5-2熔化理论-1汇总课件.ppt
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- 熔化 理论 汇总 课件
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1、5.2 单螺杆挤出固体熔化理论问题的提出1. 固体在挤出机中变成熔体的过程是如何发生和发展的?2. 挤出机的工作条件对熔化过程有什么样的影响?3. 挤出机(主要是螺杆)的结构对熔化过程有没有影响?4. 需要多长的距离才能使固体变成熔体?关于第一个问题用冷却试验发现了挤出过程熔化发生和发展的过程冷却实验得到的横断面高密度聚乙烯的熔化过程熔融机理概念图热辊筒刮板关于后面三个问题需要建立数学模型进行分析才能获得比较准确的回答熔化理论模型VSYVSYVSYd0熔化理论模型VbVj熔融理论的结果 w为单位螺槽长的熔化速率:21mbxssyX2VXVdw式中212)( 22)(smsjmbmmbxTTCV
2、TTkV熔化速率参数的物理意义熔化所需热物料升温所需热内部摩擦热外部传导热物料升温和熔化所需热供热固体床分布渐变螺槽 渐变螺槽:H=H1-AZZ=0,X=W;X=0,Z=ZT(Z增大,中括号内后一项增大)固体床分布与A/的关系等深螺槽渐变螺槽熔化区长度GH2111211211TWHGWXW)A2(HZ式中:参数与熔化速率的量度成正比,与流量G成反比。 另外,流量G与螺杆转速成正比。由此,可以进一步分析工艺条件对熔化区长度的影响。由(5-18)式,取X1=W,当X=0时,可以求出熔化区长度) 1A(2H2AH2HZ213121TA是螺槽锥度,A/是1的,因此,ZT对的导数恒小于0,所以ZT对是单
3、调减小的。固体床分布等深螺槽 等深螺槽:H=常数121121HGWXW式中:固体床的计算值与理论值的比较熔化理论的应用和讨论1. 工艺控制方面的应用2. 挤出机设计方面的应用(略)1. 工艺控制方面的应用 以等深螺槽为例,设X1=W,熔化区长度可以表示为: 熔化区长度与G成正比,与和W成反比。 影响的因素:Tb、Ts、 。 影响G的因素:G=VszWH1s,其中Vsz与螺杆转速成正比。2/12WGZT挤出量G增加的影响 假定其他条件不变,熔化区长度将线性增加。(见后文) G的增加一般是通过螺杆转速增大来实现的。而螺杆转速提高,存在对熔化速率的影响,即既提高Vbx,又提高Vj,能够使熔化速率提高
4、。因此,螺杆转速螺杆转速提高,对熔化区长度的影响是G和都增大的共同作用的结果。料筒温度对熔化的影响按照牛顿模型的结果,料筒温度对熔化速率的影响可能是怎么样的?牛顿模型下料筒温度对熔化的影响)( 22)(exp()(200smsjmbmmbxTTCVTTaTTkV牛顿模型下,熔化速率量度为:将上式对T(即Tb)求二次导数:212)(22)(smsjmbmmbxTTCVTTkV取根号内的部分定义为 ,且粘度随温度的变化为=0exp(a(T0-T):牛顿模型下料筒温度对熔化的影响将上式对T(即Tb)求二次导数:2020222002)(exp(2)(exp(jjmVTTaaATVTTaakAT可见,二
5、阶导数总是大于0,所以,随温度提高,熔化速率应有最小值。取极小值的温度,可以通过一阶导数等于0的方程计算。料筒温度对熔化的影响按照牛顿模型的结果,料筒温度对熔化速率的影响Tb传热的影响粘度的影响总的影响非牛顿模型的结果主要引自Tadmore和Klein的“塑化挤出工程原理”牛顿模型的主要误差 在推导理论模型时的如下两个假设是产生误差的主要来源( 1 )假定聚合物熔膜限制在两个无限长的平行平板之间,这意味着进入熔膜的对流热被略去。然而,在温度处于熔点的固体-液体分界面上新熔化的聚合物熔体在流入热的熔膜的同时,还使熔膜冷却下来,这样就改变了熔膜中的温度分布,从而降低了从熔膜进入分界面的热流。牛顿模
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