Արագ ամփոփում.

Ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդը սովորաբար ավելի լավ է, երբ քարի մշակումը պահանջում է խորը ներթափանցում ծակոտիների և միկրոճաքերի մեջ, մինչդեռ ավելի բարձր մարմնի էպոքսիդը ավելի մեծ հսկողություն է ապահովում ավելի լայն բացերի, ուղղահայաց վերանորոգման և այն ծրագրերի համար, որտեղ ավելորդ արտահոսքը խնդիր է: Այնուամենայնիվ, միայն մածուցիկությունը չպետք է որոշի արտադրանքը: Քարի տեսակը, թերության լայնությունը, ջերմաստիճանը, կաթսայի ժամկետը, ամրացման պրոֆիլը, ընդլայնումը, թրջումը և վերջնական փայլեցման պահանջները բոլորն էլ կարևոր են: Ընտրեք էպոքսիդը, որի հոսքի վարքագիծը համապատասխանում է իրական գործընթացին, այլ ոչ թե պարզապես գնելու ամենացածր կամ ամենաբարձր CPS-ը:

Ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդը ավելի լավ է հնչում:

Այն թափանցում է ավելի հեռու, հեշտությամբ տարածվում է, թրջում է նուրբ ճաքերը և լավ է աշխատում վակուումային օգնությամբ պրոցեսներում։ Քարի գործարանների համար, որոնք փորձում են ամրացնել սալերը փայլեցնելուց առաջ, այդ առավելությունները կարող են շատ գրավիչ լինել:

Բայց հետո արտադրական այլ խնդիր է առաջանում.

Խեժը հոսում է լայն թերությունից։ Ուղղահայաց վերանորոգումը սկսում է թուլանալ: Կարը կլանում է ավելի շատ նյութ, քան սպասվում էր: Ծակոտկեն սալիկը չափազանց շատ խեժ է սպառում: Բուժումից հետո վերանորոգումը մնում է խորացված, քանի որ էպոքսիդային նյութի մեծ մասը տեղափոխվել է մակերեսի տակ:

Այդ պահին ավելի հաստ կամ ավելի վերահսկվող հոսքով նյութը սկսում է ավելի լավ տեսք ունենալ:

Ահա թե ինչու օգտակար հարցն այն չէ.

«Արդյո՞ք ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդն ավելի լավն է, քան բարձր մածուցիկությամբ էպոքսիդը»:

Ավելի լավ հարցն է.

«Որքա՞ն շարժման կարիք ունի էպոքսիդը նախքան ամրացումը, և որտե՞ղ է ինձ անհրաժեշտ այդ խեժը մնալու համար»:

Քարի մշակումը ներառում է շատ տարբեր գործողություններ՝ միկրոճաքերի ներծծում, մարմարի մակերեսի վերանորոգում, գրանիտի ամրացում, վակուումային ինֆուզիոն, ցանցաթաղանթ, կարի լցում, ուղղահայաց կապում, ծակոտիների լցում և վերջնական մակերեսի հարթեցում: Յուրաքանչյուր հավելված կարիք ունի տարբեր հավասարակշռության ներթափանցման և պահպանման միջև:

Veropoxy-ի ընթացիկ քարե էպոքսիդային արտադրանքի տեսականին արտացոլում է այս կիրառական մոտեցումը՝ սև գրանիտի, մարմարի, սպիտակ քարի, ցանցի հիմքի, վակուումային ինֆուզիոն, կիսաթանկարժեք քարերի և այլ մասնագիտացված գործընթացների հատուկ համակարգերով:

Ցածր մածուցիկությամբ և բարձր մածուցիկությամբ էպոքսիդային խեժ՝ համեմատած քարերի մշակման տարբեր կիրառությունների համար

Ի՞նչ է ցածր մածուցիկության էպոքսիդային խեժը:

Ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդը չմշակված խեժ-կարծրացուցիչ համակարգ է, որն առաջարկում է համեմատաբար ցածր դիմադրություն հոսքի նկատմամբ սահմանված չափման պայմաններում:

Քարի գործնական մշակման ժամանակ, դա նշանակում է, որ խառը էպոքսիդը սովորաբար կարող է հեշտությամբ տարածվել, մտնել փոքր ճաքեր, խոնավ ծակոտիներ, շարժվել ամրացնող կառույցների միջով և ճանապարհորդել ավելի հեռու՝ մինչև ամրացման ընթացքում դրա մածուցիկությունը բարձրանա:

Ինչու են քարի գործարանները օգտագործում ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդային

Հիմնական պատճառը ներթափանցումն է։

Բնական քարի կառուցվածքային շատ թերություններ շատ ավելի փոքր են, քան երևում են մակերեսին: Տեսանելի ճեղքը կարող է կտրուկ նեղանալ սալիկի երեսից ներքև: Խիտ գրանիտը կարող է պարունակել նուրբ ճեղքեր, որոնք հաստ խեժը հեշտությամբ չի կարող մտնել:

Ավելի ցածր մածուցիկության համակարգը նվազեցնում է հոսքի դիմադրությունը և խեժին ավելի լավ հնարավորություն է տալիս հասնելու այդ ներքին ուղիներին:

Սա հատկապես օգտակար է հետևյալի համար.

  • մազի ճաքեր;
  • միկրո ճեղքեր;
  • խիտ գրանիտ;
  • նուրբ մարմարե ճեղքեր;
  • վակուումային ներծծում;
  • ծակոտկեն քարերի ամրացում;
  • ցանցի թրջում; և
  • մեծ մակերեսով մակերևույթի մշակում նախքան փայլեցումը:

Վերոպոքսի 2-քայլ ցածր մածուցիկության AB սոսինձ սև գրանիտի համարՕրինակ, օգտագործում է ցածր մածուցիկության, բարձր ներթափանցման բազային համակարգ՝ խիտ գրանիտե ծակոտիները և միկրոճեղքերը ներթափանցելու համար մինչև հարդարման փուլը:

Ի՞նչ է բարձր մածուցիկությամբ կամ բարձր մարմնի էպոքսիդը:

Ավելի բարձր մածուցիկությամբ էպոքսիդը ավելի ուժեղ է դիմադրում հոսքին:

Մակերեւույթի վրա արագ տարածվելու կամ բարակ ծակոտիների մեջ անհետանալու փոխարեն նյութը հակված է մնալու ավելի մոտ, որտեղ կիրառվում է:

Այս վարքագիծը կարող է արժեքավոր լինել, երբ արտադրության նպատակը խորը ներթափանցումը չէ:

Որտեղ ավելի բարձր մարմինը դառնում է օգտակար

Տիպիկ իրավիճակները ներառում են.

  • ավելի լայն ճաքեր;
  • ավելի մեծ խոռոչներ;
  • եզրերի վերանորոգում;
  • ուղղահայաց հոդեր;
  • կարեր, որոնք պետք է լիքը մնան;
  • ծրագրեր, որտեղ արտահոսքը պետք է նվազագույնի հասցվի.
  • մակերեսային կառուցում պահանջող վերանորոգում; և
  • իրավիճակներ, երբ չափից ավելի ներթափանցումը կբարձրացնի խեժի սպառումը:

Կարևոր տարբերությունն այն է, որ «ավելի բարձր մածուցիկությունը» ինքնաբերաբար չի նշանակում «ավելի լավ լցոնիչ»:

Բացը լցնելու գործունակությունը կարող է կախված լինել նաև տիքսոտրոպիայից, լցոնիչների, խեժի քիմիայից, մակերևութային լարվածությունից, ամրացման արագությունից, ցածր նեղացման վարքագծից, ընդլայնման բնութագրերից և կիրառման հաստությունից:

Ահա թե ինչու պրոֆեսիոնալ արտադրանքի ընտրությանը անհրաժեշտ է մեկից ավելի CPS համար:

Բարձր մածուցիկությամբ էպոքսիդային քարե բացերի լրացում

Ցածր մածուցիկություն ընդդեմ բարձր մածուցիկության. Հիմնական տարբերությունները

Կատարման գործոն Ցածր մածուցիկության էպոքսիդային Բարձր մածուցիկություն / Բարձր մարմնի էպոքսիդային
Միկրո ճեղքերի ներթափանցում Ընդհանրապես ավելի լավ Ավելի սահմանափակ
Հոսում է մեծ մակերեսներով Հեշտ Ավելի դանդաղ և ավելի վերահսկվող
Վակուումային ինֆուզիոն Սովորաբար նախընտրելի է Կարող է սահմանափակել խեժի շարժումը
Լայն բացթողում Կարող է արտահոսել կամ ընկղմվել շրջակա ծակոտիների մեջ Սովորաբար ապահովում է ավելի լավ պահպանում
Ուղղահայաց կիրառություն Ավելի մեծ հոսք կամ անկման ռիսկ Սովորաբար ավելի հեշտ է դիրքում պահելը
Բարձր ծակոտկեն քար Կարող է մեծացնել խեժի սպառումը Կարող է նվազեցնել անհարկի խորը միգրացիան
Ցանցի թրջում Ընդհանրապես ավելի հեշտ է Կարող է պահանջել ավելի շատ տարածման ջանք
Մակերեւութային կառուցում Կարող է բարակ ծածկույթ թողնել Սովորաբար ավելի լավ
Օդի բացթողում Հաճախ ավելի հեշտ է, երբ ճիշտ խառնվում է Խցանված օդը կարող է ավելի դանդաղ շարժվել
Օպերատորի հսկողություն Կարող է արագ վազել Սովորաբար ավելի հեշտ է տեղական տեղադրման համար

Ինչու ցածր մածուցիկությունը բարելավում է ներթափանցումը

Նուրբ քարերի թերությունները ստեղծում են նեղ ուղիներ:

Որքան փոքր է ճանապարհը, այնքան ավելի դժվար է դառնում մածուցիկ հեղուկի շարժվել դրա միջով:

Ցածր մածուցիկությունը նվազեցնում է հոսքի նկատմամբ դիմադրությունը և բարելավում է խեժի կարողությունը մտնելու այդ փոքր ալիքները՝ նախքան ամրացումը շատ հեռու գնալը:

Ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդային քարերի ճեղքերի ներթափանցում

Խիտ սև գրանիտը լավ օրինակ է

Սև գրանիտը կարող է չափազանց ամուր թվալ, սակայն սալերը կարող են պարունակել փոքր ճեղքեր, բնական ծակոտիներ կամ մշակման հետ կապված միկրո թերություններ:

Քանի որ քարը խիտ է, պարզապես մակերեսին հաստ սոսինձ կիրառելը չի կարող զգալի ներքին ամրացում ապահովել:

Veropoxy-ի սև գրանիտային համակարգը օգտագործում է ցածր մածուցիկության ներթափանցման շերտ, որը հատուկ է քարի մեջ ավելի խորը հասնելու համար, նախքան առանձին գույնը բարելավող և փայլեցնող շերտ կիրառելը:

Այս երկփուլ տրամաբանությունը կարևոր է։

Խեժը, որը լավագույնս կատարում է ներթափանցման համար, պարտադիր չէ, որ միաժամանակ կատարի հարդարման բոլոր գործառույթները:

Ինչու է ցածր մածուցիկությունը կարևոր վակուումային ինֆուզիայի համար

Վակուումային ինֆուզիոն կախված է խեժի շարժումից:

Վակուումային ճնշումն օգնում է խեժին մտնել ծակոտիների, ճեղքերի և ներքին թերությունների մեջ, սակայն գործընթացը դեռ կախված է նրանից, որ խեժը բավականաչափ շարժուն է, որպեսզի կարողանա անցնել քարի միջով:

Խեժը, որը դառնում է չափազանց մածուցիկ, կարող է դանդաղեցնել հոսքի ճակատը, ստեղծել անհավասար ներծծում կամ թողնել անբավարար ամրացված տարածքներ:

Վերոպոքսի Ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդային քարի վակուումային ինֆուզիոն – 5080 / B25Q-KG հրապարակվում է մոտավորապես 400–600 CPS-ով, 100:25 խառնման հարաբերակցությամբ, մոտավորապես 24°C մշակման ջերմաստիճանով և 3–5 ժամ պնդացման ժամանակով։

Այս բնութագրերը ցույց են տալիս ևս մեկ կարևոր կետ.

Ցածր մածուցիկության համար անհրաժեշտ է բավարար աշխատանքային ժամանակ:

Խեժը կարող է սկսել չափազանց հեղուկ, բայց եթե այն շատ արագ արձագանքի և խտանա մինչև վակուումային ցիկլը ավարտվի, նրա սկզբնական մածուցիկությունը դառնում է շատ ավելի քիչ օգտակար:

Վակուումային ինֆուզիոն համար համեմատեք CPS-ից ավելին

Գնորդները պետք է նաև գնահատեն.

  • խառը մածուցիկություն;
  • մածուցիկության բարձրացում ժամանակի ընթացքում;
  • կաթսայի կյանք;
  • գել ժամանակ;
  • քարի ջերմաստիճանը;
  • վակուումային ցիկլի տևողությունը;
  • օդի արձակման վարքագիծը; և
  • իրական ներթափանցման խորությունը.

Երբ ցածր մածուցիկությունը խնդիր է դառնում

Ամենահեշտ սխալը ենթադրելն է, որ եթե ներթափանցումը օգտակար է, ապա նույնիսկ ավելի շատ ներթափանցումը պետք է ավելի լավ լինի:

Դա միշտ չէ, որ ճիշտ է։

Ավելորդ արտահոսք

Շատ հեղուկ խեժը կարող է հեռանալ նախատեսված վերանորոգման գոտուց՝ նախքան ամրացումը:

Սա հատկապես դժվար է թեք մակերեսների, եզրերի, ուղղահայաց քարերի և բաց խոռոչների վրա:

Խեժի ավելի մեծ սպառում

Ծակոտկեն քարը կարող է կլանել մեծ քանակությամբ ցածր մածուցիկության խեժ:

Այդ ներթափանցման մի մասը կարող է բարելավել ամրացումը, բայց ոմանք պարզապես կարող են մեծացնել նյութի սպառումը` առանց տեսանելի վերանորոգման բարելավման:

Հետևաբար, գործարանները պետք է չափեն խեժի օգտագործումը մեկ սալիկի համար, այլ ոչ թե արտադրանքը դատեն միայն թմբուկի գնով:

Անբավարար մակերեսային կառուցվածք

Եթե խեժի մեծ մասը տեղափոխվում է քարի մեջ, ապա մակերեսին կարող է անբավարար նյութ մնալ:

Մանրացնելուց և փայլեցնելուց հետո ճաքերը կամ ծակոտիները կարող են տեսողականորեն նորից բացվել, քանի որ թերության վերին հատվածը քիչ է լցված:

Ստվերում բաց քարի վրա

Սպիտակ կամ կիսաթափանցիկ մարմարի վրա չափից ավելի ներթափանցումը կարող է փոխել քարի օպտիկական տեսքը վերանորոգման շուրջ:

Արդյունքը կարող է նմանվել ներկման կամ ջրի մակարդակի նշագծի, նույնիսկ եթե բուժված էպոքսիդն ինքնին մնում է մաքուր:

Ահա թե ինչու սպիտակ մարմարի մշակումը հաճախ պահանջում է ներթափանցման ավելի խիստ հսկողություն, քան խիտ մուգ գրանիտը:

Երբ բարձր մարմնի էպոքսիդը ավելի լավ ուղղություն է

Լայն ճաքեր և բաց խոռոչներ

Ավելի լայն թերությունը հաճախ պահանջում է ավելի շատ նյութ, որպեսզի մնա վերանորոգման տարածքում:

Եթե խեժը չափազանց հեղուկ է, այն կարող է թափվել դեպի ներքև, ներգաղթել շրջակա ծակոտիների մեջ կամ թողնել խոռոչի վերին մասը թերլրացված:

Ուղղահայաց վերանորոգում

Ձգողականությունը կարևոր է:

Հորիզոնական սալիկի վրա գեղեցիկ հարթեցնող խեժը կարող է իջնել ուղղահայաց եզրով մինչև ամրանալը:

Ուղղահայաց կապակցման կամ եզրերի լցման համար ավելի վերահսկվող կամ թիկսոտրոպ ձևակերպման հետ աշխատելը կարող է շատ ավելի հեշտ լինել:

Մակերեւույթի հարթեցում

Որոշ մշակման գործողություններ պահանջում են խեժ, որպեսզի մնա մակերեսին մոտ, այնպես որ մանրացնելը և փայլեցումը կարող են առաջացնել շարունակական դեմք:

Այս դեպքերում խորը ներթափանցումը պահանջի միայն մի մասն է:

Գործարանը կարող է օգտագործել մեկ նյութ ներքին ներծծման համար, իսկ մյուսը՝ վերջնական լցոնման կամ մակերեսի հարդարման համար:

Մի ենթադրեք, որ կարերը լցնող էպոքսիդը պետք է ունենա շատ բարձր CPS

Հենց այստեղ են սկսում խախտվել մածուցիկության պարզ կանոնները:

Վերոպոքսի Ցածր ընդլայնման էպոքսիդային կիսաթանկարժեք քարերի կարերի լցման համար – 5090 / D30M-BS ներկայումս նշված է մոտավորապես 400–600 CPS:

Թվային առումով դա նման է մի քանի Veropoxy ներթափանցման վրա հիմնված համակարգերի:

Այնուամենայնիվ, կիրառումը կարի լցնում է ագատի, օնիքսի և կոմպոզիտային կիսաթանկարժեք քարերի համար:

Ինչո՞ւ։

Քանի որ արտադրանքի ընտրությունը հիմնված չէ միայն մածուցիկության վրա:

Համակարգը նաև ընդգծում է.

  • ցածր ընդլայնում;
  • ցածր ներքին սթրես;
  • վերահսկվող հոսք;
  • ծավալային կայունություն;
  • միասնական բուժում;
  • շատ ցածր դեղինացում; և
  • փայլեցումից հետո հարթ կար:

Սա օգտակար գնումների դաս է:

Գնորդի ընթրիք. Մի ստեղծեք կոշտ գործարանային կանոններ, ինչպիսիք են «400–600 CPS-ը միայն ներթափանցման համար է» կամ «կարերի լցոնումը միշտ պահանջում է շատ բարձր մածուցիկություն»: Ձևակերպումը, ենթաշերտը, բացերի երկրաչափությունը, կիրառման կողմնորոշումը, բուժման վարքը, ընդլայնումը և տիկսոտրոպիան կարող են փոխել արդյունքը:

Ինչպես է քարի տեսակը փոխում մածուցիկության ընտրությունը

Խիտ գրանիտ

Խիտ գրանիտը սովորաբար նախընտրում է ներթափանցման վրա հիմնված մոտեցումը, երբ հիմնական խնդիրը միկրո ճեղքումն է կամ ներքին ամրացումը:

Ավելի ցածր մածուցիկության համակարգը կարող է մուտք գործել այնպիսի թերություններ, որոնք կարող են հաղթահարել ավելի հաստ նյութը:

Եթե թերությունը մեծ բաց չիպի կամ եզրի կոտրվածք է, ապա միայն ներթափանցող խեժը չի կարող ապահովել բավարար կառուցվածք:

Սպիտակ մարմար

Սպիտակ մարմարը լրացուցիչ զգուշություն է պահանջում:

Ցածր մածուցիկությունը կարող է բարելավել ճաքերի ներթափանցումը, սակայն չափից ավելի կլանումը կարող է առաջացնել մուգ հալո կամ օպտիկական ստվեր:

Գույնզգայուն մարմարի համար մածուցիկությունը պետք է գնահատվի չգունավորող վարքի և դեղնացման դիմադրության հետ միասին:

Գունավոր մարմար

Գունավոր մարմարը կարող է ավելի լավ հանդուրժել տեսողական ներթափանցումը, քան մաքուր սպիտակ նյութը, բայց գույնի բարելավումը դեռ պետք է մնա հետևողական:

Ճիշտ խեժը պետք է այնքան ներթափանցի, որպեսզի վերականգնի միկրո թերությունները, առանց փայլեցնելուց հետո անկանոն գոտիներ ստեղծելու:

Տրավերտին

Տրավերտինը պարունակում է ծակոտիներ և խոռոչներ՝ սկսած նուրբ մազանոթներից մինչև մեծ բաց անցքեր:

Մեկ խեժը չի կարող իդեալական լինել երկու պայմանների համար:

Ցածր մածուցիկության համակարգը կարող է օգտակար լինել ներքին ամրապնդման համար, մինչդեռ ավելի մեծ մակերեսային խոռոչների համար կարող է պահանջվել ավելի լցոնող նյութ:

Օնիքս և կիսաթանկարժեք քար

Այս նյութերը կարող են լինել տեսողական զգայուն, կիսաթափանցիկ և ծավալային նուրբ:

Կարի լցման համար խեժի ընդլայնումը, ներքին սթրեսը, պարզությունը, դեղնացման դիմադրությունը և փայլեցումը կարող են նույնքան կարևոր լինել, որքան մածուցիկությունը:

Սա է պատճառը, որ կիսաթանկարժեք քարերի կարի լցման համակարգ պետք է գնահատվի որպես ամբողջական ձևակերպում, այլ ոչ միայն CPS-ով:

Ինչպես թերության չափը պետք է ազդի էպոքսիդային ընտրության վրա

Թերություն կամ գործընթաց Նախընտրելի հոսքի ուղղություն Ընտրության հիմնական նպատակը
Մազերի գծի միկրո ճաքեր Ավելի ցածր մածուցիկություն Հասնել ներքին ճեղքերին մինչև գելացումը
Նուրբ ծակոտիներ Ցածրից մինչև վերահսկվող մածուցիկություն Թաց և ամրացնել առանց խեժի ավելորդ կորստի
Վակուումային ինֆուզիոն Ցածր մածուցիկություն Պահպանեք հոսքը ամբողջական ինֆուզիոն ցիկլի ընթացքում
Ցանցային թիկունք Վերահսկվող ցածր մածուցիկություն Թաց մանրաթելերը՝ կանխելով ավելորդ արտահոսքը
Միջին մակերեսի ճաքեր Հավասարակշռված մածուցիկություն Միավորել ներթափանցումը բավարար լցոնման հետ
Լայն կարեր Վերահսկվող հոսքի կամ ավելի բարձր մարմնի համակարգ Պահպանեք լցոնման խորությունը և խուսափեք ջրահեռացումից
Խոշոր խոռոչներ Բարձր մարմնի կամ համապատասխան լցոնման ձևակերպում Պահպանեք բավարար նյութ վերանորոգման ներսում
Ուղղահայաց վերանորոգում Բարձր մարմնի / թիքսոտրոպիկ վարքագիծ Նվազեցրեք թուլացումը և արտահոսքը

Ջերմաստիճանը կարող է «ցածր մածուցիկությամբ» էպոքսիդը վերածել շատ ավելի հաստ նյութի

Մածուցիկությունը բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ զգայուն է:

Նույն էպոքսիդը, որը հեշտությամբ հոսում է տաք արհեստանոցում, ձմռանը կարող է նկատելիորեն ավելի հաստանալ:

Սա նշանակում է, որ արտադրանքի ընտրությունը չպետք է հիմնված լինի միայն տեխնիկական տվյալների թերթիկի վրա տպված մածուցիկության համարի վրա:

Սառը արտադրության պայմանները

Ավելի ցածր ջերմաստիճաններում.

  • խեժը սովորաբար դառնում է ավելի հաստ;
  • տարածումը դառնում է ավելի դժվար;
  • միկրո ճեղքերի ներթափանցումը կարող է նվազել;
  • օդի արտազատումը կարող է դանդաղել;
  • ցանցերի թրջումը կարող է ավելի դժվար լինել; և
  • բուժումը սովորաբար ավելի դանդաղ է դառնում:

Արտադրության ջերմ պայմաններ

Ավելի բարձր ջերմաստիճանը ընդհանուր առմամբ բարելավում է սկզբնական հոսքը:

Բայց դա կարող է նաև արագացնել խեժ-կարծրացնող ռեակցիան և նվազեցնել օգտակար աշխատանքային պատուհանը:

Սա ստեղծում է կարևոր փոխզիջում.

Խեժը կարող է շատ լավ ներթափանցել առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում, բայց չափազանց ռեակտիվ է դառնում նախքան ամբողջ սալիկը մշակելը:

Այս հարաբերությունների ավելի խորը բացատրության համար տե՛ս Էպոքսիդային խեժի ամրացման ժամանակի և ջերմաստիճանի ուղեցույց.

Աշխատանքային ժամանակը կարող է ավելի կարևոր լինել, քան սկզբնական մածուցիկությունը

Տեխնիկական տվյալների թերթիկը կարող է տալ մեկ մածուցիկության արժեք, որը չափվում է խառնելուց անմիջապես հետո:

Արտադրությունը մեկ ակնթարթում չի լինում։

Էպոքսիդը կարող է լինել.

  • խառնել մի քանի րոպե;
  • տեղափոխվում է մեկ այլ կայան;
  • տարածված մի մեծ սալիկի վրա;
  • մնացել է վակուումի տակ;
  • գլորվել ցանցի միջով; կամ
  • աշխատել է ձեռքով մի քանի վերանորոգման ընթացքում:

Այդ ընթացքում ամրացումը զարգանում է, և մածուցիկությունը բարձրանում է։

Այդ իսկ պատճառով գործարանը պետք է հարցնի ոչ միայն.

«Ո՞րն է մեկնարկային CPS-ը»:

այլ նաև.

«Որքա՞ն ժամանակ է խեժը մնում օգտակար հոսքի միջակայքում»:

Ինչպես համապատասխանեցնել էպոքսիդային հոսքը քարերի վերամշակման իրական կարիքներին

Եթե հիմնական խնդիրը խիտ գրանիտի ներսում մազի ճեղքումն է, ընտրեք ցածր մածուցիկության ներթափանցման համակարգ, որն ունի բավարար աշխատանքային ժամանակ՝ ներքին թերություններին հասնելու համար:

Եթե օգտագործվում է վակուումային ինֆուզիոն, առաջնահերթություն տվեք ցածր խառը մածուցիկությանը և կայուն հոսքին ամբողջ վակուումային ցիկլի ընթացքում:

Եթե ապակեպլաստե ցանցը պետք է թրջվի մեծ սալիկի վրայով, ընտրեք վերահսկվող ցածր մածուցիկություն, որը հեշտությամբ տարածվում է, բայց չի փախչում, մինչև ցանցը միատեսակ ծածկված լինի:

Եթե լայն կարը բազմիցս սուզվում է կիրառությունից հետո, ապա շարժվեք դեպի ավելի շատ պահող կամ մարմին ունեցող ձևակերպում, այլ ոչ թե պարզապես ավելացնելով նույն ներթափանցող խեժը:

Եթե ուղղահայաց եզրերի վերանորոգումը թուլանում է, ապա գնահատեք թիքսոտրոպ կամ չկտրված համակարգը:

Եթե ճաքերի շուրջ սպիտակ մարմարից առաջանում են մուգ լուսապսակներ, ինքնաբերաբար մի ընտրեք նույնիսկ ավելի ցածր մածուցիկություն: Նախ ուսումնասիրեք ավելորդ ներթափանցումը և քարի ծակոտկենությունը:

Եթե մակերևույթի վերանորոգումը փայլեցվելուց հետո, մտածեք երկփուլ գործընթացի մասին. նախ խորը ներթափանցում, որին հաջորդում է համապատասխան մակերեսի լցոնում:

Ներթափանցում ընդդեմ լցման. ինչու որոշ գործարանների կարիք ունեն երկու քայլ

Փորձելով ստիպել մեկ խեժին անել ամեն ինչ, փոխզիջումներ են առաջացնում:

Այն արտադրանքը, որը բավականաչափ բարակ է, որպեսզի հասնի ամենախոր միկրոճաքերին, կարող է չմնալ մակերեսի վրա:

Արտադրանքը բավականաչափ հաստ, որպեսզի լրացնի լայն թերությունը, կարող է չհասնել նուրբ ներքին ճեղքերի:

Քայլ 1. Ամրապնդեք կառուցվածքը

Օգտագործեք ներթափանցման վրա հիմնված խեժ՝ ծակոտիների և միկրոճաքերի մեջ մտնելու և քարը ներսում կայունացնելու համար:

Քայլ 2. վերակառուցեք մակերեսը

Ներթափանցման փուլից հետո անհրաժեշտության դեպքում կիրառեք մակերես կամ լցոնման համակարգ՝ վերականգնելու թերության խորությունը, գույնը, հարթությունը և փայլեցման պատրաստությունը:

Veropoxy-ի սև գրանիտային համակարգն արդեն ցուցադրում է այս սկզբունքը ցածր մածուցիկության ներթափանցման հիմքի միջոցով, որին հաջորդում է գույնը բարելավող և փայլեցնող վերին շերտը:

Ավելի լայն դասը օգտակար է սև գրանիտից դուրս.

Խորը ամրացումը և մակերեսի վերջնական հարդարումը տարբեր աշխատանքներ են:

Ինչու է թիքսոտրոպիան կարևոր ուղղահայաց և բացը լրացնող հավելվածների համար

Մածուցիկությունը հաճախ վերաբերվում է այնպես, կարծես դա մեկ ֆիքսված հատկություն է:

Իրական ձևակերպումները կարող են տարբեր կերպ վարվել շարժման և հանգստի ժամանակ:

Տիկսոտրոպային սոսինձը կարող է ավելի հեշտ տարածվել կտրվածքի տակ, բայց կիրառելուց հետո վերականգնել մարմինը:

Սա կարող է արժեքավոր լինել ուղղահայաց հոդերի և տեղային վերանորոգման համար, քանի որ խեժը աշխատունակ է փռման ժամանակ, բայց դիմադրում է կախվելուց հետո:

Գնորդների համար սա նշանակում է, որ պտտվող մածուցիկության մեկ համարը չի կարող ամբողջությամբ նկարագրել կիրառման իրական վարքը:

Հարցրեք մատակարարին, արդյոք նյութը հետևյալն է.

  • Նյուտոնյան կամ խիստ կտրվածքային կախվածություն;
  • ինքնահաստատում;
  • տիկսոտրոպ;
  • ոչ թեքված;
  • նախատեսված է ներթափանցման համար; կամ
  • նախատեսված է բացերի պահպանման համար:

Ընդհանուր սխալներ մածուցիկությամբ էպոքսին ընտրելիս

Ընտրելով ամենացածր CPS-ը, քանի որ այն ավելի առաջադեմ է թվում

Ծայրահեղ ցածր մածուցիկությունը օգտակար է միայն այն դեպքում, երբ հավելվածն օգտվում է ավելի խորը հոսքից:

Լայն թերությունների, ուղղահայաց վերանորոգման կամ բարձր ծակոտկեն քարի դեպքում այն կարող է անհարկի խնդիրներ առաջացնել:

Յուրաքանչյուր ավելի հաստ խեժ անվանել «բարձր մածուցիկություն»

Որոշ ապրանքներ ապահովում են լցման արդյունավետություն վերահսկվող հոսքի, լցոնիչների, տիկսոտրոպիայի, ցածր նեղացման կամ ցածր ընդլայնման միջոցով, այլ ոչ թե չափազանց բարձր CPS ցուցանիշի:

Անտեսելով չափման ջերմաստիճանը

Մածուցիկության արժեքը առանց ջերմաստիճանի համատեքստի թերի է:

Անտեսելով բուժման արագությունը

Ցածր սկզբնական մածուցիկությունը օգտակար չէ, եթե խեժը խտանում է մինչև կիրառման ավարտը:

Անտեսելով քարի ծակոտկենությունը

Նույն խեժը կարող է շատ տարբեր կերպ վարվել խիտ գրանիտի և ծակոտկեն մարմարի վրա:

Խոշոր խոռոչների համար ներթափանցող էպոքսիդային նյութի օգտագործումը

Խեժը կարող է պարզապես անհետանալ մակերևույթի տակ՝ ավելացնելով սպառումը և թողնելով վերանորոգումը թերի լցված:

Օգտագործելով ծանր լցոնիչ միկրո ճաքերի համար

Նյութը կարող է կամրջել ճեղքի մուտքը՝ միաժամանակ թողնելով ներքին թերությունը չբուժված:

Փոխելով խառնման հարաբերակցությունը մածուցիկությունը փոխելու համար

Մի նվազեցրեք կամ ավելացրեք կարծրացուցիչը, որպեսզի այն դառնա ավելի բարակ, հաստ, արագ կամ դանդաղ:

Խառնման հարաբերակցությունը պատկանում է համակարգի քիմիայի.

Ավելի մանրամասն տե՛ս Էպոքսիդային խեժի խառնման հարաբերակցության ուղեցույց քարերի մշակման համար.

Ինչպես փորձարկել ցածր և բարձր մածուցիկության էպոքսիդը զանգվածային պատվիրումից առաջ

Քայլ 1. Օգտագործեք իրական արտադրության քարը

Մի ապավինեք միայն ապակու, պլաստիկի կամ ընդհանուր լաբորատոր վահանակների վրա:

Քարի կառուցվածքը վերահսկում է խեժի կլանումը և ներթափանցումը:

Քայլ 2. վերահսկել ջերմաստիճանը

Երկու թեկնածու համակարգերը բերեք նույն խեժի, քարի և արտադրամասի ջերմաստիճանի:

Քայլ 3. Օգտագործեք նշված խառնուրդի հարաբերակցությունը

Սխալ խառնումը կործանում է համեմատության վավերականությունը:

Քայլ 4. Կիրառեք խեժի նույն քանակությունը

Չափել նյութի սպառումը, այլ ոչ թե աչքով լցնել:

Քայլ 5. Դիտարկեք ներթափանցումը

Ստուգեք, թե արդյոք խեժը հասնում է մանր թերությունների ամբողջ խորությանը:

Քայլ 6. Դիտեք արտահոսքը և պահպանումը

Ավելի լայն բացերի համար գրանցեք՝ խեժը մնում է իր դիրքում, թե ընկղմվում է քարի մեջ:

Քայլ 7. Գրանցեք աշխատանքային ժամանակը

Ուշադրություն դարձրեք, երբ հոսքը դառնում է նկատելիորեն պակաս օգտակար:

Քայլ 8. Բուժել և փայլեցնել

Թաց տեսքը ձեզ չի ասում, թե արդյոք գործընթացը հաջողվել է:

Ստուգեք սալիկը իրական հարդարման հաջորդականությունից հետո:

Քայլ 9. Չափել նյութի սպառումը

Խեժը, որը պահանջում է 30% ավելի նյութ մեկ սալիկի համար, կարող է ունենալ շատ տարբեր իրական արտադրության արժեքը, նույնիսկ եթե դրա գնման գինը ավելի ցածր է:

Քարի էպոքսիդային մածուցիկության որակավորման ստուգաթերթ

Գնահատման կետ Ինչ ձայնագրել Ինչու է դա կարևոր
Խառը մածուցիկություն CPS և փորձարկման ջերմաստիճան Ապահովում է համեմատելի մեկնարկային կետ
Քարի տեսակ Գրանիտ, մարմար, օնիքս, տրավերտին, ինժեներական քար Ծակոտկենությունը և կառուցվածքը փոխում են հոսքի վարքագիծը
Արատների լայնությունը Մազերի գիծ, միջին, լայն խոռոչ կամ կար Որոշում է ներթափանցումն ընդդեմ պահպանման պահանջի
Դիմումի կողմնորոշում Հորիզոնական, ուղղահայաց կամ թեքված Ազդում է թուլացման և արտահոսքի վրա
Աշխատանքային ժամանակ Օգտակար հոսքի րոպեներ Միայն սկզբնական մածուցիկությունը բավարար չէ
Ներթափանցման խորությունը Կիրառումից հետո իրական խորությունը Հաստատում է կառուցվածքային բուժումը
Խեժի սպառում կգ կամ գ մեկ սալաքար / մ² Ցույց է տալիս իրական արտադրության արժեքը
Մակերեւույթի պահպանում Բուժումից հետո լցոնման մնացորդը Կրիտիկական է փայլեցման պատրաստակամության համար
Վերջնական տեսք Գույն, փայլ, ստվերում և տեսանելի վերանորոգման գծեր Հաստատում է համատեղելիությունը պատրաստի քարի հետ
Խմբաքանակի հետևողականություն Արդյունքները բազմաթիվ լոտերի վրա Կարևոր է շարունակական արտադրության համար

Առաջարկություն. Ընտրեք հոսքի վարքագիծը, այլ ոչ թե մածուցիկության պիտակը

Ցածր մածուցիկությամբ և բարձր մածուցիկությամբ էպոքսիդները մրցակցող ապրանքների կատեգորիաներ չեն, որտեղ մեկը ի սկզբանե ավելի լավն է, քան մյուսը:

Նրանք լուծում են գործընթացի տարբեր խնդիրներ:

Եթե խեժը պետք է անցնի միկրոճաքերի, նուրբ ծակոտիների կամ վակուումային օգնությամբ քարե կառուցվածքի մեջ, առաջնահերթություն տվեք ցածր մածուցիկությանը և բավարար աշխատանքային ժամանակին:

Եթե խեժը պետք է մնա լայն բացվածքի, ուղղահայաց վերանորոգման կամ մակերեսային խոռոչի մեջ, առաջնահերթություն տվեք պահպանմանը, մարմնին կամ թիքսոտրոպային վարքին:

Եթե կիրառումը պահանջում է ինչպես ներքին ամրացում, այնպես էլ կատարելապես փայլեցված մակերես, մտածեք փուլային գործընթացի մասին, այլ ոչ թե ստիպեք մեկ խեժին կատարել երկու գործառույթները:

Եթե երկու ապրանքներ հրապարակում են CPS-ի միանման արժեքներ, բայց տարբերվում են, համեմատեք ամբողջական ձևակերպումը. թրջում, տիքսոտրոպիա, ամրացման պրոֆիլ, ընդլայնում, նեղացում, կաթսայի ժամկետ, ջերմաստիճանի միջակայք, քարերի համատեղելիություն և փայլեցման արդյունք:

Հետևաբար, ճիշտ մածուցիկությունը հասանելի ամենացածր կամ ամենաբարձր թիվը չէ:

Հոսքի վարքագիծն է, որը թույլ է տալիս էպոքսիդին հասնել ճիշտ տեղում և մնալ այնտեղ այնքան երկար, որպեսզի ավարտի աշխատանքը:

Հաճախակի տրվող հարցեր ցածր և բարձր մածուցիկության էպոքսիդային նյութի մասին

1. Ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդը ավելի լավ է քարի համար:

Ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդը ավելի լավ է, երբ հիմնական պահանջը ներթափանցումն է բարակ ծակոտիների, միկրոճաքերի, խիտ գրանիտի կամ վակուումային ներծծված քարերի մեջ: Այն ավտոմատ կերպով ավելի լավ չէ լայն բացերի, ուղղահայաց վերանորոգման կամ բարձր ծակոտկեն նյութերի համար, որտեղ ավելորդ հոսքը կարող է մեծացնել արտահոսքի և խեժի սպառումը:

2. Ի՞նչ մածուցիկությամբ էպոքսիդ պետք է օգտագործեմ քարերի ճաքերի դեպքում:

Մազերի բարակ ճաքերը հիմնականում շահում են ցածր մածուցիկության էպոքսիդից, քանի որ խեժը պետք է ներթափանցի ներքին: Ավելի լայն ճաքերի համար կարող է պահանջվել հավասարակշռված կամ ավելի բարձր մարմնի համակարգ, որը համատեղում է ներթափանցումը բավականաչափ պահպանության հետ՝ բուժելուց հետո թերությունը լիովին լցված պահելու համար:

3. Արդյո՞ք բարձր մածուցիկությամբ էպոքսիդն ավելի ամուր է, քան ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդը:

Պարտադիր չէ: Չբուժված մածուցիկությունը ուղղակիորեն չի որոշում վերջնական մեխանիկական ուժը: Հզորությունը կախված է խեժի քիմիայից, կարծրացուցիչի քիմիայից, խառնման հարաբերակցությունից, ամրացման պայմաններից, կպչունությունից, ձևավորման ձևավորումից և ենթաշերտի փոխազդեցությունից:

4. Ինչու՞ է ցածր մածուցիկությամբ էպոքսիդը ավելի շատ խեժ օգտագործում ծակոտկեն քարի վրա:

Ցածր մածուցիկության խեժը կարող է ավելի խորանալ դեպի փոխկապակցված ծակոտիները և դատարկությունները: Դա կարող է բարելավել ամրացումը, բայց կարող է նաև մեծացնել սպառումը, եթե քարը խեժ է ներծծում բուժման կարիք ունեցող տարածքից այն կողմ: Չափել խեժի օգտագործումը արտադրական փորձարկումների ընթացքում, նախքան մեծածախ գնումները:

5. Նույն էպոքսիդը կարո՞ղ է օգտագործվել ներթափանցման և կարի լցման համար:

Երբեմն վերահսկվող հոսքի ձևակերպումը կարող է կատարել երկու գործառույթն էլ, սակայն պատասխանը կախված է քարի տեսակից, կարի լայնությունից, խեժի ռեոլոգիայից, բուժման վարքագծից, նեղացումից կամ ընդլայնումից և վերջնական հարդարման պահանջներից: Պահանջկոտ գործընթացների համար առանձին ներթափանցման և լցման փուլերը կարող են ավելի հետևողական արդյունքներ տալ:

Ինչպես համապատասխանեցնել էպոքսիդային հոսքը իրական քարերի մշակման հետ

Էպոքսիդային նյութի ընտրությունը պետք է սկսվի նրանից, թե որտեղ է խեժը պետք ճանապարհորդվի և որտեղ այն պետք է մնա: Միկրոճաքերը և վակուումային ինֆուզիոն շարժունակության կարիք ունեն: Լայն թերությունները և ուղղահայաց վերանորոգումները պահպանման կարիք ունեն: Մակերեւույթի հարդարման համար հաճախ անհրաժեշտ է հավասարակշռություն երկուսի միջև: CPS-ը օգտակար տեղեկատվություն է տրամադրում, սակայն այն միշտ պետք է մեկնաբանվի քարի ծակոտկենության, արատների երկրաչափության, ջերմաստիճանի, բուժման պրոֆիլի, ռեոլոգիայի և վերջնական հարդարման պահանջների հետ միասին:

Սկսեք թերությունից, ոչ թե մածուցիկության պիտակից

Մազերի ճեղքը, բաց տրավերտինային խոռոչը, սև գրանիտային միկրոճեղքը, սպիտակ մարմարի վերանորոգումը և օնիքսի կարը նույն խնդիրը չեն: Արատների լայնությունը, քարի ներծծողությունը, կողմնորոշումը և տեսողական զգայունությունը պետք է սահմանեն պահանջվող հոսքի վարքագիծը մինչև CPS միջակայքի ընտրությունը:

Համապատասխանեցրեք խեժի վարքագիծը գործընթացին

Մազերի գրանիտե ճաքեր.
առաջնահերթություն տալ ցածր մածուցիկության ներթափանցմանը և բավարար աշխատանքային ժամանակին ներքին ճեղքերին հասնելու համար:

Վակուումային ինֆուզիոն.
առաջնահերթություն է տալիս հոսքի նկատմամբ ցածր դիմադրությունը, կայուն մածուցիկությունը և ամրացման պատուհանը, որը բավարար է ներծծումն ավարտելու համար:

Ցանցային թիկունք.
օգտագործել վերահսկվող հոսք, որն արդյունավետորեն թրջում է մանրաթելերը՝ առանց ավելորդ արտահոսքի:

Լայն կարեր և խոռոչներ.
առաջնահերթություն տալ խեժի պահպանմանը, մակերեսի կառուցմանը և չափերի կայունությանը, քան առավելագույն ներթափանցմանը:

Ուղղահայաց վերանորոգում.
գնահատել տիկսոտրոպային կամ ոչ թեքված վարքագիծը՝ միայն հենվելու ստատիկ CPS արժեքի վրա:

Նմանատիպ CPS արժեքները դեռ կարող են տարբեր արդյունքներ տալ

Նմանատիպ հրապարակված մածուցիկությամբ արտադրանքները կարող են տարբեր կերպ վարվել, քանի որ ձևավորման քիմիան, տիքսոտրոպիան, մակերևութային լարվածությունը, ամրացման արագությունը, ցածր ընդլայնման բնութագրերը, թրջումը, լցոնիչները և քարերի փոխազդեցությունը նույնպես ազդում են կիրառման աշխատանքի վրա: Հետևաբար, գնորդները պետք է համեմատեն արտադրանքի ամբողջական վարքագիծը, այլ ոչ թե մատակարարներին դասակարգեն մեկ մածուցիկության թվով:

Ի՞նչ պետք է գնորդները համեմատեն մեծաքանակ պատվիրելուց առաջ:

Համեմատեք խառը մածուցիկությունը սահմանված ջերմաստիճանում, աշխատաժամանակը, մածուցիկության բարձրացումը կիրառման ընթացքում, ներթափանցման խորությունը, արտահոսքը, խեժի սպառումը, ամրացման պրոֆիլը, վերջնական մակերեսի պահպանումը, փայլեցման պահվածքը, գույնի կայունությունը և խմբաքանակի հետևողականությունը: Այնուհետև փորձարկեք կարճ ցուցակում ընտրված համակարգը իրական քարի վրա՝ նորմալ գործարանային պայմաններում:

Գործնական հանձնարարական

Եթե խեժը չի կարող հասնել թերությանը, նվազեցրեք հոսքի դիմադրությունը: Եթե ​​այն շատ հեռու է թափանցում կամ ավարտվում է վերանորոգումից, ավելացրեք հոսքի վերահսկումը կամ ընտրեք ավելի հարմար լցոնման ձևակերպում: Եթե ​​և՛ ներքին ամրացումը, և՛ մակերևույթի հարդարումը կարևոր նշանակություն ունեն, հաշվի առեք ներթափանցման և հարդարման առանձին փուլերը: Լավագույն էպոքսիդային մածուցիկությունը ամենաբարակ կամ խիտ տարբերակ չէ, դա այն ձևակերպումն է, որը հասնում է պահանջվող խորությանը, մնում է այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ է, և ամրացումից և փայլեցումից հետո արտադրում է կայուն պատրաստի սալաքար:

Պետք է համապատասխանե՞լ էպոքսիդային հոսքը ձեր քարե հավելվածին:

Քարի տեսակը, ճեղքի լայնությունը, ծակոտկենությունը, մշակման ջերմաստիճանը, կիրառման կողմնորոշումը, ամրացման ժամանակը և հարդարման պահանջները բոլորն ազդում են էպոքսիդային ճիշտ ընտրության վրա: Նախքան զանգվածային գնումները, փորձարկեք թեկնածու համակարգերը ձեր իրական մարմարի, գրանիտի, օնիքսի, կիսաթանկարժեք քարի, ցանցի հենման գործընթացի կամ վակուումային ինֆուզիոն գծի վրա:


Ուսումնասիրեք Veropoxy Stone Epoxy Systems-ը

Հղումներ

  1. Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն.
    ISO 2555:2018 — Պլաստմասսա — խեժեր հեղուկ վիճակում կամ որպես էմուլսիաներ կամ դիսպերսիաներ — Ակնհայտ մածուցիկության որոշում մեկ գլան տիպի պտտվող մածուցիկաչափի մեթոդով։
    ISO/TC 61.
    Ստանդարտացման միջազգային կազմակերպություն.
  2. ASTM միջազգային.
    ASTM D2196. Ստանդարտ փորձարկման մեթոդներ ոչ նյուտոնյան նյութերի ռեոլոգիական հատկությունների համար պտտվող մածուցիկաչափով:
    ASTM միջազգային.
    ASTM ստանդարտներ և ճարտարագիտական թվային գրադարան:
  3. WEST SYSTEM Տեխնիկական անձնակազմ.
    WEST SYSTEM Օգտագործողի ձեռնարկ և արտադրանքի ուղեցույց:
    Gougeon Brothers, Inc.
    WEST SYSTEM Տեխնիկական հրապարակումներ.
  4. WEST SYSTEM Տեխնիկական անձնակազմ.
    Հասկանալով էպոքսիդային բուժման և ջերմաստիճանի ազդեցությունները:
    Gougeon Brothers, Inc.
    Epoxyworks / WEST SYSTEM Տեխնիկական ռեսուրսներ.
  5. Գուրիտի տեխնիկական բաժին.
    Էպոքսիդային խեժի համակարգեր. մշակման, մածուցիկության և ամրացման բնութագրերը:
    Գուրիտ.
    Ապրանքի տեխնիկական տվյալներ և կոմպոզիտային մշակման ուղեցույց:
  6. J. M. Dealy և K. F. Wissbrun:
    Հալոցքի ռեոլոգիան և դրա դերը պլաստմասսաների մշակման մեջ. տեսություն և կիրառություն.
    Վան Նոստրանդ Ռայնհոլդ.
    Պոլիմերների մշակման և ռեոլոգիայի տեղեկատու գրականություն:
  7. Քրիստոֆեր Վ. Մակոսկո.
    Ռեոլոգիական սկզբունքներ, չափումներ և կիրառություններ:
    Մինեսոտայի համալսարան.
    Wiley-VCH, 1994 թ.
  8. Չարլզ Սելվից.
    Էպոքսիդային խեժեր քարերի պահպանման մեջ:
    Գեթթիի պահպանության ինստիտուտ.
    Research in Conservation Series, Getty Publications, 1992: