Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эластическое восстановление стру

    ЭЛАСТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУИ [c.88]

Рис. 11.11. Влияние на величину эластического восстановления струи полиэтилена ВД с индексом течения 3 г/10 >лш при 190° С Рис. 11.11. Влияние на величину <a href="/info/1578715">эластического восстановления струи</a> полиэтилена ВД с индексом течения 3 г/10 >лш при 190° С

    П1.4. Эластическое восстановление струи--99 [c.4]

Рис. II. 14. Зависимость величины эластического восстановления струи, вызванной простой перестройкой профиля, от индекса течения. Рис. II. 14. <a href="/info/39422">Зависимость величины</a> <a href="/info/1578715">эластического восстановления струи</a>, вызванной простой перестройкой профиля, от индекса течения.
    Диаметр трубчатой заготовки изменяется также в зависимости от длины и конусности формующего канала. С изменением конусности меняется нормальное напряжение в тангенциальном направлении. При течении расплава в расширяющихся конических каналах макромолекулы дополнительно растягиваются в тангенциальном направлении, поэтому после выхода из головки нормальные напряжения 00е сужают заготовку и эластическое восстановление струи уменьшается (рис. 6.6, б и г). И наоборот, при выходе из сужающихся конических каналов диаметр заготовки увеличивается больше, чем в цилиндрических каналах (рис. 6.6, а и в), так как макромолекулы находятся в сжатом состоянии и на выходе они распрямляются, в результате повышается коэффициент эластического восстановления. [c.185]

    Для получения зависимости между коэффициентом разбухания К и параметрами, характеризующими процесс эластического восстановления струи экс- [c.113]

Рис. III. 10. Зависимость эластического восстановления струи полиэтилена низкой плотности с индексом течения 3 г/10 мин при 463 К от скорости сдвига. Отношение L D равно Рис. III. 10. Зависимость <a href="/info/1578715">эластического восстановления струи</a> полиэтилена <a href="/info/31598">низкой плотности</a> с <a href="/info/185709">индексом течения</a> 3 г/10 мин при 463 К от <a href="/info/56263">скорости сдвига</a>. Отношение L D равно
    Характерная кривая, получаемая при циклическом нагружении, показана на рис. 1.5. Преимущество термомеханической кривой, записанной при циклическом нагружении, заключается в том, что она позволяет более четко выявить переход в высокоэластическое состояние и определить температуру, при которой в вязкотекучем состоянии значительно уменьшаются или полностью исчезают высокоэластические обратимые деформации. Высокоэластическая деформация заметно начинает проявляться выше температуры стеклования, и на диаграмме возникает синусоидальная кривая. Остаточная необратимая деформация до температуры текучести мала, поэтому нижняя ветвь синусоиды идет почти параллельно оси абсцисс, а при Т > Т. необратимая деформация значительно возрастает и нижняя ветвь кривой поднимается вверх. Хотя полимер находится в вязкотекучем состоянии, доля обратимой высокоэластической деформации еще сохраняется, эта деформация начинает исчезать несколько выше температуры текучести. Таким образом, амплитуда колебаний кривой является величиной, характеризующей упругую деформацию. Определение температуры исчезновения упругой деформации имеет большое практическое значение, поскольку она связана с эластическим восстановлением струи расплава полимера и, следовательно влияет на размеры экструзионных изделий. [c.11]


    Для количественного описания процесса эластического восстановления струи принимаем следующие условия 1) на выходе расплава из канала сохраняется изотермичность потока 2) гравитационные силы, действующие на расплав, незначительны (масса выдавленного полимера мала) 3) жидкость не сжимаемая 4) течение в канале установившееся 5) время восстановления велико и достаточно для осуществления процесса релаксации напряжений на выходе из канала. [c.64]

    Однако накопленная упругая деформация восстанавливается не полностью, поскольку часть нормальных напряжений уравновешивается гидростатическим давлением, которое создается внутри струи на выходе после эластического восстановления струи. [c.64]

    Деформация в тангенциальном направлении зависит от коэффициента Пуассона и осевой деформации эластического восстановления струи  [c.65]

Рис. 6.6. Влияние формы канала головки на эффект эластического восстановления струи. Рис. 6.6. <a href="/info/1658698">Влияние формы</a> канала головки на <a href="/info/1711441">эффект эластического</a> восстановления струи.
    Зависимость коэффициентов эластического восстановления струи при выходе расплава из кольцевого канала может быть выражена следующим образом  [c.66]

    Второе отличие операции выдавливания трубчатой заготовки от процесса формования труб состоит в том, что при выдавливании заготовки происходит ее вытяжка под действием силы тяжести и чем длиннее заготовка, тем с большей скоростью идет вытяжка. Самопроизвольная вытяжка служит причиной уменьшения толщины стенки и появления разнотолщинности изделия по высоте. Действие веса заготовки приводит к развитию растягивающих напряжений а , которые частично уравновешивают нормальные напряжения, обусловленные напряжениями сдвига. В результате, когда вес заготовки велик, на верхнем участке под действием силы тяжести эластическое восстановление струи затормаживается и происходит вытяжка расплава. Чтобы уменьшить вытяжку, [c.186]

    Зависимость между коэффициентами эластического восстановления струи и нормальными напряжениями имеет вид  [c.67]

    Кроме этого, учитываются условия течения расплава в формующей головке, поскольку степень ориентации макромолекул зависит от скорости сдвига, а также процессы, происходящие после выхода экструдата, — вытяжка расплава, последующая ориентация, эластическое восстановление струи расплава. [c.130]

    Использование конических и цилиндрических насадок позволяет определять такие фундаментальные реологические характеристики )асплава, как продольная вязкость и модуль растяжения и сдвига, вначале обычным методом из экспериментов на цилиндрической насадке определяется сдвиговая вязкость. Высокоэластическая деформация рассчитывается по величине эластического восстановления струи е  [c.116]

    Выше указывалось, что в качестве меры податливости можно использовать величину эластического восстановления струи, выдавливаемой из капилляра. В работе также было найдено, что коэффициент а связан с податливостью, поскольку а является мерой деформации макромолекулы в растворе. Тогда представляет интерес сопоставить значения индексов расплава и коэффициентов эластического восстановления с а. Такое сопоставление проведено на рис. 27 для всех образцов, для которых в работе были определены значения параметра а. Этот параметр, использованный при построении графика рис. 27, представляет собой отношение характеристических вязкостей, измеренных в тетралине [c.99]

    Эффект Барруса. После выхода расплава из формующих каналов под действием нормальных напряжений возникает эластическое восстановление струи, так называемый эффект Барруса. Эластическое восстановление—это изменение сечения экструдата. Так, при течении в цилиндрическом канале на выходе наблюдается увеличение диаметра, а при истечении из кольцевых каналов изменяется как диаметр, так и толщина стенки трубчатого экструдата (рис. 2.21). Обычно в качестве показателя эластического восстановления используют коэффициент /Сэ  [c.62]

    В значительной степени изменяется картина проявления эластического восстановления струи при наложении на осевые напряжения сдвига тангенциальных. Этого можно достигнуть, например, при вращении одного из цилиндров кольцевого канала. В данном случае, если тангенциальные напряжения малы, то изменение размеров экструдата происходит, как и при одноосном течении, т. е. наблюдается увеличение диаметра. При больших значениях аве, когда достигается определенное отношение сг г/ствв, расплав на выходе уменьшается в диаметре (рис. 2.25, а). [c.66]


    Метод гранулирования выбирается в зависимости от требуемой формы гранул с учетом вязкости расплава. Обычно гранулы цилиндрической или чечевицеобразной формы из высоковязких полимеров изготавливают методом выдавливания расплава через цилиндрические отверстия с последующей отрезкой экструдата на решетке вращающимся ножом (рис. 4.6). Расплав под действием давления, создаваемого в шнековом или дисковом экструдере, продавливается через отверстия решетки 4 в виде жгутов, которые разрезаются вращающимся ножом 3. При горячей резке, когда срезаются жгуты в виде расплава, нож должен перемещаться по торцу решетки без значительного зазора. Срезанные части экструдата подхватываются струей сжатого воздуха и транспортируются с помощью пневмотранспорта в бункер. Охлаждение гранул при этом осуществляется воздухом за время движения их от гранулятора до бункера. В некоторых случаях срезанные гранулы охлаждаются на специальном вибротранспортере, а затем загружаются в бункер. Иногдадля исключения прилипания гранул к решетке и ножу в места среза расплава подают струю водяного пара, а гранулы для быстрого охлаждения сразу же погружают в холодную воду. Однако при жидкостном охлаждении необходима последующая сушка гранул. Диаметр гранул р, получаемых при горячей резке экструдата, зависит от размеров отверстий решетки гранулятора и от коэффициента эластического восстановления струи расплава  [c.94]


Смотреть страницы где упоминается термин Эластическое восстановление стру: [c.819]    [c.819]    [c.63]    [c.94]   
Теоретические основы переработки полимеров (1977) -- [ c.99 ]

Основы технологии переработки пластических масс (1983) -- [ c.62 , c.67 , c.185 , c.186 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стер иды

Стерииы

Эластическая

Эластическое восстановление



© 2025 chem21.info Реклама на сайте