综上所述,针对风电混塔领域对聚氨酯密封胶强度要求高、常需在低温环境下施工的特点,开发适宜的触变体系显得尤为迫切。本文在常规无机触变剂的基础上,进一步探究了助剂与触变剂之间的协同效应,并系统分析二者对聚氨酯密封胶触变性能与力学性能的影响,从而在实际应用中进一步提升强度潜力。该研究对于增强环氧结构胶在风电领域的适用性与可靠性具有重要的意义。
按预定配比,分别称取聚氨酯密封胶A组分和B组分所需原料,依次加人双行星搅拌釜中。首先在常压下搅拌分散15 min,随后将体系抽真空至一0.095 MPa,继续脱泡处理15 min,最终分别制得聚氨酯密封胶A组分与B组分。聚氨酯密封胶的基础配方如表1所示。
(1)角虫变性能:按照GB 50728-2011标准,采用旋转茹度计进行测定,通过5.6和65 r/min转速下的聚氨酯密封胶黍占度计算得到。
(2)密度:将混匀后的聚氨酯密封胶填充在具有特定容积的容器中,通过称量容器中聚氨酯密封胶的质量和体积计算得到。
(3)压缩强度:按照GB/T 44543-2024标准,采用电动搅拌器将聚氨酯密封胶的A组分与B组分按3:1的比例进行混合,搅拌转速为1 400 n/min;随后将混合后的聚氨酯密封胶制成直径10 mm、高度25 mm的圆柱形试样,在标准条件[2g士2℃, X50士5)%RH]下养护7d后进行测试。
气相二氧化硅能够与环氧树脂及其固化剂之间形成氢键,从而限制分子链段的自由运动,提高体系的触变性能。因此,其在环氧聚氨酯密封胶中常被用作触变剂,以改善聚氨酯密封胶在施工过程中的操作便利吐,并减少流挂现象。本文探讨的触变体系及其用量如表所示。
各体系A组分和B组分的茹度随剪切速率的变化情况如图所示。http://www.sdyuantai.net/