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中空成型的粘弹性原理简述
一、数学描述
聚合物因为其长链结构及分子链的柔顺性.一般情况下,将聚合物置于必定温度下,从受外力作用开始,大分子的形复阅历一系列中间状态过渡到与外力相适应的平衡状态是一个松驰进程,其形变随时刻的变化为:
(1) 在聚合物的玻璃化温度以上,普弹形变在总形变中所占比例很小,可忽略
(2)其中,t* 为松驰时刻,随温度升高而减小.
η为粘度,随温度升高而下降.
(2)式也可写成
(3)γ2∞=δ/E2 为t→∞时的高弹形变
γη=δ/η 为t=1时粘性形变,即 单位时刻的粘性形变
因为在高弹态或粘流温度邻近,聚合物的松懈时刻t*很短,若成型中的形变时刻t1>>t* ,则由(3)式可得,当外力作用时刻t=t1时:
开释外力后,高弹形变回复
(4)若在高弹形变回复之前,将温度下降到Tg (或结晶温度)以下再开释外力,则松懈时刻t*→∞,这时(4)式变为
即高弹形变部分不再回复,粘性形变不可逆,开释外力亦不回复。
二、原理叙说
利用聚合物推延高弹形变的松驰时刻的温度依赖性,在聚合物玻璃化温度以上的Tf邻近,使聚合物半成品(管,中空异型材等)快速变形,然后保持形变,在较短时刻内冷却到玻璃化温度或结晶温度以下,使成型物的形变被冻住下来,这便是中空成型的粘弹性原理.在苏州吹塑加工厂的吹塑轮子就是这样的原理。
推论
1.中空吹塑成型制品的使用温度应比聚合物的玻璃化温度或结晶温度低得多
2.成型温度越高,制品中不可逆形变所占比例越大,成型物的形状稳定性越好
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