Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Влияние технологических параметров на качество изделийСодержание книги
Поиск на нашем сайте Наиболее сильное влияние на прочность, усадку, твердость и другие свойства изделий оказывают давление, температура расплава и формы, время выдержки и скорость впрыска. Влияние технологических параметров на свойства изделий из аморфных и кристаллических полимеров различно. Так, при литье аморфных полимеров ударная вязкость с повышением температуры расплава вначале повышается, а затем проходя через максимум снова снижается, рисунок 33,а. Аналогично изменяется разрушающее напряжение, однако его максимум достигается при более низких значениях Тр, что, вероятно, связано с изменением степени ориентации макромолекул полимера при заполнении формы расплавом. Влияние давления на прочность аналогично влиянию температуры, рисунок 33,б. Однако при изменении давления в широком интервале наблюдается несколько максимумов прочности изделий, причем наибольшее значение прочности соответствует давлению 400 МПа. Особенно это характерно для кристаллических полимеров, таких, как полиэтилен и полипропилен. Следует отметить, что для кристаллических полимеров рассмотренные зависимости несколько видоизменяются, так как от давления и температуры зависит скорость их кристаллизации. Как уже было отмечено, температуры расплава и формы очень сильно влияют на анизотропию свойств изделия: чем выше эти температуры, тем меньше разница в свойствах изделий вдоль и поперек направления литья. Особенно сильно на анизотропии свойств сказывается время выдержки под давлением. Чем больше размеры литников, тем дольше длится подпитка формы расплавом, поэтому охлаждение происходит при воздействии напряжений сдвига, а это затрудняет релаксационные процессы и увеличивает ориентацию макромолекул.
а б а - зависимость ударной вязкости изделий из полиметилметакрилата от температуры расплава при различной температуры формы б - зависимость разрушающего напряжения при растяжении изделий из полиметилметакрилата от давления в форме при температуре формы 30 0С и различной температуре расплава Рисунок 33
Технологические параметры процесса литья также влияют на усадку изделий, т. е. на их линейные размеры. Это достаточно легко проследить, используя зависимость плотности полимера от температуры и давления. Известно, что при увеличении давления в форме плотность расплава возрастает. Например, при давлении р1 исходная точка, характеризующая состояние расплава, находится на пересечении линий давления р1 и средней температуры расплава после выдержки под давлением Тср , точка а на рисунке 34.
Рисунок 34 - Зависимость плотности расплава аморфного полимера от давления и температуры
При увеличении давления плотность полимера повышается и исходное состояние смещается в точку b. Поскольку в точке b плотность
У = 1 - (
где р0 — плотность полимера при 20 °С; рр — плотность расплава полимера в форме в конце выдержки под давлением. Из уравнения следует, что при увеличении плотности расплава отношение рр/р0 возрастает и усадка уменьшается. Рассмотрим второй случай, когда давление остается постоянным и равным p1, а температура в цилиндре литьевой машины увеличивается. В этом случае средняя температура расплава в конце выдержки под давлением будет больше и равна T'cр точка с на рисунке 34. Этому состоянию соответствует плотность рр///, меньшая, чем, Чем больше его сечение, тем больше должно быть время выдержки под давлением; следовательно, подпитка длится дольше, расплав в форме охлаждается сильнее и усадка изделий снижается. В случае изготовления изделий с различной толщиной стенок при равной выдержке под давлением средняя температура расплава должна быть пропорциональной квадрату толщины стенки. Таким образом, с увеличением толщины изделия усадка растет значительно сильнее, чем при изменении других параметров. Рассмотрим случай изготовления пластины толщиной
где S и h — ширина и глубина выпускного литника; Тт — температура текучести (или плавления); Tохл — температура охлаждающей поверхности формы; Kл — коэффициент, учитывающий течение расплава во время подпитки; а — температуропроводность расплава; Т3 — температура расплава после сжатия. За время выдержки под давлением происходит охлаждение полимера в форме, а поскольку температура по сечению изделия различна, то для расчета усадки необходимо использовать значение средней температуры. Это значение Теплопроводности
где B, tв ~ время выдержки под давлением, с. Находим среднее значение усадки для изделия в виде пластины при литье в форму через щелевой впускной литник
где R — газовая постоянная. Поскольку при выводе уравнения среднего значения усадки учитывалась ориентация макромолекул, значение усадки Уср находится между экспериментально определенными значениями усадки вдоль и поперек направления течения расплава рисунок 35.
1,5-усадка при толщине изделия 4 м; 2,6- то же при 2 мм; 3,4-расчетная средняя усадка для изделий толщиной 4 мм и 2 мм а - зависимость усадки от давления б - зависимость от давления и температуры формы Рисунок 35 - Зависимость усадки при литье полиэтилена низкой плотности
Значения усадки вдоль направления течения расплава У║ и в направлении, перпендикулярном течению, У┴ взаимосвязаны
Ка = У║/ У┴ , (25)
где Ка — коэффициент анизотропии. Если принять, что значения усадки по толщине изделия и направлении, перпендикулярном литью, примерно равны, можем записать: Уср = (У║У┴2)1/3, (26) Из полученного уравнения с учетом Уср можно определить усадку вдоль направления литья
У║ = Уср
Однако необходимо учитывать, что коэффициент анизотропии зависит от многих факторов и его значения изменяются в довольно широких пределах (Ка = 1,0-=-2,5), поэтому используют экспериментальные данные.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 65; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.008 с.) |