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关于流变仪的基本原
理及应用
第6章流变仪的基本原理及应用
高聚物加工成型过程:树脂首先受热逐渐熔融,在外力
场作用下发生混合、变形与流动,然后在成型模具中或
经过口模形成一定的形状。随温度降至Tg或Tm以下,并
延续降至室温,其形态结构逐渐被冻结,制品被固化定
型。——熔融-混合-变形-流动-定型
高聚物加工成型过程中存在许多流变学问题
影响高聚物加工成型的因素:温度、压力、粘性、弹性、
分子量及其分布、内部形态结构,等。
上述影响因素的变化规律及相互关系如何获得?
必须通过大量的流变实验和流变数据测定,经过分析
掌握变化规律,建立相应关系,才能更好地指导实践。
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第6章流变仪的基本原理及应用
毛细管流变仪(恒速型)
挤出式流变仪
熔体指数仪(恒压型)
同轴圆筒粘度计
平行板式流变仪
流变测量仪器旋转式流变仪
锥板式流变仪
转矩流变仪门尼粘度计
拉伸流变仪
实验中材料内部的剪切速率场、压力场和
稳态流变实验温度场恒为常数,不随时间变化。
实验中材料内部的应力和应变场均发生交
流变测量模式动态流变实验替变化,一般以正弦规律进行,振幅较小。
实验时材料内部的应力或应变发生阶跃变
瞬态流变实验化。相当于一个突然的起始或终止流动。
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第6章流变仪的基本原理及应用
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第6章流变仪的基本原理及应用
流变测量学
是应用有效测定材料流变性能和数据的技术,通过获
取材料的流变参量,进行流变分析,进行对新材料的
研制,寻找材料的本构方程。
流变测定的目的
⑴物料的流变学表征。最基本的流变测量任务。通
过物料流变性质的测量可了解体系的组分、结构及测试
条件等对加工流变性能的贡献,为材料物理和力学性能
设计、配方设计、工艺设计提供基础数据和理论依据,
通过控制达到期望的加工流动性和主要物理力学性能。
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第6章流变仪的基本原理及应用
⑵工程流变学研究和设计。借助流变测量研究聚
合反应工程、高聚物加工工程及加工设备、模具设计
制造中的流场及温度场分布,研究极限流动条件及其
与工艺过程的关系,确定工艺参数,为实现工程优化,
完成设备与模具CAD设计提供可靠的定量依据。
⑶检验和指导流变本构方程理论的发展。流变测量
的最高级任务。这种测量必须是科学的,经得起验证
的。通过测量,获得材料真实的粘弹性变化规律及与
材料结构参数的内在联系,检验本构方程的优劣,推
动本构方程理论的发展。
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1简述高聚物加工成型过程
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