На главную

Статья по теме: Плавления материала

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В последующих главах мы увидим, как велико влияние особенностей плавления материала, характеристик неньютоновского течения расплава и условий отверждения на переработку полимеров и свойства получаемых изделий.[4, С.49]

Твердая пробка гранул, двигаясь по винтовому каналу червяка, попадает в участок корпуса, в пределах которого температура внутренней поверхности корпуса выше температуры плавления материала. Контактирующая со стенкой поверхность пробки начинает плавиться, и на внутренней стенке корпуса образуется тонкая пленка расплава. В тот момент, когда толщина этой пленки 8 оказывается[5, С.203]

Немодифицированный полиформальдегид содержит на концах полимерных цепей гидроксильные группы, которые легко отщепляются при нагревании уже при 80—120°С, т. е. значительно ниже температуры плавления материала (180°С). Поэтому в качестве термопласта используют модифицированные полимеры.[2, С.258]

Успех процесса окрашивания полимера зависит от длины участка экструдера или пластосмесителя, который будет использован для измельчения, распределения и смачивания частиц пигмента. Для этого зона пластикации должна быть по возможности достаточно короткой. Это возможно только тогда, когда энергия, необходимая для пластикации, сообщается продукту с теплотой трения. Для плавления материала в результате внешнего обогрева корпуса потребовалось бы продолжительное время и довольно протяженная длина зоны. Поэтому внешний обогрев цилиндра пластосмесителей имеет лишь вспомогательное, второстепенное значение.[3, С.235]

Для определения давления, развивающегося в пределах зоны плавления, используем условие несжимаемости. Это условие состоит в том, что объемный расход материала в любом сечении зоны плавления, независимо от соотношения между частями площади поперечного сечения, занятыми твердой фазой и расплавом, остается неизменным. Далее будем считать, что развертка находящегося в зоне плавления материала имеет форму клина, одно из оснований которого равно w, а высота — zn (развернутая длина участка червяка, на котором происходит плавление). Весь этот клин движется по каналу червяка как сплошное твердое тело с постоянной скоростью vsz. Величина массового расхода для любого сечения клина определится соотношением:[5, С.253]

Давление, развивающееся в зоне плавления. Для определения давления, развивающегося в пределах зоны плавления, используем условие несжимаемости. Это условие состоит в том, что массовый расход в любом сечении зоны плавления независимо от соотношения между частями площади поперечного сечения, занятыми твердой фазой и расплавом, остается неизменным. Далее будем считать, что развертка находящегося в зоне плавления материала имеет форму клина, одно из оснований которого равно w, а высота —zn (развернутая длина участка червяка, на котором происходит плавление). Весь этот клин движется по каналу червяка как сплошное твердое тело с постоянной скоростью vs- Массовый расход для любого сечения клина определится соотношением: iih(w~X)t>P,[6, С.282]

Следует выделить два момента в процессе «плавления» материала. Первый заключается в том, что температуру материала следует рассматривать как важный технологический параметр. Нижним пределом температуры формования является температура, при которой из листа можно сформовать квадратный ящик с прямыми углами без «побеления» на сгибах или каких-либо других видимых дефектов. Максимально допустимой температурой формования считают такую, при которой еще не происходит чрезмерное провисание листа в струбцине и термодеструкция полимера. Провисание происходит вследствие совместного влияния двух факторов — термического расширения и деформирования под действием силы тяжести. Здесь следует отметить, что обычно используемые для термоформования полимеры (АБС-пластик, ударопрочный полистирол) обладают высоким пределом текучести в нагретом состоянии, что и позволяет избежать провисания листа.[1, С.574]

К — скрытая теплота плавления материала; ца — -эффективная вязкость при градиенте скорости Ai>;,/6.[5, С.248]

Имеются сообщения о хорошей работе экструдеров с двумя раздельными червяками: один служит для плавления материала, другой — для выдавливания расплава. Здесь не рассматриваются такие машины, хотя они удачно применяются для адиабатической переработки найлона. Возможно, эта конструкция обеспечивает более высокое качество изделий и лучшую гомогенизацию, что особенно важно при переработке порошков. Может быть также повышена производительность, так как увеличение времени пребывания материала в канале чер-[11, С.63]

Червячные экструдеры с плавильным диском. Отличительная особенность этих Э. (рис. 6) — отделение операции плавления материала от его сжатия, гомогенизации и выдавливания. Материал из бункера 1 поступает[10, С.462]

Червячные экструдеры с плавильным диском. Отличительная особенность этих Э. (рис. 6) — отделеш-ie операции плавления материала от его сжатия, гомогенизации и выдавливания. Материал из бункера 1 поступает[8, С.463]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тадмор З.N. Теоретические основы переработки полимеров, 1984, 632 с.
2. Катаев В.М. Справочник по пластическим массам Том 1 Изд.2, 1975, 448 с.
3. Парамонкова Т.В. Крашение пластмасс, 1980, 320 с.
4. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
5. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
6. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
7. Аскадский А.А. Химическое строение и физические свойства полимеров, 1983, 248 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
9. Гейлорд Н.N. Линейные и стереорегулярные полимеры, 1962, 568 с.
10. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
11. Фишер Э.N. Экструзия пластических масс, 1970, 288 с.

На главную