第二章高分子成形流变学基础案例.ppt
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1、第二章第二章 高分子成形流变学基础高分子成形流变学基础|2.1 高分子成形的流动特征高分子成形的流动特征|2.2 高分子成形的剪切流动高分子成形的剪切流动|2.3 高分子成形的拉伸流动高分子成形的拉伸流动|2.4 高分子成形的流动分析高分子成形的流动分析|2.5 高分子成形的流体弹性高分子成形的流体弹性|2.6 高分子流变性能的测定高分子流变性能的测定2.12.1高分子成形的流动特征高分子成形的流动特征n高分子流体成形过程的流流变变行行为为十十分分复复杂杂:黏性和弹性的复杂组合F流动过程黏性阻力,热效应,温度变化;流体结构甚至有时间相关性n流动变形影影响响因因素素:温度、压力、流动状态、应力方
2、式、分子结构和组织结构等一、层流和湍流一、层流和湍流n两种流动状态流动状态:层流和湍流层流状态时流体质点无横向迁移和窜流湍流时流体质点存在明显的横向迁移和窜流,流动中存在强烈流体混合n高分子成形成形过程中流体流动流动一般都为层流都为层流F挤出、注射、压延等成形流体黏度通常很大;浇铸、压制等成形流速很低二、稳态流动和非稳态流动二、稳态流动和非稳态流动u稳态流动稳态流动:流道任何部位的流速、物理状态均不随时间而变化,但是各部位不一定相同,比如挤出机的正常操作过程u非稳态流动非稳态流动:流动状况随时间而变化,比如熔体充模过程三、剪切流动和拉伸流动三、剪切流动和拉伸流动n成形流动流动两种主要类型类型:
3、剪切流动和拉伸流动剪切流动剪切流动:流体受到剪切应力作用产生的流动,挤出机、注射机和口模等的流动拉伸流动拉伸流动:纺丝细流离开喷丝孔处时受拉伸和流体在截面积变化流道中的流动等n实际成形过程实际成形过程:常常既受剪切应力作用又受拉伸应力作用,还受流体静压力作用,实际流动往往是二者或多者的组合n(按流动边界条件分)剪切流动:拖曳流动和压力流动拖曳流动拖曳流动:由边界运动而产生的流动,如运转辊筒表面流体的流动压力流动压力流动:边界固定,外加压力作用于流体而产生的流动。浇铸流道和挤出流道四、一维流动、二维流动和三维流动四、一维流动、二维流动和三维流动n一维流动一维流动:流体内部质点速度仅在一个方向上变
4、动,如等径圆管中稳态层流n二维流动二维流动:流道内各质点的速度需要用两个垂直于流动方向的坐标来表示比如流体在矩形或椭圆形截面流道中流动三维流动三维流动:质点速度沿截面的纵横两个方向和主流动方向都在变化比如流体在锥形或收缩形的矩形体管道中的收敛流动有的二维流动可近似按一维流动处理处理:平行板狭缝流道和间隙很小圆环形流道五、等温流动和非等温流动五、等温流动和非等温流动n等温流动等温流动:指流体各处的温度均相等且保持不变的流动等温流动情况下流体与外界可以热交换,但传入和输出的热量相等n实际成形的流动一般在流道径向和轴向都存在温度梯度,为非等温流动非等温流动原因原因:流道各区域有意控温;流动时径向黏性
5、摩擦生热效应差异;流动压力降以至膨胀产生冷却效应,径向膨胀冷却效应差异不同n本章主要讨论本章主要讨论流体在等温稳态层流时行为表现2.22.2高分子成形的剪切流动高分子成形的剪切流动l流体流变性质的主要表现:黏度黏度l成形流变学成形流变学最重要的内容:流体的黏度及其变化规律l流体类型流体类型:牛顿型流体和非牛顿型流体流动行为相应分别为牛顿型流动和非牛顿型流动l流动曲线流动曲线:剪应力(或剪切粘度)与剪切应变速率之间关系的曲线|2.2.1 2.2.1 牛顿流体及其流动牛顿流体及其流动|2.2.2 2.2.2 非牛顿流体及其流动非牛顿流体及其流动|2.2.3 2.2.3 剪切流动的影响因素剪切流动的
6、影响因素2.2.12.2.1 牛顿流体及其流动牛顿流体及其流动n速度梯度速度梯度:F 是一个流层相对于邻近流层移动的距离,它是剪切力作用下该层流体产生的剪切应变 ,即n剪切速率剪切速率 :图2.1 剪切流动层流模型(管中心)移动层v外力F摩擦力F1(管壁)固定面y(R)v+dvvdvAxdy(dr l著名牛顿粘性定律方程牛顿粘性定律方程:l所有非聚合态流体(如低分子有机物和水等)都属于牛顿流体l牛顿流体特征牛顿流体特征:牛顿粘度 是一常数,不随剪切速率 而变化牛顿流体曲线 是通过直角坐标系原点的直线,斜率即是牛顿流体的应变具有不可逆性,是纯粘性流动2.2.2 2.2.2 非牛顿流体及其流动非牛
7、顿流体及其流动n非牛顿型流体黏度黏度 :剪应力或剪切速率依赖性n类型类型:黏性流体、黏弹性流体和时间依赖性流体黏性流体应变都是不可逆,黏弹性流体部分应变可逆黏弹性流体黏弹性流体:常先作黏性流体处理然后根据弹性进行修正,可简化流动分析计算黏性流体和黏弹性流体类型类型:假塑性流体、胀塑性流体和宾汉流体时间依赖性流体时间依赖性流体:触变性流体和震凝性流体图2.3 典型流体的曲线1牛顿流体 2假塑性流体3胀塑性流体0图2.2 典型流体的曲线1牛顿流体 2假塑性流体 3膨胀性流体 4宾汉流体 5复合型流体03241一、黏性流体一、黏性流体1假塑性流体假塑性流体n多数高分子流体(包括熔体、溶液和悬浮体等)
8、都属于假塑性流体n流变特征流变特征:剪切黏度随剪切速率或剪应力增大而降低,因此常称为剪切稀化流体n宽剪切速率范围流变行为流变行为3区域区域:第一牛顿区、非牛顿区和第二牛顿区低剪切速率时为牛顿流体,黏度为零切黏度零切黏度中等剪切速率范围为假塑性流体,黏度常采用表观表观黏度黏度剪切速率很高时再次为牛顿流体,黏度称为极限黏极限黏度度n流动特征与聚合物分子的长链结构和分子缠结形成的拟网络结构有关0图2.4 宽剪切速率范围高分子流体 的曲线(和牛顿区,非牛顿区)n分子链间相互缠结或范德华力相互作用形成链间瞬链间瞬态物理交联动态平衡态物理交联动态平衡F低剪切速率区低剪切速率区:剪切导致的物理交联点破坏很少
9、,能够为热运动及时重建F剪切速率逐渐增加到一定值后一定值后:物理交联点被破坏的速度大于重建的速度F剪切速率很高剪切速率很高:物理交联点的破坏完全来不及重建时,黏度降到最小值表表2.1 2.1 部分成形工艺的剪切速率范围部分成形工艺的剪切速率范围成形工艺 浇铸、压制 压延、开炼、密炼 挤出 注射剪切速率范围s-1110 10102 102103 103104n挤出、注射和压延成形时高分子流体大多处于非牛顿区且多为假塑性2 2胀塑性流体胀塑性流体n流变特征流变特征:黏度随剪切速率或剪应力增大而升高,因此常称为剪切增稠流体例例:聚氯乙烯糊和高填料含量聚合物流体等悬浮体n剪切增稠原因原因(多种)通常通
10、常:n剪切速率不大剪切速率不大:流体起润滑剂作用,悬浮体大致保持原有堆砌密度沿移动n剪切速率逐渐增大剪切速率逐渐增大:颗粒碰撞机会增多,流动阻力增大;颗粒不能再保持静态时紧密堆砌,流体不能再充满增空隙,润滑作用减小,阻力增大3 3宾汉流体宾汉流体n宾汉流体宾汉流体:剪应力低于 时流体类似于固体;时流体才流动原因原因(一般认为):静态下组成该流体系统的基团、质点、悬浮颗粒间可能因为存在氢键、静电、范德华力或离子键等的作用,形成了三维立体拟网络结构实例实例:高填料用量的填充聚合物(如碳酸钙填充PP),非线性宾汉流体4 4幂律方程幂律方程n幂律方程幂律方程(或称指数定律方程):幂律流体幂律流体 称流
11、体稠度,值越大,流体黏稠性越大 称为流动指数(也称非牛顿指数),值离数值1越远,则非牛顿性越突出 l=1(牛顿流体);1(假塑性流体);1(胀塑性流体)l 和和 与温度有关与温度有关:随温度增加而减小,随温度升高而增大l 和和 随随 变化变化:值范围在有限范围(如1个数量级)时可把 和 看作常数l对于假塑性流体:随 的增大而增大 随 的增大而减小。F需要说明需要说明:有些黏性流体不完全服从幂律方程,流动规律更复杂n宾汉流体流变方程宾汉流体流变方程:=1线性宾汉流体,1非线性宾汉流体n表观黏度表观黏度 :n真实黏度(或叫稠度)真实黏度(或叫稠度):二、时间依赖性流体二、时间依赖性流体n触变性流体
12、触变性流体:表观黏度随剪切持续作用时间(即黏性流动时间)的增长而降低n震凝性流体震凝性流体:流体表观黏度随剪切持续作用时间的增加而逐渐增大F触变性流体较常见,震凝性流体很少遇到F原因分析原因分析:流动的时间依赖性行为可以用三维网络结构理论予以解释触变性流体原因原因:静止时静止时分子或质点之间存在非永久性的次价交联点形成了缔合网络结构缔合网络结构,剪切力作用下网络结构会逐渐被破坏直至平衡。因此,表观黏度随剪切力增加而逐渐减小,并随应力作用时间增加而逐渐趋于某一平衡值震凝性流体原因原因:流体中存在不对称的粒子(如椭球形线团或团粒),在剪切力场作用下剪切力场作用下逐渐取向排列形成暂时次价交联的缔合网
13、络结构缔合网络结构n时间依赖性流体的流变特征流变特征:(1)黏度变化可逆(2)剪切速率一定时出现应力松弛,剪应力逐渐从最大(或小)变化至平衡值(3)应力引起的应变表现出滞后效应,存在 滞后环n流体具有触变性具有实用意义实用意义:如涂料具有触变性,可避免或减少流挂现象图2.5 三种材料 的滞后环2.2.3 剪切流动的影响因素剪切流动的影响因素一、温度一、温度n温度升高,流体体积越大,分子间引力越小,流体表现的黏度越小nAndrade公式公式:F聚合物熔体黏流活化能一般1.0200.0KJ/molF 直接反映流体黏度的温度依赖性温度依赖性:值越大,对温度越敏感F温敏差异温敏差异:柔性链高分子流体黏
14、度对温度不敏感,刚性链高分子对温度敏感图2.6 聚合物熔体黏度对温度的依赖性HDPE高密度聚乙烯 PC聚碳酸酯PS聚苯乙烯 PSF聚砜二、压力二、压力n高分子流体可压缩流体可压缩:熔体在110MPa压力下成形时体积压缩量小于1%注射成形时注射压力有时高达100MPa,体积压缩非常明显体积压缩体积压缩引起自由体积减少,分子间距缩小,分子间作用力增加,流体黏度增加流体黏度增加n压力压力温度等效性温度等效性:恒压下改变温度和恒温下改变压力可以获得等效黏度变化压力温度等效性可用换算因子 来衡量三、剪切速率三、剪切速率n剪切速率敏感性差异差异:柔性链流体对剪切速率较敏感,刚性链敏感性差n高分子成形选择合
15、适的剪切速率很重要对剪切速率敏感的聚合物可采用增大剪切速率的方法增加流动性对于薄型和复杂结构制品可克服充模不足的问题n确定剪切速率参数确定剪切速率参数:在成形工艺可选择范围内选择黏度对 不敏感的剪切速率图2.7 高分子流体的曲线四、分子结构与参数四、分子结构与参数1分子结构分子结构n分子结构不同,分子间作用力不同;分子间作用力越大,流体的黏度越大n分子极性分子极性分子极性越大或分子间存在氢键,则分子间作用力越大,流体的黏度越大n支化支化短支链使分子堆砌密度下降,支链较短时支化聚合物黏度较小长支链可能产生缠结,故 低下长支链聚合物黏度较高,但高 下剪切稀化效应很突出,黏度却比分子量相同线型聚合物
16、黏度低2分子量分子量n分子量大,分子间作用力大,分子质心移动困难,流动性差,黏度高nFox-Flory公式公式:小于 时,=1.01.8;当 大于 时,=3.43.5n非牛顿性非牛顿性:随 提高,流体非牛顿行为更突出n成形制品时聚合物原料的分子量应合适,应兼顾制品力学性能和成形性能3分子量分布分子量分布n剪切速率低时分子量分布宽者的黏度比窄者高,但剪切速率较高时相反n原因原因:分子量分布宽则含有分子量很大的部分且含量多n意义意义:分子量分布宽聚合物更容易挤出或注射成形(较高剪切速率的黏度较低)图2.8 相同分子量、不同分子量分布的高分子的黏度对剪切速率的依赖性 1分布宽2分布窄五、组成五、组成
17、n固体添加剂固体添加剂(如填料)都会使体系的黏度增大,流动性降低n流体添加剂流体添加剂(如增塑剂)往往使分子距离增大,流动性增大n高分子溶液黏度溶液黏度随着溶液浓度增大而增大,并且增加的幅度不断增大六、外加物理场六、外加物理场n物理场作用于流体的动态成形技术现已成为强化成形过程的新方法新方法聚合物电磁式动态塑化挤出成形和电磁式动态注射成形n直接物理场(如机械和超声波振动)使受力状态由组合应力决定组合应力组合应力:通常导致流体表观黏度降低、弹性行为减弱、成形压力减小、功耗降低、制品微观结构发生变化等,从而改善成形性能和制品质量2.3 高分高分子成子成形的形的拉伸拉伸流动流动u高分子材料成形过程中
18、常遇到流动行为与剪切流动不同的拉伸流动u拉伸流动的实验研究比较困难,有些问题尚不十分清楚|2.3.1 拉伸流动情形拉伸流动情形|2.3.2 拉伸流变特性拉伸流变特性2.3.1 拉伸流动情形拉伸流动情形n收敛流动收敛流动:流体在沿流动方向截面变小的流道中流动(或黏弹性流体从流道中流出时受到拉伸的流动),流体各部分流线不再相互平行F流线收敛角流线收敛角 :流体将改变原有的流动方向以一自然锥角2 向小管流动图2.9 收敛流道中流体体元变形过程(a)和流速分布(b)(a)(b)r1r2Z剪切流动区 收敛流动区 剪切流动区n收缩型流道收缩型流道:流体扰动和压力降很大,功率消耗增大并可能影响制品质量最常见
19、最常见收缩型流道:圆锥体形流道和楔形流道F挤出管材口模和注射模具常采用圆锥体形流道F挤出板材、片材、流涎薄膜口模常用楔形流道收敛型流道作用作用:可以避免死角降低总压力降减少流动缺陷(如弹性缺陷)通常通常情况下小于10图2.10 挤出细流的拉伸流动拉伸流动区转变区喷丝孔中的剪切流动区喷丝板ZAZBn收敛流动类型收敛流动类型:抑制性拉伸流动和非抑制性拉伸流动抑制性拉伸流动抑制性拉伸流动:在收缩流道中流体的收敛流动F径向和轴向都存在速度梯度,剪切流动和拉伸流动的复合非抑制性拉伸流动非抑制性拉伸流动:流体从流道中挤出并受外力牵引拉伸的流动F纯拉伸流动,仅在轴向方向存在速度梯度F聚合物吹瓶、吹膜、挤管、
20、纺丝、挤出板材或型材时离开口模的流动2.3.2 拉伸流变特性拉伸流变特性n(根据应力方式)拉伸流动类型拉伸流动类型:单轴拉伸和双轴拉伸收敛流道和挤出纺丝的流动过程属单轴拉伸薄膜、薄型片材和压延等工艺有单轴拉伸流动和双轴拉伸流动两种方式一、拉伸流动的流变方程u拉伸流变方程拉伸流变方程:u拉伸应变速率可用拉伸速度梯度表示二、拉伸黏度的影响因素二、拉伸黏度的影响因素1.温度温度F拉伸黏度 随温度的升高而降低2.拉伸应变速率拉伸应变速率F低低 或或 范围范围:通常不变,牛顿流体行为(单轴拉伸时 )几乎与拉伸应力无关与拉伸应力无关(如牛顿流体和聚合度较低的线型聚合物,聚丙烯酸酯类、聚酰胺、聚甲醛和ABS
21、等)“拉伸硬化拉伸硬化”或“拉伸变稠”:拉伸应力约增至剪切黏度开始下降的应力值后拉伸黏度增加(如低密度聚乙烯、聚异丁烯及聚苯乙烯等)“拉伸变稀拉伸变稀”:拉伸应力约增至剪切黏度下降的应力值后拉伸黏度下降(如聚丙烯和高密度聚乙烯等聚合度较高的线性聚合物)F较高较高 或或 ,拉伸黏度变化分为3种类型种类型参比应力参比应力图2.11 拉伸黏度与分子结构、拉伸应力间关系需要注意需要注意:有的流体表现出较复杂拉伸流动行为(如6.44%聚丁二烯萘烷溶液先拉伸变稀、后拉伸变稠)F 或或 很高很高:拉伸流动又表现为牛顿流体行为“拉伸变稠”特性重要意义重要意义:对化学纤维拉伸、吹塑薄膜、流涎薄膜(片)等的成形稳
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