лолиэтилентерефталата, то
нарушение ориентации пленки незначительно. Проводилось подробное исследование [13,
14] свариваемости
полиэтилентерефталатной
пленки при ручной и
механизированной непрерывной сварке с
использованием
маломощных источников питания. При
ручной сварке полиэтилентерефталатной пленки пистолетом РУСУ-28 амплитуда смещения должна находиться в
следующих
пределах:
Толщина Амплитуда
пленки, смещения,
Прочность,
мкм мкм МПа
40+40 30 150
20+20 25—30 148
12+12 20-25 130
Уменьшение амплитуды смещения до
18—20 мкм приводит к
понижению прочности, нестабильным результатам, а
иногда даже полностью исключает сварку. Последнее связано с
уменьшением
количества энергии, подводимой к
свариваемым пленкам. Это
уменьшение можно компенсировать увеличением частоты. Так,
применение частоты 50
кГц вместо 20
кГц позволило повысить прочность
с 55 до
65% от прочности пленки, хотя
разброс по прочности существенно не
изменился.
Оптимальное усилие прижима при
заточке инструмента тина
«отвертки»
практически не зависит от
тол-дгнны материала при
изменении ее в
пределах от 25
до 40 мкм
и равно 13
Н. Лучшие результаты при
сварке
полиэтилентерефталатной
пленки (68% от
прочности основного материала) получаются при
использовании в качестве опоры стальной плиты. Сварка на
стекле приводит к
падению прочности до
43% от прочности основного
материала.
Испытания образцов из
полиэтилентерефталатной
пленки, сваренной па
указанных выше режимах, на
кратковременную и длительную прочность при
повышенных
температурах, па смятие и
кручение при пониженных температурах, герметичность и
газопроницаемость показали удовлетворительные результаты. Так,
при 353 К
сварные соединения пленок толщиной 15
мкм имели прочность, равную 70—80% прочности основного материала при
этой же температуре. Выдержка под
нагрузкой 18 кН/м
при температуре
423—433 К в
течение 2 ч
не привела к
разрушению сварных соединений пленок толщиной 20+20 мкм.
Пленки толщиной 40
+ + 40
мкм выдерживали при
этих условиях нагрузку 3,5
кН/м. В обоих случаях нагрузка составляет 55—60% от
прочности материала
при указанной температуре. В
среде жидкого азота сварные
швы пленок толщиной 20
и 12 мкм
сохраняли
пластичность и устойчивость при
многократных
изгибах.
Основным недостатком сварки пленок с
помощью маломощных источников питания, препятствующим широкому внедрению этого процесса, является недостаточно высокая производительность. Из
формулы (III.2) следует, что
скорость сварки может быть
повы-