На главную

Статья по теме: Реологических свойствах

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Процессы каландрования основаны на реологических свойствах резиновых смесей; смеси приобретают заданные форму и размеры в результате механических воздействий — деформаций сжатия, растяжения, сдвига и кручения при определенных температурных режимах. При этом повышается пластичность смесей и снижается их вязкость, вплоть до перехода смеси в вязкотеку-чее состояние. При каландровании оформление смеси происходит в зазорах между валками каландра. Температурные режимы процесса устанавливают в зависимости от свойств исходных каучу-ков, состава резиновой смеси и ее склонности к подвулканизации. Скорость процессов регулируют в соответствии с особенностями проводимой операции, свойствами резиновой смеси, размерами и конфигурацией получаемого полуфабриката.[4, С.29]

Процесс экструзии каучуков и резиновых смесей основан на их реологических свойствах и зависит от их пластичности и вязкости. Механическое и тепловое воздействия, которое они претерпевают в системе цилиндр—червяк машины, переводят обрабатываемый материал в высокопластическое вязкотекучее состояние, обеспечивающее получение заданной заготовки по выходе из головки машины. На экструзию существенно влияют также адгезионно-фрикционные свойства материала, определяющие его движение от зоны загрузки к зоне формования и головке червячной машины. Качество профилированных заготовок зависит от состава резиновой смеси, ее вязкости и пластичности, когезионной проч-[4, С.36]

Основной вопрос, рассматриваемый в данном разделе, это — как влияют различия в реологических свойствах компонентов на процесс смешения. В первом приближении эти различия можно выразить через отношение вязкостей.[1, С.384]

Из-за трудностей непосредственного определения применяют косвенные характеристики молекулярной массы ПТФХЭ, основанные на реологических свойствах расплава. Из них основными являются:[7, С.60]

Таким образом, из изложенного можно сделать вывод, что если полимер не удается переработать каким-либо методом формования, то причину этого следует искать в реологических свойствах, таких, как т); т| (0; П+ (в); А?/; YI; ?2 и Я (In X).[1, С.615]

Тысячи изделий были изготовлены в общем-то без особого понимания роли реологии в технологическом процессе. В настоящее время знание основ реологии начинает играть все более важную роль при расчетах оборудования для переработки полимеров. Уже в недалеком будущем достаточно будет заложить в вычислительную машину информацию о реологических свойствах полимеров, желаемых свойствах изделий и экономические показатели и через несколько минут вы будете знать, как надо сконструировать изделие и какой технологический режим следует выбрать.[9, С.109]

Помимо химических и физико-химических показателей вискозы характеризуются технологическими свойствами — фильтруе-мостью, прозрачностью, зрелостью, прядомостью. Химический состав вискоз и технологические свойства будут рассмотрены в разделе «Подготовка вискозы к формованию». Здесь же остановимся на некоторых физико-химических и реологических свойствах вискоз.[6, С.117]

При изучении многими методами микроструктуры смешанных в расплаве термодинамически несовместимых полимеров ПЭ и ПС различных молекулярных масс при всевозможных соотношениях компонентов было установлено [428], что степень дисперсности частиц в двухфазной системе определяется не" химической природой дисперсной фазы, а различием в реологических свойствах и и составе фаз. Чем больше различие в вязкости и высокоэластичности компонентов, тем сильнее влияние состава смеси на ее дисперсность. Основные закономерности формирования структуры в смеси расплавов сводятся к следующему: если вязкость и высокоэластичность компонента, количество которого недостаточно, значительно больше, чем основного компонента, то образуется грубодисперсная композиция; если, наоборот, меньший .компонент хорошо распределяется в системе. Если вязкости компонентов близки, то образуется высокодисперсная смесь независимо от того, какой компонент является дисперсной фазой, какой — дисперсионной средой. Образование взаимопроникающей двухфазной структуры возможно только в том случае, когда соотношения между вязкостью и высоко-[8, С.214]

Для полного суждения о реологических свойствах расплава надо представлять себе его кривую течения при изменении скорости сдвига в диапазоне[10, С.47]

Для полного суждения о реологических свойствах расплава надо представлять себе его кривую течения при изменении скорости сдвига в диапазоне 3 — 4 десятичных порядков. Поэтому экспериментальные данные представляют в логарифмических координатах. Типичные формы кривых течения расплавов приведены на рис. II. 3. В том случае, если масштабы, выбранные для оси абсцисс и для оси ординат, одинаковы, системам, обладающим свойствами ньютоновских жидкостей, будут соответствовать прямые, наклоненные к осям под углом 45°. При этом абсолютная величина вязкости сказывается только на месте расположения прямой.[12, С.68]

В литературе отсутствуют какие-либо данные о реологических свойствах расплавов полимеров этого типа, поэтому проведение данной работы представлялось целесообразным. Исследованы образцы полимера УК-1 с характеристической вязкостью [г\ ] = = 0,45 -т- 0,7 дл/г. Определение реологических свойств расплава УК-1 проводили на грузовом капиллярном вискозиметре марки ИИРТ. Значение индекса расплава получали при нагрузке 63,4 Н и диаметре фильеры 2,05 мм. При измерении вязкости использовали фильеры диаметром 1,143 мм с отношением длины к диаметру 7 и 14. Об объемном расходе судили по скорости опускания поршня, для чего на шток поршня была нанесена шкала с ценой деления 1 мм. Время прогрева полимера во всех опытах составляло 60 мин. Экспериментальные данные обрабатывали по общепринятой для капиллярных вискозиметров методике 192].[20, С.137]

... 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. Кузнецов Е.В. Практикум по химии и физике полимеров, 1977, 256 с.
3. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
4. Бергштейн Л.А. Лабораторный практикум по технологии резины, 1989, 249 с.
5. Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции, 1982, 231 с.
6. Серков А.Т. Вискозные волокна, 1980, 295 с.
7. Пашин Ю.А. Фторопласты, 1978, 233 с.
8. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров, 1977, 303 с.
9. Северс Э.Т. Реология полимеров, 1966, 199 с.
10. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
11. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
12. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
13. Вендорф Д.N. Жидкокристаллический порядок в полимерах, 1981, 352 с.
14. Привалко В.П. Справочник по физической химии полимеров том 2, 1984, 330 с.
15. Рафиков С.Р. Введение в физико - химию растворов полимеров, 1978, 328 с.
16. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
17. Роговин З.А. Физическая химия полимеров за рубежом, 1970, 344 с.
18. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
19. АбдельБари Е.М. Полимерные пленки, 2005, 351 с.
20. Апухтина Н.П. Синтез и свойства уретановых эластомеров, 1976, 184 с.
21. Коршак В.В. Химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений Том 9, 1967, 946 с.

На главную