1. ნელი გამკვრივება
პირველი პრობლემა, რომელსაც გარემოს ტემპერატურის უეცარი ვარდნა იწვევს,სილიკონის სტრუქტურული ჰერმეტიზატორიის არის, რომ წასმის პროცესში ის გამკვრივების შეგრძნებას ტოვებს და სილიკონის სტრუქტურა მკვრივია.
სილიკონის დალუქვის გამკვრივების პროცესი ქიმიური რეაქციის პროცესია და გარემოს ტემპერატურა და ტენიანობა გარკვეულ გავლენას ახდენს მის გამკვრივების სიჩქარეზე. ერთკომპონენტიანი გამოყენებისთვისსილიკონის სტრუქტურული დალუქვის საშუალებებირაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და ტენიანობა, მით უფრო სწრაფი იქნება გაშრობის სიჩქარე. ზამთრის შემდეგ ტემპერატურა მკვეთრად ეცემა და ამავდროულად, დაბალი ტენიანობის გამო, სტრუქტურული დალუქვის გამშრალების რეაქცია უარესდება, ამიტომ სტრუქტურული დალუქვის გამშრალება ნელია. ნორმალურ პირობებში, როდესაც ტემპერატურა 15 ℃-ზე დაბალია, სტრუქტურული დალუქვის ნელი გამშრალების ფენომენი უფრო აშკარაა.
გამოსავალი: თუ მომხმარებელს დაბალი ტემპერატურის გარემოში მშენებლობა სურს, გამოყენებამდე რეკომენდებულია სილიკონის ჰერმეტიკის მცირე ფართობზე ტესტის ჩატარება და აშრევების ტესტის ჩატარება იმის დასადასტურებლად, რომ სტრუქტურული ჰერმეტიკი შეიძლება გამაგრდეს, კარგი ადჰეზიაა და გარეგნულად პრობლემა არ არის. თუმცა, როდესაც გარემოს ტემპერატურა 4°C-მდე დაბალია, სტრუქტურული ჰერმეტიკის გამოყენება რეკომენდებული არ არის.
დალუქვა წებოვანია გარემოს ტემპერატურისა და ტენიანობის გამოყენებით.
2. შემაკავშირებელი პრობლემები
ტემპერატურისა და ტენიანობის შემცირებასთან და ნელ გამკვრივებასთან ერთად, ასევე წარმოიქმნება სტრუქტურულ ჰერმეტულ მასალასა და სუბსტრატს შორის შეწებების პრობლემა. გამოყენების ზოგადი მოთხოვნებისილიკონის სტრუქტურული ჰერმეტიზატორიპროდუქტებია: სუფთა გარემო 10°C-დან 40°C-მდე ტემპერატურით და 40%-დან 80%-მდე ფარდობითი ტენიანობით. ზემოთ მითითებული მინიმალური ტემპერატურის მოთხოვნების გადაჭარბების შემთხვევაში, შეწებების სიჩქარე შენელდება და სუბსტრატზე სრულად შეწებების დრო იზრდება. ამავდროულად, როდესაც ტემპერატურა ძალიან დაბალია, წებოვანი ნივთიერების და სუბსტრატის ზედაპირის დასველებადობა მცირდება და სუბსტრატის ზედაპირზე შეიძლება წარმოიშვას შეუმჩნეველი ნისლი ან ყინვა, რაც გავლენას ახდენს სტრუქტურულ დალუქვისა და სუბსტრატის ადჰეზიაზე.
გადაწყვეტა: როდესაც სტრუქტურული დალუქვის მინიმალური სამშენებლო ტემპერატურა 10°C-ია, სტრუქტურული დალუქვის მასალა სუბსტრატზე რეალურ პირობებში მაგრდება. კარგი ადჰეზიის დასადასტურებლად, მშენებლობამდე ადჰეზიის ტესტი უნდა ჩატარდეს დაბალი ტემპერატურის სამშენებლო გარემოში. სტრუქტურული დალუქვის ქარხანაში შეყვანამ ასევე შეიძლება დააჩქაროს სტრუქტურული დალუქვის გამყარება იმ გარემოს ტემპერატურისა და ტენიანობის გაზრდით, რომელშიც სტრუქტურული დალუქვის მასალა გამოიყენება და ამავდროულად, აუცილებელია გამყარების დროის შესაბამისად გაზრდა.
3. სიბლანტის გაზრდა
სტრუქტურული დალუქვის საშუალებებიტემპერატურის კლებასთან ერთად თანდათან შესქელდება და ნაკლებად თხევადი გახდება. ორკომპონენტიანი სტრუქტურული დალუქვის შემთხვევაში, სტრუქტურული დალუქვის სიბლანტის გაზრდა გაზრდის წებოვანი აპარატის წნევას და შეამცირებს სტრუქტურული დალუქვის ექსტრუზიას. ერთკომპონენტიანი სტრუქტურული დალუქვის შემთხვევაში, სტრუქტურული დალუქვის სისქე იზრდება, ამიტომ წებოვანი პისტოლეტის გაზრდილი წნევა სტრუქტურული დალუქვის ექსტრუზიისთვის შეიძლება დიდ დროსა და შრომას მოითხოვდეს ხელით სამუშაოდ.
გადაწყვეტა: თუ მშენებლობის ეფექტურობაზე გავლენა არ მოხდება, დაბალ ტემპერატურაზე გასქელება ნორმალური მოვლენაა და გაუმჯობესების ზომები არ არის საჭირო.
თუ კონსტრუქციული ეფექტი არსებობს, შესაძლებელია განიხილოთ სტრუქტურული დალუქვის სამუშაო ტემპერატურის გაზრდა ან მიიღოთ დამატებითი გათბობის ზომები, როგორიცაა სტრუქტურული დალუქვის წინასწარ შენახვა გამათბობელ ოთახში ან კონდიცირებულ ოთახში, გამათბობლის დაყენება წებოვანი სახელოსნოში და ტემპერატურის გაზრდა.
გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 24 ოქტომბერი
