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文档简介

1、补充:什么是主内聚合物熔体的流动行为、终端效果、终端效果?射出成型时,聚合物熔胶通常必须通过剖面大小不同的灌嘴和料道,并且当熔胶通过料道剖面变更的部分时,会发生弹性收敛或膨胀行为,这取决于称为末端效果的介面的影响。对零件的变形扭曲、大小不稳定、内部应力过度以及可能导致机械性能下降的零件质量的最终影响。最终效果类型:入口效果和脱离模式膨胀效果。聚合物熔体在管道入口端因收敛流而突然增大压力降的现象。入口效果是什么?1入口效果,如图所示,熔体从直径大的管道进入直径小的管道需要恒定距离Le后面的稳态流动。入口压降急剧增加的原因:聚合物以收敛方式进入小直径管时,管壁的流速保持为零,以保持体积流速恒定,则

2、可以增加熔体的速度梯度以满足流速曹征要求。这需要消耗适当的能量才能增加速度梯度,随着流速的增加,流动的动能也增加,从而增加能量消耗。熔体的剪切速度增加,使聚合物中的大分子变形更大、更快,而这种具有高弹性特性的变形需要克服分子内部和分子之间的作用力或消耗特定的能量。2断模式膨胀效果,断模式膨胀效果是什么?聚合物熔体在流道或浇口中流动时熔体的体积膨胀称为剥离效果。模具膨胀的原因:聚合物熔体从流道流出,周围压力大大减小,聚合物内的大分子突然自由,流动变形中延伸的大分子链再次卷曲。每个分子链的间距增大,每个分子链的间距增大,熔体在流道中形成的方向结构也恢复到未对齐的平衡状态,聚合物内的自由空间增加,体

3、积相应地膨胀。影响模具膨胀的因素:(1)粘度大,非牛顿聚合物熔体在流动过程中容易发生更大的弹性变形,因此模具膨胀效果严重。(3)增加剪切应力和剪切率(不能超过极限值)会随着聚合物熔体在流动过程中弹性变形的增加而增加剥离效果。(4)在中等剪切速率范围内降低温度,不仅增大了入口效果,延长了松弛时间,还使剥离效果恶化。但是,如果剪切速率超过稳定流动所允许的极限剪切速率,则模具膨胀会随着剪切速率的增加而减小。(2)提高流道直径和流道的宽高比,减小流道入口的收敛角,可以减少熔体流动过程中的弹性变形,从而减小脱模效果。四节聚合物熔体在简单截面导管中流动的1,聚合物熔体在长管中流动的流动,为了进行分析和推导

4、,1列,施加在任意半径r的流动层上的剪切应力,您可以看到p是管两端的压降,l是管长度。从样式中可以看出,管道壁的剪切应力最大,中心为零。剪应力与流动性无关。液体中的剪切应力分布与半径成正比,是直线关系。图:假设:聚合物流体(熔体或分散)在管内从压力流、层流和等温条件流向正常状态。1,牛顿流体,剪切应力和剪切率的关系是线性剪切率是径向流体速度变化率(速度梯度),通过积分任意径向速度关系给管带来剪切应力关系的层流速度转换为每个椭圆函数时间的体积流q(称为Hagen-Poiseuille方程),在管壁上,剪切率,2,郑智薰这样,速度分布与流量指数相关,中心的流速最大,管道壁为零。管内管直径方向的分布可以表明,非牛顿流体流入管时的速度分布,m是小于1的膨胀流体。m是极限,流动是柱塞类型。M=1是牛顿流体。m大于1的是假塑料流体。M=无限是极限。、数据检查的流曲线大多将牛顿流体的剪切速率视为牛顿流体的剪切速率,将非牛顿流体的剪切速率视为牛顿流体的剪切速率实际剪切率与表观剪切率的关系是拉宾洛维奇(Rabinowitsch)校正,而不是牛顿流体。也可以用流动常数k修正,引

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