosta ei aina kannata poistaa. Esimerkiksi alumiinilla ohut ja kestävä oksidikerros suojaa hyvin korroosiolta. Taulukossa 3 on esimerkki esikäsittelyn vaikutuksesta liimaussauman leikkauskestävyyteen. (Petrie, M. Edward, 2000, s ) Liima Käsittelemätön Etsaus Ruostumaton teräs Vinyylifenoli 0,036 0,049 Kylmämuovattu teräs Epoksi 0,020 0,031 Alumiini Vinyylifenoli 0,017 0,036 Taulukko 3. Esikäsittelyn vaikutus liimasauman leikkauskestävyyteen. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 208) 3.1 ESIKÄSITTELYMENETELMÄT Metallipinnan esikäsittely sisältää useita eri vaiheita, joista kaikkia ei aina käytetä. Esikäsittelyn hintaa tulee verrata siitä saatavan liitoksen luotettavuuden ja kestävyyden kannalta. Eri vaiheita (1 5) voidaan käyttää esikäsittelyyn, tosin vaiheita 4 ja 5 käytetään harvemmin. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s. 38) 1. Puhdistus liuottimella tai jollain muulla kemikaalilla
19 2. Heikon materiaalin irroitus mekaanisella hiomisella tai raepuhalluksella 3. Korroosiokestävyyden parantaminen 4. Pinnan pohjustus 5. Pinnan kovettaminen mekaanisesti tai kemiallisesti vahvistamaan pintaa Liuotinpuhdistus poistaa lian materiaalin pinnalta ilman materiaalin fyysistä tai kemiallista muutosta. Eri menetelmiä ovat: liuottimen höyryllä, ultraäänihöyryllä, ultraäänellä tai liuottimella pyyhkiminen. Mekaanisella hiomisella saadaan heikko materiaali irrotettua ja karhennettua liimasauma, mikä lisää sauman pinta-alaa. Kemiallista käsittelyä käytetään puhdistamaan liuottimella puhdistettu pinta kemiallisesti. Pinnan kemiallisen luonteen muuttuessa liittämisen ominaisuudet paranevat. Pohjustuksella saadaan suojattua pintaa hapettumiselta puhdistuksen jälkeen ja parannettua pinnan kostumista. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s )
20 4 TEIPPAAMISEN JA LIIMAAMISEN SOVELLUSKOHTEITA Teippejä käytetään usein suurilla liitospinnoilla, koska ne pystyvät myötäilemään paremmin lämpölaajenemisesta aiheutuvia liitoksen pituuden muutoksia kuin esimerkiksi pulttiliitokset. Liitettävien pinojen ulkonäkö säilyy samana liittämisen jälkeen, mutta hitsaus voi muuttaa liitoksen ulkonäköä. (3M, 2008b, s. 4) Liimoja voidaan käyttää myös kohteissa, joissa vaaditaan suurempaa jännityksen kestokykyä kuin teipeillä. (Henkel, 2011) 4.1 PRIMÄÄRIRAKENTEET Golfmailan varren kiinnitys päähän Liimaus on suoritettu sovelluskohteeseen epoksiliimalla kuvassa 1. Liimaliitoksen tulee olla joustava ja sitkeä, jotta se kestää toistuvat iskut. (3M, 2008a, s. 10) Kuva 1. Golf mailan varren kiinnitys mailan päähän. (3M, 2008a, s. 10)
21 4.2 SEKUNDÄÄRIRAKENTEET Lentokoneen siiven laskusiivekkeen kulumaliuskan kiinnitys Sovelluskohteessa on käytetty teippiä, joka kestää suuria ja nopeita lämpötilan muutoksia. Lämpötilat voivat vaihdella 65 C ja -40 C välillä. Laskusiivekkeen materiaalina käytetään alumiinia ja kulumaliuska on ruostumatonta terästä. Sovelluskohde on kuvassa 2. (3M, 2005b, s. 4) Kuva 2. Lentokoneen siiven laskusiivekkeen kulumaliuskan kiinnitys. (3M, 2005b, s. 4) Rakennuksen ulkoseinän paneeleiden kiinnitys Dubaissa sijaitsevan hotellin alumiinista valmistetut paneelit on kiinnitetty rakennuksen teräsprofiiliin teipillä. Teippi kestää kovia tuulesta aiheutuvia kuormia ja suuria vuorokauden välisiä lämpötilanvaihteluja. Kuvassa 3 näkyy teräsprofiilin ja alumiinipaneelien liitos. (3M, 2005b, s. 4)
22 Kuva 3. Rakennuksen ulkoseinän paneeleiden kiinnitys. (3M, 2008c, s. 7) Kuorma-auton sivupaneeleiden kiinnitys runkoon Sivupaneelit on kiinnitetty runkoon teipillä. Liitoksesta saadaan tasaisemman ja pehmeämmän näköinen kuin niittejä käytettäessä. Liimasauma vaimentaa myös värähtelyjä. Kuvassa 4 näkyy sivupaneeleiden liitos runkopalkkiin. (3M, 2005b, s. 5) Kuva 4. Kuorma-auton sivupaneeleiden kiinnitys runkoon. (3M, 2005b, s. 5)
23 5 YLEISIMMÄT KAUPALLISET TEIPIT JA LIIMAT Teollisuuteen suunniteltujen teippien ja liimojen kaksi suurinta valmistajaa ovat 3M ja Henkel. Henkel valmistaa käytännössä ainoastaan liimoja. 3M:n eniten teollisuudessa käytettävät teipit ovat VHB -teippejä. Niitä käytetään paljon suurien ja ohuiden teräslevyjen liittämiseen. Tässä osiossa on käsitelty teippien ja liimojen ominaisuuksia. 5.1 KAKSIPUOLISET TEOLLISUUSTEIPIT Kaksipuoliset VHB -teipit VHB -teippejä on saatavilla erilaisilla ominaisuuksilla varustettuna metallin liittämiseen. Teipit koostuvat akryylivaahdosta ja akryyliliima-aineesta. Tähän työhön on otettu esimerkeiksi teipit 4646, 4941, 4956, 5952 ja Taulukossa 4 on vertailtu näitä teippejä. Vertaillut arvot ovat vain suuntaa antavia ja niitä ei voida käyttää lujuuslaskennassa. (3M, 2008c, s. 4-7) Teippi 4646 on tarkoitettu metalli-metalli-liitoksille. Vaikeisiin olosuhteisiin sopiva teippi 4941 täyttää välyksiä, vaimentaa värinää ja sillä on myös erinomainen kemikaalien kesto. Teippiä 4941 voi muotoutuvan akryylivaahdon ansiosta käyttää geometrialtaan muuttuville pinnoille. Kappaleessa esimerkkinä ollut teippi 4956 kestää suuria lämpötilan muutoksia. Teippi 5952 sopii moneen käyttökohteeseen ja se on erittäin muotoutuvaa teippi oli käytetty esimerkkinä kappaleessa Lämpötilan ja kosteuden kesto ovat sillä erinomaisia. (3M, 2008c, s. 4-7) Teipin 50 % lujuus lopullisesta lujuudesta saavutetaan 20 minuutissa ja lopullinen lujuus kolmessa päivässä. (3M, 2008b. s. 8) Dynaaminen tartuntalujuus Paksuus [mm] Käyttölämpötilaalue [ C] 90 Repivä [N/100 mm] Vetävä [MPa] Leikkaava [MPa] , ,7 0, , ,6 0,5
24 4956 1, ,6 0, , ,6 0, , ,7 0,6 Taulukko 4. Teippien ominaisuuksia. (3M, 2008c, s.4), (3M, 2005a, s.2-3), (3M, 2010, s. 4-7) Kuvassa 5 on tutkittu 9473 teipin kuorimis- ja vetolujuutta eri lämpötiloilla. Teippi muuttuu pehmeämmäksi lämpötilan kasvaessa ja kiinteämmäksi lämpötilan laskiessa. Äärimmäisen alhaisissa lämpötiloissa teippi muuttuu todella jäykäksi ja lasimaiseksi, jolloin iskumaisten kuormitusten kesto heikkenee. (3M, 2005a, s.3) Kuva 5. Lämpötilan vaikutus 9473 teipin kuorimis- ja vetolujuuteen. Mukaillen (3M, 2005a, s.3) Teippien 4950, 4951, 4952 pitkäaikaiskestävyyttä on tutkittu Minnesotassa, jossa lämpötilat vaihtelevat paljon eri vuodenaikoina. Liitettävinä materiaaleina on ollut lasi, PVC ja maalattu metalli. Kuvassa 6 näkyy vetolujuuden säilyminen viiden vuoden testijakson aikana. (Beevers, A. et al.,1993, s.2)
25 Kuva 6. Viiden vuoden vanhenemisen vaikutus vetolujuuden säilymiseen. (Beevers, A. et al.,1993, s.2) Muut teollisuusteippien valmistajat 3M:n lisäksi teollisuusteippejä valmistavat myös taiwanilainen Seal King: sekä intialainen Jonson Tapes: TEOLLISUUDESSA KÄYTETTÄVIÄ LIIMOJA Metalliliitoksille sopivia liimoja löytyy Henkelin Loctite tuoteperheestä ja 3M:ltä. Vertailtavaksi on valittu rakenteellisia epoksiliimoja ja akryyliliima. Tarkasteltavia liimoja ovat: 3M DP-810 akryyliliima 3M DP-110 ja DP-460, sekä Loctite 3425 ja 9466 epoksiliimat
26 Valitut 3M liimat sopimaan hyvin metallipinnoille ja valitut Loctite liimat sopivat suurille 43), (Henkel, 2011), (Henkel, 2007, s. 4-10) Liimojen ominaisuuksia on tarkasteltu taulukossa 5. Arvot ovat vain suuntaa antavia ja liiman kovettumisnopeuteen vaikuttaa paljon kovettumisen aikana vallitseva lämpötila. Leikkauslujuudet ovat saatu eri esikäsittelymenetelmillä ja siksi ne eivät ole vertailukelpoisia. metallipinnoille sekä kestävät hyvin leikkaavaa ja repivää kuormitusta. (3M, 2008c, s.32- Työskentelyaiklujuuteen Aika käsittely- Leikkauslujuus (Al) Käyttölämpötila-alue [MPa] [ C] DP min 20 min DP min 4-6 h DP min min h 4 h min 3 h 26 Taulukko 5. Metalliliitoksille tarkoitettujen liimojen ominaisuuksia (3M, 2008c, s.32), (Henkel, 2007, s.10)
27 6 NÄKÖKOHTIA LIIMA- JA TEIPPILIITOKSEN MITOITTAMISEEN Liima- tai teippiliitos tulee suunnitella vain joko liiman tai teipin käyttöä varten. Rakenteen pieni muuttaminen liima- ja teippiliitosta varten ei johda yleensä hyvään lopputulokseen. Liitoksessa tulee maksimoida liitettävä pinta ala ja välttää jännityskeskittymiä. Liima- ja teippiliitoksen lujuuteen vaikuttavat: liima-aineiden ja liimattavien materiaalien lujuudet, mahdolliset sisäiset jäännösjännitykset, liima-aineen ja liimattavan materiaalin rajapinnan tarttuminen ja liitoksen geometria. Jäännösjännitykset voivat aiheutua liitettävien kappaleiden tai liima-aineen eri suuruuisesta lämpölaajenemisesta. Liimat ja teipit kutistuvat kuivuessaan, jolloin kutistuma aiheuttaa liimaliitokseen jäännösjännityksiä. Liima-aineen suuri viskositeetti voi haitata ilman poistumista liitoksesta. Liitokseen jäänyt ilma heikentää liitettävien pintojen tarttumista. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s.159) 6.1 JÄNNITYSTYYPIT Liima- ja teippiliitoksiin voi kohdistua viittä eri jännitystyyppiä. Jännitystyypit näkyvät kuvassa 7. Lisäksi liitokseen voi kohdistua iskumaista tai väsyttävää kuormitusta (Petrie, M. Edward, 2000, s. 7). Kuva 7. Liima- ja teippisaumaan vaikuttavat jännitykset. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s.160)
28 6.1.1 Puristus Puristusjännityksellä kuormitettu liitos on muihin liitostyyppeihin verrattuna vähiten alttiina liitoksen pettämiselle, tosin tälle liitostyypille löytyy harvoin käyttökohteita teippaamisessa tai liimaamisessa. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s.160) Leikkaus Aina kun mahdollista, teippi- ja liimaliitoksessa tulisi vallita leikkaava jännitys. Tämä jännitys jakautuu koko liitoksen alalle ja siksi se sietää parhaiten liitosvirheitä. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s.160) Veto Vetojännitys jakautuu tasaisesti liitospinnalle, kuten leikkausjännitys. Muita jännityksiä voi olla mukana vetojännityksen kanssa, jos vetävä voima ei ole liitospinnan keskellä. Näitä jännityksiä ovat repivä ja halkaiseva jännitys. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s.160) Repivä Toisen liitettävän materiaalin tulee olla taipuisaa tässä kuormitustyypissä. Liitoksen reunaan aiheutuu todella suuri jännitys. Liitos lähtee repeytymään, ellei repeytymiselle altis reuna ole tarpeeksi leveä tai jännitys ole pieni. Tätä liitostyyppiä tulee välttää aina kun mahdollista. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s.161) Halkaiseva Halkaiseva jännitys on melko samanlainen jännitys kuin vetävä jännitys. Halkaisevaa jännitystä esiintyy joustamattomilla rakenteilla momentin tai epätasaisesta vedon yhteydessä. Tämän jännitysmuodon pienentämiseen tarvitaan suuri pinta-ala, jolloin liitoksen kustannukset kasvavat. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s.161)
29 6.1.6 Iskumainen ja väsyttävä Isku voi olla joko puristusta tai leikkausta. Iskualttius mitataan liima-aineen haurautena. Väsyttävää kuormitus on vaihtelevaa leikkausjännitystä tai veto-puristusjännitystä, joka pitkään jatkuessaan voi rikkoa liitoksen staattista kuormaa pienemmällä kuormituksella. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 7) 6.2 TEOREETTISEN ANALYYSIN KÄYTTÖ LIITOKSEN SUUNNITTELUSSA Suurin osa teoreettisista liitoksen analyyseista on liittynyt yleisesti käytettyihin leikkauskuormituksen alaisena oleviin liitoksiin. Analysoinnin yksinkertaistamiseksi esimerkiksi sisäiset jäännösjännitykset ja lämpötilanvaihtelut on jätetty huomioimatta. Viime aikoina liitosten mallit ovat muuttuneet paljon monimutkaisimmiksi. FE-laskentaa käytetään apuna muun muassa joustavien liitosten, lämpölaajenemiserojen ja liima-aineen kuivumisesta johtuvien jäännösjännitysten tutkimisessa. (Ebnesajjad, Sina, 2008, s.174) Pitkäaikaiskestävyyden matemaattisissa malleissa käytetään kahta eri lähestymistapaa. Ensimmäisessä oletetaan, että liitoksen lujuuden laskeminen on suoraan verrannollinen kosteuden imeytymiseen, josta saadaan kosteuden imeytymiselle vakio. Toinen lähestymistapa on murtumismekaniikka, jossa tutkitaan jaksottaisesti kuormitettua liitosta kosteissa olosuhteissa. Näitä kahta menetelmää on käytetty myös yhdessä. (Beevers, A. et al.,1993, s ) 6.3 KOKEELLISTEN TULOSTEN KÄYTTÖ LIITOKSEN SUUNNITTELUSSA Liitoksien suunnitteluun ei löydy standardeja, joissa olisi valmiita varmuuskertoimia tai mitoitusehtoja. Liitoksen kestävyyteen vaikuttaa monet tekijät, jota on vaikea ennalta määritellä. Siksi on erittäin vaikea ennustaa liitoksen käyttöikää. Ainoa toimiva liitoksen pitkäaikaiskestävyyden arviointimenetelmä on tutkia prototyypin liitoksen jännityksiä nopeutetuissa ympäristöolosuhteissa. (Petrie, M. Edward, 2000, s. 29) Liimaliitoksen testaamiseen standardeja on tehnyt ainakin ASTM ja ISO.
30 Pitkäaikaiskestävyydelle löytyy testejä esimerkiksi auto- ja ilmailuteollisuudessa. Liimaliitokset käyvät läpi tietyt testit, joilla voidaan olla varmoja liitoksen pitkäaikaskestävyydestä. (Beevers, A. et al.,1993, s. 6) 6.4 LIITOKSEN KESTÄVYYDEN PARANTAMISEN YLEISIÄ PERIAATEITA Kuormituksen tulisi aina olla leikkaavaa tai puristavaa ja vaikuttaa mahdollisimman suurelle pinta-alalle Kova liima-aine kestää paremmin leikkauskuormitusta, kuin joustava Repivällä, halkaisevalla ja väsyttävällä kuormituksella joustava liima-aine toimii paremmin kuin kova Repeytymiselle tai halkeamiselle alttiin liitoksen reunan jäykkyyttä kannattaa alentaa Paras tapa liitoksen lujuuden kasvattamiseen on liitoksen leveyden suurentaminen (Petrie, M. Edward, 2000, s )
31 7 KAAPELIKOURUN LIITTÄMINEN KUORMAPALKIN UUMAAN TEIPPAAMALLA Tällä hetkellä kaapelikouru on liitetty pulteilla nosturin kuormapalkin uumaan. Tämän hetkinen konstruktio näkyy kuvassa 8 ja 9. Liittäminen suunniteltiin tehtäväksi teippaamalla, koska se on yksinkertaisempi liittämistapa isoilla pinnoilla liimaamiseen verrattuna, kun halutaan nopeaa läpimenoaikaa tuotannossa. Isojen alueiden liimaus voi viedä paljon aikaa. Teipin kuivumisaika on myös hyvin nopea verrattuna useimpiin liimoihin. Lisäksi liitokselta ei vaadita primäärirakenteen edellyttämää kestävyyttä, koska kuormitus pinta-alaa kohden on pientä ja väsyttävää kuormitusta esiintyy harvoin. Kuva 8. Kaapelikouru päältä.
32 Kuva 9. Kaapelikouru alta. 7.1 KAAPELIKOURUN RAKENTEEN MUUTTAMINEN TEIPPILIITOKSELLE SOPIVAKSI Teippiliitos joutuu kestämään leikkausjännitystä ja momentista johtuvaa halkaisevaa jännitystä. Teipattava reuna tulee olla tasainen ja sen pinta-alan täytyy olla mahdollisimman suuri. Siksi kaapelikourun reunassa oleva taitos tulisi korvata suoralla reunalla. Halkaisevan jännityksen pienentämiseksi reunaa voisi kasvattaa ylöspäin kaapelikourun levyisellä reunuksella, joka olisi hieman taipuisa. Tällainen yksityiskohta voisi kuitenkin olla vaikeasti toteutettavissa muovattavaan rakenteeseen. Halkaisevaa jännitystä saisi myös pienennettyä suurentamalla korkeutta ja pienentämällä kaapelikourun leveyttä, silloin tosin kaapeleille ei jää välttämättä tarpeeksi tilaa. Kuvassa 10 näkyy yksinkertaistettu liimaliitokselle modifioitu rakenne kaapelikourusta.
33 Kuva 10. Liimaliitokselle sopivaksi muutettu kaapelikouru. 7.2 KÄYTETTÄVÄN TEIPIN VALINTA Käytettäväksi teipiksi olen valinnut akryylivaahdosta valmistetun VHB -teipin, joka oli tässä työssä käsiteltyyn liitokseen ainoa vaihtoehto. Teipin mallia en lähtenyt valitsemaan, koska olosuhteista ei ole riittävästi tietoa. Luultavasti joku kappaleen teipeistä voisi olla sopiva tähän käyttökohteeseen. Teipin mallin valinta määräytyy siitä, millaisessa olosuhteessa sitä käytetään. Lisäksi liitospinnan koko ja pinnan ominaisuudet vaikuttavat teipin valintaan. Pitäisi tietää esimerkiksi, mitkä ovat käyttökohteen lämpötilavaihtelut, mikä on ilman kosteus, mitä kemikaaleja ilmassa on, kuinka suuret välykset liitoksessa on ja mikä on todellinen kuormitustilanne. Eri VHB -teipeillä voisi tehdä testejä nopeutetuissa ympäristöolosuhteissa ja valita sillä tavalla käyttökohteeseen sopivin teippi.
34 8 YHTEENVETO Teippi- ja liimaliitosta suunniteltaessa pitää ottaa huomioon sellaisia asioita, jotka eivät ole mekaanisessa kiinnityksessä tai hitsaamisessa niin kriittisiä. Näitä asioita ovat esimerkiksi lämpötilan vaihtelu ja ilman kosteus. Teipeistä ja liimoista on tehty todella vähän tutkimuksia, jotka eivät olisi itse teippi- tai liimavalmistajan tekemiä. ASTM ja ISO ovat julkaisseet monia standardeja liimaliitosten testaamiseen. Yleensä ennen teipin tai liiman valintaa tulee niillä tehdä testejä niissä olosuhteissa ja kuormitustilanteissa, joihin niitä suunnitellaan käytettäväksi. Liima- ja teippiliitoksille löytyi sovelluskohteita, jotka ovat lähellä tässä työssä käytettyä kaapelikourun liittämistä. Liimaamista käytetään joissain tilanteissa mekaanisella ja hitsaamalla tehtyjen liitosten kanssa. Pulteissa käytetään kierrelukitetta, joka auttaa pulttia pysymään varmemmin kiinni. Teippejä en sen sijaan löytänyt käytettävän samaan tarkoitukseen. Pistehitsausta käytetään liimaliitoksen kanssa esimerkiksi autojen runkorakenteiden liitoksissa. Teippaamiselle en löytänyt sovelluskohteita, jossa olisi tutkittu menetelmin tarvetta ennen hitsausta tehtävään paikoittamiseen. Teollisuusnosturin kuormapalkin uumaan kiinnitettävälle kaapelikourulle suunnittelin käytettäväksi teippiä, koska se olisi luultavasti helpoin ja nopein kiinnittää suurelle pinnalle. Lisäksi sillä olisi riittävät lujuusominaisuudet, koska kaapelikourun liitoksen ei tarvitse kestää rakenteellista lujuutta. Myös mahdollisesta liitoksen pettämisestä ei aiheudu rakenteelle tai sen ympäristössä työskenteleville ennalta arvaamatonta haittaa. Tässä työssä ei tehty lujuuslaskelmia sopivan teipin löytämiseksi, koska teippien ominaisuudet ovat hyvin sidonnaisia olosuhteisiin, joissa teippejä käytetään. Sopivan teipin valinta vaatii vielä testejä käyttökohteita jäljittelevissä nopeutetuissa ympäristöolosuhteissa.
35 LÄHTEET Beevers, A. et al.,1993. Environmental Durablity Test Procedures [Verkkodokumentti]. Julkaistu , [viitattu ]. Saatavissa: Benjamin, W. Townsend, Donatus, C. Ohanehi, David, A. Dillard Evaluating the Performance and Durablity of Acrylic Foam Tapes for Structural Glazing Applications [verkkodokumentti]. Julkaistu [viitattu ]. Saatavissa: Design & production guide for application success [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): 3M, 2008a. [viitattu ]. Saatavissa: 2EVuQEcuZgVs6EVs6E &fn= %20AdhesiveNTapes_LR.pdf Durablity of 3M VHB Tapes [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): 3M, [viitattu ]. Saatavissa: ZgVs6EVs6E Ebnesajjad, Sina, Adhesive technology handbook second edition. New York: William Andrew. 387 s. ISBN: Hornung, M. et al., Structural Adhesives for Energy Management and Reforcement of Body Structures [verkkodokumentti]. Julkaistu [viitattu ]. Saatavissa: _of_japan.2008_.pdf Ketolainen, Anssi, Diplomityö: Lämpötilamuutosten vaikutukset metallien liimaliitoksiin, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
36 Loctite: Tuotevalitsin. [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): Henkel, [viitattu ]. Saatavissa: Petrie, M. Edward, Handbook of adhesives and sealants. New York: MC-Graw Hill. 880 s. ISBN: Rakenneliimauksen ratkaisuja [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): Henkel, [Viitattu ]. Saatavissa: Ruuviliitosten suunnittelu [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): Wurth, [viitattu ]. Saatavissa: Salminen, E M:n teollisuuteen tarjoamat tekniikat erilaisten materiaalien liittämiseen [yksityinen sähköpostiviesti]. Vastaanottaja: Lähetetty klo (GMT +0200). Teollisuusteipit ja liimat: Perustietoa liittämisestä [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): 3M, 2008b. [viitattu ]. Saatavissa: &assetId= &assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFil e Teollisuusteipit ja liimat: Tuoteluettelo [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): 3M, 2008c. [viitattu ]. Saatavissa: &assetId= &assetType=MMM_Image&blobAttribute=ImageFil e VHB Adhesive Transfer Tapes with Adhesive 100MP [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): 3M, 2005a. [Viitattu ]. Saatavissa:
37 VHB Tapes Design Guide [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): 3M, 2005b. [viitattu ]. Saatavissa: 7qe17zHvTSevTSeSSSSSS--&fn=VHB%20Design%20Guide%20Low%20Res.pdf VHB Tapes Technical Data [www-tuotedokumentti]. (Julkaisupaikka tuntematon): 3M, [Viitattu ]. Saatavissa: uzgvs6evs6e
varmasti kiinni? Kuinka liitos pysyy Teippi- ja liimakoulu
varmasti kiinni? Kuinka liitos pysyy Teippi- ja liimakoulu 3M TEIPPI- JA LIIMAKOULU Kuinka liitos pysyy varmasti kiinni? Oikean tuotteen valinta vaiheittain Tervetuloa 3M Teippi- ja liimakouluun. Tässä
3M Teollisuusteipit ja -liimat. VHB-teippi. Todistetusti hyvä vaihtoehto. ruuveille, niiteille ja hitsaussaumoille
3M Teollisuusteipit ja -liimat VHB-teippi Todistetusti hyvä vaihtoehto ruuveille, niiteille ja hitsaussaumoille 30 vuotta todistetusti hyvää laatua 3M kehitti 3M VHB -teipit yli 30 vuotta sitten. Teipit
Muovin ja elastomeerin liimausopas
Muovin ja elastomeerin liimausopas 3 Miksi käyttää Loctite ja Teroson liimoja muiden liitosmenetelmien sijaan Tämä esite opastaa valitsemaan oikean Loctite ja Teroson liimat Henkelin tuotevalikoimista
Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2014-1 TUOTESELOSTE Araldite 2014-1 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Harmaa tahnamainen epoksi Korkea lämmön-, veden- ja kemikaalinkestävyys Pieni kutistuma Hyvät
3M Scotch-Weld Kaksikomponenttinen rakenneliima automaattiseen levitykseen
3M Scotch-Weld Kaksikomponenttinen rakenneliima automaattiseen levitykseen 7200-sarjan vahvistetut, kaksikomponenttiset epoksiliimat ovat hyvä esimerkki erinomaisista rakenneliimoistamme. Tuote kehitettiin
Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2015 TUOTESELOSTE Araldite 2015 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Sitkistetty, tahnamainen epoksi Erinomainen lasikuitukomposiitin ja SMC liimaamiseen Pieni kutistuma
Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2022 TUOTESELOSTE Araldite 2022 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Helppo hioa Liimaa monia kestomuoveja Kestää hyvin öljyä ja bensiiniä Ei vaadi täydellistä
Lukitteet, tiivisteet ja liimat
Lukitteet, tiivisteet ja liimat Kierrelukitteet ja tiivisteet Lukitteiden tehtävä on estää liitosta löystymästä. Samalla kovettunut aine pitää kosteuden ja esimerkiksi syövyttävät aineet poissa rakenteista.
TEOLLISUUSPINNOITTEET
TEOLLISUUSPINNOITTEET VRS-POLYDRIVE 95 65 ShA 10 25 mm, Tummansininen 90 kaikki kuivat vetotelapositiot VRS-POLYDRIVE on kulutusta erittäin hyvin kestävä polyuretaanipinnoite kaikkiin kuiviin vetotelapositioihin.
Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2012 TUOTESELOSTE Araldite 2012 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Yleisliima Pieni kutistuma Luja ja sitkeä Soveltuu monien materiaalien liimaamiseen
Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2033 TUOTESELOSTE Araldite 2033 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Itsestäänsammuva UL 94 V-0 Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Korkea lujuus
Teollisuusteipit ja -liimat. Perustietoa liittämisestä
Teollisuusteipit ja -liimat Perustietoa liittämisestä Perustietoa liittämisestä liimoilla ja kaksipuolisilla teipeillä. 3M:llä on mahdollisuus tarjota materiaalien liittämiseen satoja erilaisia liimoja
3M Scotch-Weld EPX 2-komponenttiset rakenneliimat ja liimauslaitteet. Innovoimaa
M Scotch-Weld EPX -komponenttiset rakenneliimat ja liimauslaitteet Innovoimaa Mikä on rakenneliima? M:n lujat rakenneliimat ovat kuormaa kantavia erikoisseoksia. Niillä tehdyn liimasauman lujuus on usein
Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2031 TUOTESELOSTE Araldite 2031 Musta kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Tiksotrooppinen Sitkistetty Soveltuu metallien ja komposiittien liimaamiseen. Myös polyamidit.
Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2048 TUOTESELOSTE Araldite 2048 Kaksikomponenttinen metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Hyvä tartunta moniin metalleihin ja muoveihin Ei vaadi täydellistä
Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2028-1 TUOTESELOSTE Araldite 2028-1 Kaksikomponenttinen kirkas polyuretaaniliima Ominaispiirteet Lasinkirkas Nopea kovetus UV- kestävä Liimaa monia metalleja ja muoveja Kuvaus
METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla
METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua
inglazia Kaihdinratkaisut parvekkeille ja terasseille
inglazia Kaihdinratkaisut parvekkeille ja terasseille DOMICET inglazia SÄLEKAIHDIN & PLISEEKAIHDIN Sopii useimpiin parveke- ja terassilasituksiin - Kaihtimen kiinnitys suoraan lasiin Säänkestävät komponentit
Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2029-1 TUOTESELOSTE Araldite 2029-1 Tummanharmaa kaksikomponenttinen polyuretaaniliima Ominaispiirteet Hyvät täyttöominaisuudet Keskipitkä avoin aika Liimaa mm. kuparia ja messinkiä
Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla.
Ratkaisee kulumisongelmat lähes kaikissa tilanteissa Kalenborn GmbH:n tuotteiden avulla. KALOCER KALOCER KALSICA ABRESIST KALSICA Piikarbidi Piikarbidi Kovasementti Valettu Kovasementti keraami Teollisuuden
Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille
Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti
3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat
3M Scotch-Weld Vesiohenteiset liimat täydellinen vaihtoehto liuotinohenteisille liimoille Monien mielestä vesiohenteisten liimojen kuivumisajat ovat pitkät. 3M Fast Tack 1000NF ja 3M Scotch-Weld 49 Eristeliima
Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2021 TUOTESELOSTE Araldite 2021 Kaksikomponenttinen sitkistetty metakrylaattiliima Ominaispiirteet Nopeasti kovettuva Korkea kuoriutumislujuus Monikäyttöinen Erinomainen monien
Advanced Materials Araldite 2011 TUOTESELOSTE
Advanced Materials Araldite 2011 TUOTESELOSTE Araldite 2011 Kaksikomponenttinen epoksiliima Ominaispiirteet Yleisliima Pitkä avoin aika Pieni kutistuma Hyvä dynaamisen kuormituksen kesto Soveltuu monien
Fysikaaliset ominaisuudet
Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?
Tuulilasin liimaus Helppoa ja turvallista Würth-tuotteilla. Tuulilasin liimaus. Asennusohje. Tuotteet ja niiden käyttö
Tuulilasin liimaus Helppoa ja turvallista Würth-tuotteilla Tuulilasin liimaus Asennusohje Tuotteet ja niiden käyttö Vaurioituneen tuulilasin irrotus Korin laipan esikäsittely 1. Valmistelu Hanki kaikki
Betonilattioiden pinnoitusohjeet
Betonilattioiden pinnoitusohjeet BLY 12 / by54 Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2010 BLY 7 / by45 Betonilattiat 2002 PSK 2703 standardi: Betonilattioiden pintakäsittely. Käyttösuositus prosessiteollisuudelle
Tiivistysaineet Ilmastointi
Tiivistysaineet Ilmastointi Tiivistysaineet Ilmastointi Tuotantolaitoksella Getingessä valmistetaan ABRAn tiivistysaineita muun muassa ilmastointialalle. Sunchem kykenee vastaamaan useimpiin tarpeisiin
VBH:n OMA TAVARAMERKKI
16.11.2010 VBH:n OMA TAVARAMERKKI 1 VBH:n oma tavaramerkki VBH:n oma tavaramerkki greenteq valikoima täydentää VBH:n tähänastista vahvojen tavaramerkkien tuoteohjelmaa. greenteq tuotteet ovat korkealaatuisia
3M Dual Lock. ja Hook & Loop. Nopeaa ja turvallista
3M Dual Lock ja Hook & Loop Nopeaa ja turvallista 112 3M Dual Lock ja Hook & Loop Johdanto....114 Dual Lock...115 Hook & Loop...118 Gripping material....120 113 Kiinnikkeet voidaan avata ja sulkea kymmeniä
Henkel tarjoaa ratkaisun
Henkel tarjoaa ratkaisun Henkel Autoteollisuuden yhteistyökumppani Henkel auttaa valmistajia innovatiivisilla ratkaisuilla ja prosesseilla varmistamaan erinomaisen laadun tasaisessa ja tehokkaassa tuotantoprosessissa.
Johtonippusiteet Helppo nopea kiinnitys esim. kaapeleille ja johdoille.
Johtonippusiteet Helppo nopea kiinnitys esim. kaapeleille ja johdoille. Pitävä lukitus. Lämmönkesto -40 C +85 C. Materiaali Nylon PA 6.6 Kuormitus N 1000 kpl 1000 kpl 111 1,6-20 0502-11 0502-11 1 0502-11
Kuumana kovettuvat hiekkaseokset
Kuumana kovettuvat hiekkaseokset Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Kuumana kovettuvia hiekkaseoksia käytetään sekä muottien että keernojen valmistukseen. Muotteja valmistetaan kuorimuottimenetelmällä.
Impomet Oy, Åkerlundinkatu 6, 33100 Tampere Puh. 010 820 7800, Fax (03) 2393 2022 www.impomet.com
Valintataulukko Anaerobiset lukitteet ja tiivisteet lukitus kiinnitys Impomet Oy, Åkerlundinkatu 6, 33100 Tampere Puh. 010 820 7800, Fax (03) 2393 2022 www.impomet.com Tyyppi AN 302-21 AN 302-22 AN 302-40
Sisäpiirijuttu. The Inside Story
Sisäpiirijuttu The Inside Story Cat -suodattimet Fuel, Oil, and polttoaineelle, Transmission öljylle Filtersja vaihteistolle Näkyvästi parempi Cat -suodattimet Polttoaineelle, Öljylle ja Vaihteistolle
Tiiviste- ja liimamassat
3M SCOTCH-WELD TÆTNINGS- MATERIALER OG FUGEMASSER Tiiviste- ja liimamassat vahvat ja joustavat saumat Kun materiaalit ovat liikkuvia, laajenevia tai kokoonpuristuneita, sekä vaativat joustavaa saumausta,
Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa
Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa Teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäivät m/s Mariella, Viking Line Milla Korhonen STUK Sisältö Umpilähteet Rakenne ja materiaalit
Avoimet hammashihnat
Yleistä avoimista haashihnoista Avoimia haashihnoja (metritavarana) löytyy laaja valikoima eri haasjaoilla ja eri materiaaleista valmistettuina. Jokaiseen eri käyttökohteeseen ja olosuhteeseen löytyy sopiva
LIIMA + TIIVISTEMASSA TUOTESELOSTE 05.12.07 25.11.2004
LIIMA + TIIVISTEMASSA TUOTESELOSTE 05.12.07 25.11.2004 Kuvaus Yksikomponenttinen, pysyvästi elastinen ja kutistumaton polyuretaanipohjainen massa liimaamiseen ja tiivistämiseen. Ei valu pystysuorillakaan
Erittäin vahva teippi. 3M VHB Teipit 3M KAKSIPUOLISET TEIPIT. Teipit, jotka korvaavat niitti-, ruuvi- ja hitsauskiinnitykset
3M KAKSIUOLISET TEIIT 3M VHB Teipit Teipit, jotka korvaavat niitti-, ruuvi- ja hitsauskiinnitykset Yli 30 vuoden ajan suunnittelijat, arkkitehdit ja rakennuttajat ovat käyttäneet 3M VHB (Very High Bond)
Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä
Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja
Loctite -pikaliimat Tutustu koko valikoimaamme mukaan lukien viimeiset innovaatiot
Loctite -pikaliimat Tutustu koko valikoimaamme mukaan lukien viimeiset innovaatiot Innovaatioita Loctite -pikaliimateknologiassa Loctite -tuotteet ovat ensimmäisinä tarjoneet innovatiivisia ratkaisuja
METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!
METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja
Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan
Kuinka materiaalien pitkäaikaiskestävyys todennetaan Sustainable Steel Construction seminaari 18.1.2016 Kauko Jyrkäs Laboratoriopäällikkö HAMK, Ohutlevykeskus Johdanto Materiaalien pitkäaikaiskestävyyden
ORIGINAL LINK SEAL OY KORATE AB. Kulotie 2, D Vantaa
OY KORATE AB Kulotie 2, D40 01450 Vantaa Markku Karnela puh. 0400-840561 korate@kolumbus.fi LINK-SEAL on kehitetty kaikkien erikokoisten pukien läpivientien tiivistämiseen. Niitä käytettäessä ei tarvitse
vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu
vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5
Tiivistimet. 1 Staattiset eli lepotiivistimet pyritään vuotamattomaan tiivistykseen. 2 Liiketiivistimet
Tiivistimet 1 Staattiset eli lepotiivistimet pyritään vuotamattomaan tiivistykseen 2 Liiketiivistimet 2.1 Kosketustiivistimet 2.2 Kosketuksettomat tiivistimet usein pienehkö vuoto hyväksytään pyörimisliike
UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta
1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva
RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!
RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan
3. SUUNNITTELUPERUSTEET
3. SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 MATERIAALIT Rakenneterästen myötörajan f y ja vetomurtolujuuden f u arvot valitaan seuraavasti: a) käytetään suoraan tuotestandardin arvoja f y = R eh ja f u = R m b) tai käytetään
Solukumit. Asennusopas
Solukumit Asennusopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Käytännön tietoa 3 Työskentely solukumisukilla 3 Työskentely solukumimatoilla 3 Yleistä liimauksesta 4 3 Putkien ja liittimien eristäminen
LIIMAMASSOJEN UUDISTUNUT ILME JA VALIKOIMA
LIIMAMASSOJEN UUDISTUNUT ILME JA VALIKOIMA KIILTO MASA MONIKÄYTTÖINEN LIIMA- JA TIIVISTEMASSA Silyylipolymeeriteknologiaan perustuva elastinen liima kiinnittämiseen sekä tiivistämiseen ulko- ja sisätiloissa,
Tuotteet Tuotteet autokorikorjaukseen autokorikorjaukseen www.fi nnsco.fi
Tuotteet autokorikorjaukseen www.finnsco.fi Liimat ja liimaustarvikkeet Metalliliima EPOX-90 musta, 220 ml Vahva epoksipohjainen autokoriliima Korin teräs ja peltiosien liimauksiin Sisältää lasikuulia,
Luentojen viikko-ohjelma
Luentojen viikko-ohjelma periodi viikko aihe opettaja 1 35,36 Johdanto, historiaa, suunnittelu, CE -merkki, kuormitus, kestävyys, materiaalit, valmistus Yrjö Louhisalmi 1 37,38,39 liitososat ja liitokset:
PURISTIN www.vaahtogroup.fi
PURISTIN VRS-GUIDE 0 3 P&J 5-10 mm Tummanharmaa 85 Metalli- tai hiilipohjainen polymeerikaavin paperin- ja huovanjohtotelat VRS-GUIDE on erittäin hyvän kulutuksenkestävyyden ja kaavaroitavuuden ansiosta
3M Selkäaineettomat teipit ja laminointiteipit
3M Selkäaineettomat teipit ja laminointiteipit Näissä teipeissä ei ole selkäainetta, vaan ne koostuvat vain linerin päällä olevista PSA (Pressure Sensitive Adhesive) -liima-aineista. Kiinnitettäessä teippi
S-KA+ TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja. ETAhyväksytty. Optio 1. Syvyysmerkintä. +40% enemmän suorituskykyä
S-KA+ ETAhyväksytty Optio 1 Syvyysmerkintä TÄYSIN UUSI korkean suorituskyvyn +40% eneän suorituskykyä KIILA-ANKKURI S-KA+ ei kompromisseja Valmistettu Suomessa 2 Kirjainkoodaus josta näkee ankkurin pituuden
ALKUPERÄINEN ULEFOS LINK-SEAL MODUULI - TIIVISTE
ALKUPERÄINEN ULEFOS LINK-SEAL MODUULI - TIIVISTE MODUULIRAKENTEEN ANSIOSTA HELPPO ASENTAA VERSIOT JUOMAVEDELLE, ÖLJYLLE, POLTTOAINEILLE, LIUOTTIMILLE JA KORKEAMMILLE LÄMPÖTILOILLE. SUOJATTU LÄPIVIENTI
MUOVIEN LIIMAUS PLASTIC BONDING
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Metalli BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari MUOVIEN LIIMAUS PLASTIC BONDING Lappeenrannassa 14.5.2010 Kimmo Kuparinen 1 SISÄLLYSLUETTELO
Construction. Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R. Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima Osa Sikadur -Combiflex -järjestelmää
Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 07 03 02 003 0 000002 Sikadur-Combiflex CF liima Construction Sikadur -Combiflex CF liima, tyyppi N ja tyyppi R Kaksikomponenttinen epoksipohjainen rakenneliima
Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen
Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus Betoniteollisuuden kesäkokous 2017 11.8.2017 Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohtia suunnittelussa 3) Lujuus vs. rakenteen
Polyuretaaniset hammashihnat
Yleistä tietoa hihnojen kehitys on mennyt eteenpäin samaan suuntaan kuin kumihihnojenkin eli kohti suurempaa tehonsiirtokykyä ja parempaa asemointitarkkuutta. Ensimmäiset hihnat valmistettiin trapetsin
TEKNOPUR 300. elastomeeripinnoite. Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa
TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa PERINTEINEN EPOKSIPINNOITE JA TEKNOPUR 300-20 C:SSA SUORITETUN ISKUNKESTOTESTIN JÄLKEEN. Vertaansa vailla olevaa puhdasta
Suuri läpimurto pintakäsittelyssä
Suuri läpimurto pintakäsittelyssä Bonderite NT Bonderite NanoTech vähentää prosessikustannuksia ja parantaa laatua Bonderite NT muodostaa yhtenäisen, epäorgaanisen ja hyvin tiheän pinnoitteen nanohiukkasilla.
AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto
AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja
Laskuharjoitus 2 Ratkaisut
Vastaukset palautetaan yhtenä PDF-tiedostona MyCourses:iin ke 7.3. klo 14 mennessä. Mahdolliset asia- ja laskuvirheet ja voi ilmoittaa osoitteeseen serge.skorin@aalto.fi. Laskuharjoitus 2 Ratkaisut 1.
LIIMAT CA41-PEN JS41 CA24-HV GS44 ST3295 CC-KIT CE5 HV-350 E60S
LIIMAT CA41-PEN JS41 CA24-HV GS44 CC-KIT CE5 E60S ST3295 HV-350 Lämpötila -55+90-30+100-60+100-45+120-60+100-25+120-30+110-40+180-90+100 Kovettumisaika 10 sek 5 sek 10 sek 30 sek 10 sek 30 min 3 min 15
OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT
OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Veneteknologia. Andreas Tainio ALUMIINI- JA LUJITEMUOVIKAPPALEIDEN LIIMAUS VENETUOTANNOSSA
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Veneteknologia Andreas Tainio ALUMIINI- JA LUJITEMUOVIKAPPALEIDEN LIIMAUS VENETUOTANNOSSA Opinnäytetyö 2014 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Veneteknologia Tainio,
Synteettiset Mobil-teollisuusvoiteluaineet. Suunniteltua suorituskykyä
Synteettiset Mobil-teollisuusvoiteluaineet Suunniteltua suorituskykyä Erinomainen voiteluratkaisu takaa sujuvan toiminnan... Johtavaa teknologiaa Synteettiset Mobil-voiteluaineet - suunniteltua suorituskykyä
Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä
yhdyskuntatekniikka uponor ultra RIB 2 Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimaisen luotettava maaviemärijärjestelmä hyväksy vain uponor-laatua. Uponor Ultra Rib 2 Ylivoimainen kestävyys Uponor Ultra Rib 2 on Ultra-tuoteperheen
Conbit. Älä sekoita laastia kerralla enempää kuin ehdit käyttämään 45 minuutissa. Hävitä kovettumaan alkanut laasti.
Conbit Nopeasti kuivuva, vesitiivis ja pakkasenkestävä laasti betonilaattojen, luonnonkivien ja reunakivien saumaamiseen sekä kiinnittämiseen asfalttiin tai betoniin KÄYTTÖKOHTEET Hyvien tartuntaominaisuuksien
CARAT TUOTESARJA LASINPESU RUOSTEENIRROTTAJA SILICON
LASINPESU CARAT LASINPESU puhdistaa erittäin tehokkaasti lasi- ja peilipinnat. Lisää liikenneturvallisuutta poistamalla tuulilasista häiritsevän rasva- ja likakalvon. Huom! Soveltuu myös muiden kovien
SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut
SiMP Seal 55 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa 1 Tuotekuvaus SiMP Seal 55 on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen, kosteuskuivuva SiMP polymeeriteknologiaan
KLINGERsil. Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200
KLINGERsil Tiivistemateriaalit C-4430 C-4500 C-4509 C-8200 KLINGERramikro leikkaamopalvelu Leikkaamopalvelumme laaja ohjelma kattaa standarditiivisteiden ohella myös vaativat muototiivisteet asiakkaan
Teflonletkut. Poimutettu teflonletku Sileä teflonletku
Teflonletkut Poimutettu teflonletku Sileä teflonletku Teflonletkut Poimutettu 300-sarja 300-sarjan PTFE-letku on sopii erityisesti elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuden käyttöön. Se kestää erittäin
TIKKURILAN PINTAKÄSITTELYRATKAISUT Mikko Soini
TIKKURILAN PINTAKÄSITTELYRATKAISUT 25.9.2014 Mikko Soini Käytettyjä maalityyppejä ALKYDI OKSIRAANIESTERI EPOKSI POLYURETAANI (TEMALAC) (TEMACOAT) (TEMATHANE, TEMADUR) Alkydimaalit TEMAPRIME EUR TEMAPRIME
3M FAST -tiivistysteipit. Helppo, kestävä ja energiatehokas ratkaisu, joka täyttää uudet vaatimukset
3M FAST -tiivistysteipit Helppo, kestävä ja energiatehokas ratkaisu, joka täyttää uudet vaatimukset Innovatiiviset tiivistysteipit kestävään ja helppoon asennukseen Folion yhdessä työvaiheessa Ilmatiivis
esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.
1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä
Testiraportti. Uusi Hansa Oy. Polykarbonaatista valmistetun Kulo kattolumiesteen liimattavuuden testaus
1 Testiraportti Uusi Hansa Oy Polykarbonaatista valmistetun Kulo kattolumiesteen liimattavuuden testaus 2 Tilaaja: Uusi Hansa Oy Koivistonkyläntie 74 61310 Panttila Testin suorittaja: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1
Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 1 Materiaalikansio Hio-Mex 10.9.2012 2 Sisältö 1. HIO-MEX... 3 1.1 Yritys... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.2.1 Tilaukset... 3 1.2.2 Markkinointi ja jälkimarkkinointi... 3
Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa. TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite
Vertaansa vailla olevaa puhdasta polyureateknologiaa TEKNOPUR 300 elastomeeripinnoite Perinteinen epoksipinnoite ja TEKNOPUR 300-20 C:ssa suoritetun iskunkestotestin jälkeen. Vertaansa vailla olevaa puhdasta
Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!
Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut
JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin
TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja
Epoksiliima EN
IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L EN 1504-4 Epoksiliima KÄYTTÖKOHTEET Mapepoxy L tuotetta käytetään liimana - tuoreen (kovettumattoman) massan liimaamiseen kovettuneelle
Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi
Betonin kuivuminen Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin kuivuminen Betoni kuivuu hitaasti Kastunut betoni kuivuu vielä hitaammin Betoni hakeutuu tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa
Veneen lasi-ikkunan liimaus ja tiivistys
Veneen lasi-ikkunan liimaus ja tiivistys Asennus Mineraalilasin (karkaistu turvalasi tai laminoitu) liimaus veneen runkolaippaan, hyttiin tai kanteen vaatii kaikkien asiaan liittyvien tärkeiden periaatteiden
Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy , Niko Riikonen
Betonituotteet kemiallista kestoa vaativiin kohteisiin Ruskon Betoni Oy 8.6.2018, Niko Riikonen Ruskon Betoni Oy Betonin suojaaminen erittäin aggressiivisia olosuhteita vastaan Olosuhteissa, jossa PH on
KEHITTYNYT, KIRKAS, VETTÄ HYLKIVÄ PINNOITE
KEHITTYNYT, KIRKAS, VETTÄ HYLKIVÄ PINNOITE Mitä Gentoo on? Nimetty pingviinilajin mukaan Kirkas Kestävä Hankauksen-/kemikaalinkestävä Vettä hylkivä Öljyä hylkivä Mikä erottaa Gentoon muista pinnoitteista?
Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma- ja jätevesien johtamiseen 04 I
U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - p a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä p e 10 0 Uponor-paineputkijärjestelmä PE100 turvallinen valinta juoma-
Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste
P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut
Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit
Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs
Monipuoliseen puuliimaukseen
Monipuoliseen puuliimaukseen A14 BISON PU-TimberMax Express Polyuretaani Puuliima D4 5min 310ml Erittäin npea ja vahva polyuretaanipuuliima sisä- ja ulkokäyttöön. Hyytelömäinen, läpinäkyvä, (meri)veden
Laatua tuulilasin liimaukseen
Laatua tuulilasin liimaukseen Nopea, tehokas ja turvallinen 8289.indd 2 05.06.12 14:15 Kattava Teroson-tuulilasiliimavalikoima Tuulilasi on erittäin tärkeä osa auton runkoa. Se vastaanottaa osan kolarin
Hilti HIT-RE 500 + HIS-(R)N
HIS-(R)N Hilti HIT-RE 500 + Injektointijärjestelmä Hyödyt Hilti HIT-RE 500 330 ml pakkaus (saatavana myös 500 ml 500 ml ja 1400 ml pakkaus) Sekoituskärki BSt 500 S - soveltuu halkeilemattomaan betoniin
Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme
Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,
ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN
ERITTÄIN JOUSTAVAA MUKAVUUTTA AKUSTOINTIIN Suunniteltu erityisesti vähentämään hulevesi- ja viemäriputkien melua Loistava suorituskyky jo ohuella akustisella kerroksella Helppo levittää ja ylläpitää 107
LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:
LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen
Pienahitsien materiaalikerroin w
Pienahitsien materiaalikerroin w Pienahitsien komponenttimenettely (SFS EN 1993-1-8) Seuraavat ehdot pitää toteutua: 3( ) ll fu w M ja 0,9 f u M f u = heikomman liitettävän osan vetomurtolujuus Esimerkki