高分子材料流变学-1-绪论课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《高分子材料流变学-1-绪论课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高分子材料 流变学 绪论 课件
- 资源描述:
-
1、 聚合物加工流变学流变学是一门流变学是一门实践性强、理论深邃实践性强、理论深邃的实验科学的实验科学又是一门涉及又是一门涉及多学科交叉多学科交叉的边缘科学的边缘科学第一节 流变学的基本概念 1什么是流变学? 流变学是物理学的一个分支流变学是物理学的一个分支, ,它主要研究材料它主要研究材料在在外力作用外力作用( (应力、应变、温度、电场、磁场、应力、应变、温度、电场、磁场、辐射等辐射等) )下的下的流动及其变形规律流动及其变形规律的科学。的科学。 Rheology is the study of the flow and deformation of all forms of matter 古希
2、腊哲学家古希腊哲学家Heraclitus所说的万物皆流所说的万物皆流E.C. Bingham, M. Reiner April, 29, 19292 流变学的应用举例聚合物:聚合物:塑料、橡胶、纤维、粘合剂、涂料、油塑料、橡胶、纤维、粘合剂、涂料、油 墨等墨等 固态:机械性能、变形以及断裂等固态:机械性能、变形以及断裂等 熔融态:注射、吹塑、挤出以及热压成型等等熔融态:注射、吹塑、挤出以及热压成型等等化学工程:化学工程:化学品、护理产品以及化妆品等等化学品、护理产品以及化妆品等等生物医药生物医药: 药剂、血液以及肌肉组织等等药剂、血液以及肌肉组织等等地质学:地质学: 岩石岩石食品工业:食品工业
3、:酸奶等酸奶等其它:其它:钻探泥浆、水泥、焊锡等等钻探泥浆、水泥、焊锡等等3 物质的形态小分子小分子大分子大分子气、液、固气、液、固液、固液、固4 古典物理中对物质的描述l理想固体理想固体 刚性固体刚性固体 弹性固体弹性固体l理想液体理想液体 帕斯卡流体(非粘性流体)帕斯卡流体(非粘性流体) 牛顿流体(粘性流体)牛顿流体(粘性流体)理想固体(理想固体(Ideal Solids)(1)刚性固体)刚性固体 (Rigid solids) 刚性固体没有任何形变刚性固体没有任何形变(欧几米德几何和固体力学)(欧几米德几何和固体力学)阿基米德阿基米德(2)弹性固体)弹性固体 (Elastic Solids
4、) 变形时遵从胡克定律变形时遵从胡克定律-材料所受的应力与形变量成正材料所受的应力与形变量成正比(比( =E )的固体,其应力与应变之间的响应为瞬)的固体,其应力与应变之间的响应为瞬时响应,称之为弹性固体。时响应,称之为弹性固体。 -应力应力:材料内部单位面积上的响应力材料内部单位面积上的响应力(牛顿牛顿/m2)。 E-弹性弹性(杨氏杨氏)模量(模量表述了材料抵抗弹性变形的模量(模量表述了材料抵抗弹性变形的能力能力多硬或多软)。多硬或多软)。 -形变形变:在对应于应力方向上在对应于应力方向上,物体变形的相对幅度。物体变形的相对幅度。 (1)非粘性流体(帕斯卡流体)非粘性流体(帕斯卡流体) 没有
5、粘性的流体称之为非粘性流体,流动的没有粘性的流体称之为非粘性流体,流动的时候没有阻力。时候没有阻力。 液体内部压力在任何方向上都相同。液体内部压力在任何方向上都相同。理想流体(理想流体(Ideal Fluids)(2)牛顿流体)牛顿流体 流动时符合牛顿流动定律流动时符合牛顿流动定律-材料所受的剪切应力与剪材料所受的剪切应力与剪切速率成正比(切速率成正比( )的液体称之为牛顿流体。)的液体称之为牛顿流体。 剪切应力剪切应力零切粘度零切粘度剪切速率剪切速率剪切速率剪切速率-单位时间尺度上的剪切应变单位时间尺度上的剪切应变多快。多快。粘度粘度-一个材料常数,表述了材料抵抗流动的能力。一个材料常数,表
6、述了材料抵抗流动的能力。例如液体的稠或稀之分。例如液体的稠或稀之分。l流动流动液体液体粘性粘性耗散能量耗散能量产生永久形变产生永久形变无记忆效应无记忆效应NewtonsNewtons定律定律时间过程时间过程l变形变形固体固体弹性弹性贮存能量贮存能量形变可以恢复形变可以恢复有记忆效应有记忆效应HookesHookes定律定律瞬时响应瞬时响应 液体流动与固体变形的一般性对比液体流动与固体变形的一般性对比 随着科学技术的发展,学者们在研究橡胶、随着科学技术的发展,学者们在研究橡胶、塑料、油漆、玻璃、混凝土以及金属等材料;塑料、油漆、玻璃、混凝土以及金属等材料;岩石、土、石油、矿物等地质材料;以及血岩
7、石、土、石油、矿物等地质材料;以及血液、肌肉骨骼等生物材料的性质过程中,发液、肌肉骨骼等生物材料的性质过程中,发现使用古典弹性理论、塑性理论和牛顿流体现使用古典弹性理论、塑性理论和牛顿流体理论已不能说明这些材料的复杂特性,于是理论已不能说明这些材料的复杂特性,于是就产生了流变学的思想。就产生了流变学的思想。5 5、流变学发展历史:、流变学发展历史:“Everything Flows” (万物皆流万物皆流) 麦克斯韦在麦克斯韦在1869年发现,材料可以是弹性的,又可以年发现,材料可以是弹性的,又可以是粘性的。是粘性的。1928年,美国物理化学家年,美国物理化学家E. C. Bingham 正式命
8、名正式命名“流流变学(变学(rheology)”的概念的概念1929年,流变学报(年,流变学报(Journal of Rheology),流变学),流变学诞生日诞生日1939年,荷兰皇家科学院成立了以伯格斯教授为首的年,荷兰皇家科学院成立了以伯格斯教授为首的流变学小组;流变学小组;1940年英国出现了流变学家学会。当时,荷兰的工作年英国出现了流变学家学会。当时,荷兰的工作处于领先地位,处于领先地位,1948年国际流变学会议就是在荷兰举行的。法国、日年国际流变学会议就是在荷兰举行的。法国、日本、瑞典、澳大利亚、奥地利、捷克斯洛伐克、意大本、瑞典、澳大利亚、奥地利、捷克斯洛伐克、意大利、比利时等国
9、也先后成立了流变学会利、比利时等国也先后成立了流变学会。 1991年,年,de Gennes 软物质软物质第二节 高分子流变学研究的内容l高分子结构流变学高分子结构流变学l高分子加工流变学高分子加工流变学1 结构流变学结构流变学又称微观流变学或分子流变学。又称微观流变学或分子流变学。 主要研究高分子材料奇异的主要研究高分子材料奇异的流变性质与其微观结构流变性质与其微观结构分子链结构、聚集态结构之间的联系,分子链结构、聚集态结构之间的联系,以期通过设以期通过设计大分子流动模型,获得正确描述高分子材料复杂流计大分子流动模型,获得正确描述高分子材料复杂流变性的本构方程,沟通材料宏观流变性质与微观结构
10、变性的本构方程,沟通材料宏观流变性质与微观结构参数之间的联系,深刻理解高分子材料流动的微观物参数之间的联系,深刻理解高分子材料流动的微观物理本质。理本质。 稀溶液粘弹理论发展比较完备。稀溶液粘弹理论发展比较完备。Rouse-Zimm-Lodge等人的贡献。等人的贡献。已经能够根据分子已经能够根据分子结构参数定量预测溶液的流变性质。浓厚体结构参数定量预测溶液的流变性质。浓厚体系和亚浓体系粘弹理论。系和亚浓体系粘弹理论。de Gennes和和Doi-Edwards的贡献。将多链体的贡献。将多链体系简化为一条受限制的单链体系,提出系简化为一条受限制的单链体系,提出蛇行蛇行蠕动模型蠕动模型。 结构流变
11、学进展对高分子凝聚态物理基础理结构流变学进展对高分子凝聚态物理基础理论的研究具有重要价值。论的研究具有重要价值。结构流变学的研究成果结构流变学的研究成果2 加工流变学加工流变学宏观流变学或唯象性流宏观流变学或唯象性流变学。变学。 主要研究与主要研究与高分子材料加工工程高分子材料加工工程有关的理论有关的理论与技术问题。绝大多数高分子材料的成型加与技术问题。绝大多数高分子材料的成型加工都是在熔融或溶液状态下的流变过程中完工都是在熔融或溶液状态下的流变过程中完成的,众多的成型方法为加工流变学带来丰成的,众多的成型方法为加工流变学带来丰富的研究课题富的研究课题。加工流变学中的应用实例加工流变学中的应用
12、实例例如:加工条件变化与材料流动性质(主要指粘例如:加工条件变化与材料流动性质(主要指粘度和弹性)及产品物理、力学性质之间的关系;度和弹性)及产品物理、力学性质之间的关系;材料流动性质与分子结构及组分结构之间的关系;材料流动性质与分子结构及组分结构之间的关系;异常的流变现象如异常的流变现象如挤出胀大,熔体破裂挤出胀大,熔体破裂现象发生现象发生的规律、原因及克服办法;的规律、原因及克服办法;高分子材料典型加工成型操作单元(如高分子材料典型加工成型操作单元(如挤出、注挤出、注射、纺丝、薄膜吹塑射、纺丝、薄膜吹塑等)过程的流变学分析;等)过程的流变学分析;多相多相高分子体系的流变性规律;高分子体系的
13、流变性规律;模具与机械设计中的种种与材料流动性与传热性模具与机械设计中的种种与材料流动性与传热性有关的问题等有关的问题等。第三节 高分子液体的奇异流变现象1 高粘度与高粘度与“剪切变稀剪切变稀”行为行为室温下室温下H2O的粘度约为的粘度约为10-3Pas(1Pas =10P(泊),(泊),故室温下水的粘度约为故室温下水的粘度约为1厘泊(厘泊(cp)。高分子液体的粘度绝对值一般很高。其绝对值均在高分子液体的粘度绝对值一般很高。其绝对值均在102104Pas。对大多数高分子液体而言,即使温度不发生变化,对大多数高分子液体而言,即使温度不发生变化,粘度也会随剪切速率(或剪切应力)的增大而下降,粘度也
14、会随剪切速率(或剪切应力)的增大而下降,呈现典型的呈现典型的“剪切变稀剪切变稀”行为。行为。 在高分子材料成型加工时,随着成型工艺方在高分子材料成型加工时,随着成型工艺方法的变化及剪切应力或剪切速率(转速或线法的变化及剪切应力或剪切速率(转速或线速度)的不同,材料粘度往往会发生速度)的不同,材料粘度往往会发生1-31-3个数个数量级量级的大幅度变化,是加工工艺中需要十分的大幅度变化,是加工工艺中需要十分关注的问题。关注的问题。 P-polymer solutionN-Newtonian (or viscous) FluidsF另外有一些高分子液体,如高浓度的另外有一些高分子液体,如高浓度的聚氯
15、乙聚氯乙烯塑料溶胶烯塑料溶胶,在流动过程中表现出粘度随,在流动过程中表现出粘度随剪剪切速率增大而升高的反常现象切速率增大而升高的反常现象,称,称“剪切变剪切变稠稠”效应效应。F通常把具有通常把具有“剪切变稀剪切变稀”效应的流体称为假效应的流体称为假塑性流体,把具有塑性流体,把具有“剪切变稠剪切变稠”效应的流体效应的流体称为胀流性流体。称为胀流性流体。2 Weissenberg效应(爬杆效应)效应(爬杆效应) 又称又称“爬杆爬杆”效应,或效应,或“包轴包轴”现象现象。出现这一现象。出现这一现象的原因被归结为高分子液体是一种具有弹性的液体。的原因被归结为高分子液体是一种具有弹性的液体。测量容器中测
16、量容器中A A、B B两点的压力,可以测得,两点的压力,可以测得,对牛顿型流对牛顿型流体有体有p pA A p pB B ,对高分子液体有,对高分子液体有p pA A p pB B。3 挤出胀大现象挤出胀大现象 又称又称口型膨胀效应或口型膨胀效应或Barus效应效应。其产生的原。其产生的原因也被归结为高分子熔体具有因也被归结为高分子熔体具有弹性记忆能力弹性记忆能力所致。挤出胀大现象影响到挤出制品的质量,所致。挤出胀大现象影响到挤出制品的质量,对挤出成型工艺及挤出口模和机头设计至关对挤出成型工艺及挤出口模和机头设计至关重要重要。 djD4 不稳定流动和熔体破裂现象不稳定流动和熔体破裂现象 高分子
17、熔体从口模挤出时,当挤出速率(或高分子熔体从口模挤出时,当挤出速率(或应力)过高,应力)过高,超过某一临界剪切速率(或临超过某一临界剪切速率(或临界剪切应界剪切应c),),就容易出现弹性就容易出现弹性湍流湍流,导致流,导致流动不稳定,挤出物表面粗糙。随着挤出速率动不稳定,挤出物表面粗糙。随着挤出速率的增大,可能先后出现的增大,可能先后出现波浪形、鲨鱼皮形、波浪形、鲨鱼皮形、竹节形、螺旋形畸变竹节形、螺旋形畸变,最后导致完全无规则最后导致完全无规则的的挤出物断裂挤出物断裂,称之为熔体破裂现象,称之为熔体破裂现象。 这也是高分子熔体弹性行为的典型表现。熔这也是高分子熔体弹性行为的典型表现。熔体破裂
展开阅读全文