《熔融理论研》PPT课件.ppt
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1、第三章第三章第三章第三章目目目目 的的的的:探索压缩段熔融机理,计算物料熔化所探索压缩段熔融机理,计算物料熔化所 需的螺杆长度、确定工艺条件等需的螺杆长度、确定工艺条件等发展概况:发展概况:19591959年年 MaddockMaddock、Street Street 提出单螺杆挤出机的熔融理论提出单螺杆挤出机的熔融理论固固相迁移理论相迁移理论 (定性分(定性分 析)析)19661966年年 Tadmor Tadmor 在前人定性分析的基在前人定性分析的基 础上,用础上,用 数学分析的数学分析的方法建立了数学模型方法建立了数学模型19761976年年 Lindt Lindt 按动力学观点提出了
2、新的熔融理论模型按动力学观点提出了新的熔融理论模型序序 言言 熔融过程观察熔融过程观察1顶出螺杆法顶出螺杆法顶出螺杆法顶出螺杆法剖分机筒法剖分机筒法剖分机筒法剖分机筒法透明机筒法透明机筒法透明机筒法透明机筒法熔融过程分析熔融过程分析2熔融过程熔融过程熔融过程熔融过程熔融过程简述熔融过程简述熔融过程简述熔融过程简述上熔膜区上熔膜区上熔膜区上熔膜区熔池区熔池区熔池区熔池区环流区环流区环流区环流区固相破碎区固相破碎区固相破碎区固相破碎区固体床固体床固体床固体床熔熔熔熔 膜膜膜膜熔熔熔熔 池池池池熔池扩大,固体床减小熔池扩大,固体床减小熔池扩大,固体床减小熔池扩大,固体床减小完全熔融完全熔融完全熔融完
3、全熔融熔融过程简述熔融过程简述(X逐渐缩小逐渐缩小)(X=0)(X=W)熔融段第一区(上熔膜区)熔融段第一区(上熔膜区)概述概述概述概述数学模型数学模型数学模型数学模型自我保护机理自我保护机理自我保护机理自我保护机理3上熔膜区开始上熔膜区开始上熔膜区开始上熔膜区开始 当与机筒内表面相接触的固体塞上表面的温度达到熔点,开始熔融,产生熔体,在开始的时候,这些熔体将渗入固体颗粒之间,当渗透到一定程度之后,开始在固体床上面聚集成熔膜。上熔膜区结束上熔膜区结束上熔膜区结束上熔膜区结束 随着物料的熔融,熔膜逐渐变厚,当熔膜的厚度增长到一定程度(大于5倍螺棱与机筒之间的间隙)后,螺棱的推进面将熔膜刮下来并聚
4、集在推进面之前,形成熔池。上熔膜区概述上熔膜区概述上熔膜区特点上熔膜区特点熔膜出现后,在上熔膜区压力增加趋势大大减缓,对挤出机起到了保护作用,这就是所谓的“自我保护机理”从固体塞上表面达到熔点,开始熔融,一直到熔膜的形成,这段时间很短,约占上熔膜区的5%左右,可以认为,固体塞可以认为,固体塞上表面达到熔点,熔膜即形成,上熔膜区开始。上表面达到熔点,熔膜即形成,上熔膜区开始。如果冷却机筒加料段,就可以延缓熔膜的形成,从而在加料段产生更大的压力,有利于稳定挤出。因为此阶段熔膜较薄,因此熔膜的剪应力较大,造成上熔膜区的功率、转矩、产生的轴向力在全螺杆中所占的份额很高。上熔膜区熔膜的形成,也影响到固体
5、床的输送速度,当机筒和固体塞之间出现熔膜后,固体输送段的摩擦输送机理不再适用。上熔膜区特点上熔膜区特点数学分析的目的:数学分析的目的:通过对上熔膜区的数学分析,要得到生产率、熔膜流率、压力、固体床温度分布、功率、转矩、轴向力以及熔膜厚度在螺槽长度方向上的变化规律,也为熔融的下个阶段的数学分析提供初始条件。上熔膜区数学模型上熔膜区数学模型熔点熔点T Tm m:对无定性聚合物来说,不存在熔点,加热会使其软化;那么熔点指的是结晶型聚合物溶化的温度。但是实际上不可能100%结晶,就不可能存在一个单一的熔点,而是存在着一个溶化温度范围。热导率:热导率:傅里叶热传导定律:几个热力学概念几个热力学概念q 热
6、流密度,单位是J/m2K 单位是J/m 比热容:比热容:单位质量的物料温度升高1所需要的热量,在一定压力下测定时为定压比热容Cp,在一定容积下测定时为定容比热容Cv。单位是J/Kg 熔融潜热:熔融潜热:每单位质量的物质或用每摩尔物质在相变时所吸收或放出的热量,单位是J/Kg。几个热力学概念几个热力学概念比焓:比焓:表示当温度从T1上升到T2时,单位质量的物料所要的热量的最低值,也称为热容量。热扩散系数:表征流体热量扩散能力的一种物性参数。用符号表示。单位为m/s。数值上等于流体的导热系数除以密度与比热容的乘积。几个热力学概念几个热力学概念在螺槽方向上,熔膜经过微元后流率的增量等于固体床熔融所增
7、加的熔体。上熔膜区数学模型上熔膜区数学模型一、熔膜质量平衡建立螺槽方向上熔膜建立螺槽方向上熔膜厚度方程和压力方程厚度方程和压力方程固体床的质量平衡与熔膜的质量平衡是相互耦合的,在螺槽方向Z上,它们的和应为总的输送流率。上熔膜区数学模型上熔膜区数学模型二、固体床质量平衡从液相流入固液相分界面的热量减去从固液相分界面流入固相的热量等于固相熔融所需要的热量。三、固液相分界面的热量平衡上熔膜区数学模型上熔膜区数学模型上熔膜区数学模型上熔膜区数学模型四、固体床应力平衡和压力分布上熔膜区数学模型上熔膜区数学模型五、固体床的温度分布 上熔膜区数学模型上熔膜区数学模型六、上熔膜的流动方程 联解固体床的联解固体
8、床的温度分布控制温度分布控制方程和上熔膜方程和上熔膜的流动方程,的流动方程,施加适当的边施加适当的边界条件,即可界条件,即可 得到上熔膜区得到上熔膜区的压力分布、的压力分布、熔膜的流动速熔膜的流动速度、以及功率、度、以及功率、扭矩和轴向力扭矩和轴向力等。等。上熔膜区的自我保护机理上熔膜区的自我保护机理自我保护机理熔融段第二区(熔池区)熔融段第二区(熔池区)4假设条件假设条件假设条件假设条件数学模型数学模型数学模型数学模型结果分析讨论结果分析讨论结果分析讨论结果分析讨论修正修正修正修正1 1、建立直角坐标系,将螺杆和机筒沿、建立直角坐标系,将螺杆和机筒沿、建立直角坐标系,将螺杆和机筒沿、建立直角
9、坐标系,将螺杆和机筒沿Z Z方向展开方向展开方向展开方向展开 认为螺杆不动,机筒平移(与螺杆转动方向相反)认为螺杆不动,机筒平移(与螺杆转动方向相反)认为螺杆不动,机筒平移(与螺杆转动方向相反)认为螺杆不动,机筒平移(与螺杆转动方向相反)V Vb b=DDb b n nZXVb轴向轴向简化假设条件简化假设条件2 2 2 2、在熔融区固体、熔体共存、在熔融区固体、熔体共存、在熔融区固体、熔体共存、在熔融区固体、熔体共存 固体床(逐渐减小,固体床(逐渐减小,固体床(逐渐减小,固体床(逐渐减小,X 0 X 0 X 0 X 0)熔体熔体熔体熔体 熔膜:紧贴料筒壁处的一薄层熔融物料熔膜:紧贴料筒壁处的一
10、薄层熔融物料熔膜:紧贴料筒壁处的一薄层熔融物料熔膜:紧贴料筒壁处的一薄层熔融物料.熔池:随着熔膜的发展,在螺杆棱推力熔池:随着熔膜的发展,在螺杆棱推力熔池:随着熔膜的发展,在螺杆棱推力熔池:随着熔膜的发展,在螺杆棱推力 面前侧,形成熔池面前侧,形成熔池面前侧,形成熔池面前侧,形成熔池 熔池逐渐扩大(熔池逐渐扩大(熔池逐渐扩大(熔池逐渐扩大(0 W0 W0 W0 W).简化假设条件简化假设条件简化假设条件简化假设条件3 3 3 3、物料处于稳定挤出状态(熔融各处情况不随时间、物料处于稳定挤出状态(熔融各处情况不随时间、物料处于稳定挤出状态(熔融各处情况不随时间、物料处于稳定挤出状态(熔融各处情况
11、不随时间而变)而变)而变)而变)物料前进速度不随时间而变物料前进速度不随时间而变物料前进速度不随时间而变物料前进速度不随时间而变固体固体固体固体熔体分界面移动速度熔体分界面移动速度熔体分界面移动速度熔体分界面移动速度 不随时间而变化不随时间而变化不随时间而变化不随时间而变化 变变变变4 4 4 4、固体床是连续均质体(、固体床是连续均质体(、固体床是连续均质体(、固体床是连续均质体(=const=const=const=const),熔体为牛顿),熔体为牛顿),熔体为牛顿),熔体为牛顿 流体流体流体流体.简化假设条件简化假设条件5 5 5 5、熔融仅在水平面上进行,传热仅在、熔融仅在水平面上进
12、行,传热仅在、熔融仅在水平面上进行,传热仅在、熔融仅在水平面上进行,传热仅在y y y y方向上进行。方向上进行。方向上进行。方向上进行。6 6 6 6、螺棱与机筒间隙忽略不计。、螺棱与机筒间隙忽略不计。、螺棱与机筒间隙忽略不计。、螺棱与机筒间隙忽略不计。研究的目的是要找出固相分布函数:研究的目的是要找出固相分布函数:熔融过程数学描述熔融过程数学描述 固体在固体在固体在固体在dzdz段上的质量平衡段上的质量平衡段上的质量平衡段上的质量平衡分界面单位面积上的热量平衡分界面单位面积上的热量平衡分界面单位面积上的热量平衡分界面单位面积上的热量平衡熔膜在熔膜在熔膜在熔膜在Z Z方向、单位长度上的质量平
13、衡方向、单位长度上的质量平衡方向、单位长度上的质量平衡方向、单位长度上的质量平衡单位时间内流出单位时间内流出dzdz段的段的固体物料量固体物料量单位时间内流入单位时间内流入dzdz段的段的固体物料量固体物料量固相物料在固相物料在dz段上的质量平衡段上的质量平衡单位时间内单位时间内dzdz段的固体物料熔化量段的固体物料熔化量dz段上固体物料的质量平衡方程:段上固体物料的质量平衡方程:写成微分形式写成微分形式:固体床移动速度固体床移动速度Vsz:1(1)(2)H1固体床横截面积的变化量固体床横截面积的变化量(2)(2)代入(代入(1 1)未知数未知数X、z、H(3)二、熔融理论二、熔融理论二、熔融
14、理论二、熔融理论由固体床的质量平衡获得的方程式由固体床的质量平衡获得的方程式熔膜在熔膜在z z方向单位长度上的质量平衡方向单位长度上的质量平衡(固相沿固相沿y y向流入熔膜的物料量向流入熔膜的物料量)(由熔膜流入熔池由熔膜流入熔池 的物料量的物料量)(熔化速率熔化速率)根据前面的假设:根据前面的假设:假设固相只在假设固相只在Y Y方方向熔融,而不在向熔融,而不在X X方向熔融。同时忽方向熔融。同时忽略熔膜在略熔膜在Z Z方向上方向上的流动,而认为只的流动,而认为只在在X X方向上流动方向上流动(Z Z方向上的流动方向上的流动速度比速度比X X方向上的方向上的流动速度小得多)。流动速度小得多)。
15、(5)(6)(4)=(5)(4)未知数未知数、Vsy、X。熔膜流入熔熔膜流入熔池的物料量池的物料量固相沿固相沿y y流流入熔膜的量入熔膜的量熔融理论熔融理论熔融理论熔融理论熔膜流动的平均速度熔膜流动的平均速度(3)(4)(5)(6)熔膜熔膜的质的质量平量平衡衡固体床固体床的质量的质量平衡平衡T/T/Y YT Tb bT TmmT Ts sTSfS(y)T液液f液液(y)0 xWqmq qs s固液分界面单位面积上的热量平衡固液分界面单位面积上的热量平衡根据前面的假设:既然固相只在根据前面的假设:既然固相只在Y Y方向熔融,而不方向熔融,而不在在X X方向熔融。因此热量也只是在方向熔融。因此热量
16、也只是在Y Y方向上流动,方向上流动,而在而在X X方向没有热流动。方向没有热流动。固液分界面单位面积上的热量平衡固液分界面单位面积上的热量平衡熔膜传入分界面的热量分界面传入固体床的热量熔膜传入分界面的热量分界面传入固体床的热量 物料熔融及升温到熔膜平均温度所消耗的热量物料熔融及升温到熔膜平均温度所消耗的热量*单位质量固体的潜热和熔膜温度上升到单位质量固体的潜热和熔膜温度上升到平均温度所传导的热量。平均温度所传导的热量。上式目前还无法计算,因为在上式目前还无法计算,因为在Y=0Y=0即固液分界面两边即固液分界面两边的温度梯度还不知道,因此必须先求出固相以及熔膜的温度梯度还不知道,因此必须先求出
17、固相以及熔膜内的温度分布。内的温度分布。*(1)思路:思路:通过能量方程,先求出通过能量方程,先求出T T液液f f液液(y y),再求再求 (dT/dy)dT/dy)y=0y=0,最后求出最后求出熔膜进入分界面的热量熔膜进入分界面的热量 qm熔膜内速度分布和温度分布熔膜内速度分布和温度分布用大平板理论来研究熔膜的运动和温度分布,上平板用大平板理论来研究熔膜的运动和温度分布,上平板为机筒展开平面,下平板为固液分界面,为了固定下为机筒展开平面,下平板为固液分界面,为了固定下平板,采用相对运动原理来定义一个机筒的运动速度平板,采用相对运动原理来定义一个机筒的运动速度V Vj j。熔膜内速度分布和温
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