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第一章 聚合物流变学基础
了解“连续介质模型”的内容,清楚分子与质点的区别。
连续介质模型
(1)定义:不考虑微观分子结构,把流体视为由无数多个充满流体所在空间、彼此间无任何间隙的质点所组成,相邻质点宏观物理量的变化是连续的。
(2)质点的概念:I.宏观上无限小——只有位置,没有大小(几何点)
每个质点的物理量只能有唯一确定值(物理点)
避免了分子的不连续性
II.微观上无限大——每个质点均包含许多分子,质点的
物理参数是许多分子运动的平均表现
避免了分子的不均匀性
(3)物理意义:流体是连续的,依附在流体上的物理参数也是连续的,可用连续函数的概念来描述流体的流动和变形。
欧拉法的质点导数
2.掌握内力和应力的概念及二者的联系。
3. 何谓一点处的应力?用什么物理量表征?掌握该物理量在直角坐标系中的数学表示式及各分量的含义。对于给定微元体,能够标出各个应力分量。
4. 掌握应变张量和应变速率张量在直角坐标系中的数学表达式及各分量的含义。对于给定的流场,要求能够写出相应的应变速率、应力张量。
5. 为什么固体的变形可以用应变来描述,而流体的变形则需要用应变速率来描述?
3. 何谓一点处的应力?用什么物理量表征?掌握该物理量在直角坐标系中的数学表示式及各分量的含义。对于给定微元体,能够标出各个应力分量。
应力张量的基本加减运算
掌握应变张量和应变速率张量在直角坐标系中的数学表达式及各分量的含义。对于给定的流场,要求能够写出相应的应变速率、应力张量。
5. 为什么固体的变形可以用应变来描述,而流体的变形则需要用应变速率来描述?
6. 连续性方程、运动方程和能量方程分别与物理学中哪三个定律相对应?要求掌握连续性方程在直角坐标系下的数学表示式以及运动方程和能量方程的矢量微分式子。
7. 掌握连续性方程、运动方程和能量方程的物理意义,请写出特殊情况下(稳定流场或不可压缩流体)各个方程的矢量微分式子。
8. 自然界中的流动主要分哪几类?其流动曲线各有何特点?对于每一种流体,各试举出两个例子,其中多数聚合物熔体属于哪一类流体?
9. 掌握牛顿流体和幂律流体的流变状态方程,清楚其中各个流变学量的物理意义。
10. 能够运用三大基础方程和流变状态方程求解简单的流动问题。
11. 名词解释:内力、应力、应变、应变速率、牛顿流体、非牛顿流体、假塑性流体、胀塑性流体。
第二章 混合与混炼
1、高聚物加工中为何要进行共混?共混方法有哪几种?
2、共混配方的几种表达方式
3、如何改进聚合物共混以及聚合物与固体颗粒间的共混分散效果?
4、聚合物共混达到良好效果的几个原则是什么?
5、
6、共混过程对外力场有何要求?
7、了解捏合机、高速搅拌机、开炼机、密炼机的结构和工作原理。
8、何谓橡胶的塑炼和混炼?操作过程分为哪几步?影响因素有哪些?如何提高塑炼与混炼的效果?
9、
10、在高分子材料混合与混炼中,需控制哪些工艺条件?
11、简述开炼机与密炼机的共混工艺及控制特点。名词解释:混合、混炼、均匀性、分散性、分散相、连续相。
第三章 挤出成型
1、普通螺杆在结构上为何分段,分为几段?各段的作用如何?
2、根据固体输送率的基本公式,分析当螺杆的几何参数确定之后,提高固体输送率的途径及工业实施方法。
3、解释熔融理论中的固相分布函数式中ф、ω、ω0、ψ的物理意义。
4、什么是固体床解体,说明产生的原因,对熔融过程有何影响?
5、说明熔体输送理论中,Qp/Qd 变化对熔体沿螺杆Z向流动速度(Vz)分布的影响。
6、根据Vz与Vx的分布,分析当Qp/Qd=0,Qp/Qd= -1时, 熔体在螺槽内的运动情况。
7、为什么说挤出机在正常操作条件下,熔体在螺槽中的流动无滞留层,有搅拌、混合、输送的作用?
8、说明挤出三大理论主要表达式中各项、各文字的意义,分析各主要参数对输送率和塑化质量的影响。
9、何谓螺杆特性线、口模特性线和挤出机的工作点?
10、何谓螺杆压缩比?为什么要有压缩比?在螺杆结构上如何实现?
11、试述几种典型的新型螺杆结构与工作原理,它们与普通螺杆有何异同点?
12、排气挤出机稳定挤出的条件是什么?怎样解决“冒料”和“缺料”问题?何为“泵比”?
13、说明全啮合异向向外与同向转动双螺杆的输送机理和输送特点。
14、归纳挤出成型方法及其制品的特点,列举几种挤出产品。
15、用方框图表示出挤出成型工艺,并注明各工艺环节所用的设备。
第四章 压延成型
1 了解压延机的基本结构
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