Rosand培训:第二节-毛细管流变仪的主体结构、工作原理及相关校正.ppt

上传人:peixunshi 文档编号:14934138 上传时间:2022-02-25 格式:PPT 页数:38 大小:8.15MB
返回 下载 相关 举报
Rosand培训:第二节-毛细管流变仪的主体结构、工作原理及相关校正.ppt_第1页
第1页 / 共38页
Rosand培训:第二节-毛细管流变仪的主体结构、工作原理及相关校正.ppt_第2页
第2页 / 共38页
Rosand培训:第二节-毛细管流变仪的主体结构、工作原理及相关校正.ppt_第3页
第3页 / 共38页
Rosand培训:第二节-毛细管流变仪的主体结构、工作原理及相关校正.ppt_第4页
第4页 / 共38页
Rosand培训:第二节-毛细管流变仪的主体结构、工作原理及相关校正.ppt_第5页
第5页 / 共38页
点击查看更多>>
资源描述

《Rosand培训:第二节-毛细管流变仪的主体结构、工作原理及相关校正.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Rosand培训:第二节-毛细管流变仪的主体结构、工作原理及相关校正.ppt(38页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、Rosand毛细管流变仪培训之二毛细管流变仪结构、工作原理及相关校正,杨凯流变仪技术支持,主要内容,毛细管流变仪产品系列毛细管流变仪结构及其测试原理熔融指数毛细结构及其测试原理Bagley校正及其双料桶设计Rabinowtish 校正Hagebach校正毛细管流变仪应用,Rosand 毛细管流变仪介绍,双料桶毛细管流变仪的发明者,简单的说,毛细管流变仪就是高级熔融指数测定仪毛细管流变仪 可以得到更多 的材料信息,MFI die (2.095mm diameter),2.16kg,熔融指数MFI Melt Flow Indexers,加载固定的载荷(恒定应力)挤出物料.工业上更多的是控制速率剪切

2、速率不固定(依赖于物料),且通常比较低(低于常用加工剪切速率)每次只能施加一个应力单位: g/10min.只能定性的判断某个温度下的流动性 毛细管流变仪更精确,测试方法更多,熔融指数的缺点,Relaxation,Coating,Free surface,Mixing,Extrusion,Injection moulding,MFItest,主要部件是料桶包括样品压力传感器温度传感器活塞口模,Rosand 毛细管流变仪示意图,基本假设条件,完全发展流动-稳态条件恒温,层流材料粘附在管壁,没有滑移管壁处流速为0管壁处剪切速率最大-这也是我们在所有测试中提到的剪切速率速度只是径向分布样品不可压缩,控

3、制活塞速度(相当于控制剪切速率)压力与剪切应力相关(测量压力计算剪切应力).,毛细管流变仪原理,毛细管流变仪原理,毛细管流变仪原理-剪切应力,不可压缩流体,稳定层流在管壁所受的粘滞阻力和两端压差所产生的推动力平衡,管壁处的剪切应力:,剪切应力分布:,毛细管流变仪原理-剪切速率,剪切速率,速度,体积流量,毛细管流变仪表观剪切计算公式:,哈根-泊肃叶方程(Hagen-Poiseuille方程),牛顿流体,毛细管流变仪原理,牛顿流体,聚合物流体,校正,Bagley校正Rabinowitisch 校正壁面滑移校正,非牛顿流体,流动曲线测量,表观剪切粘度,没有进行校正,控制:活塞速率,测量:压力降,典型

4、流动曲线结果,原始压力数据,表观剪切粘度,Bagley Correction,Bagley 校正入口压力降校正,双料桶设计最大优点,毛细管口模入口压力降,长口模测得的压力是入口,完全发展区和出口效应的总和所以必须校正,PL,压力,LL,LL,PL,0,入口,出口,入口,出口,毛细管口模,完全发展区,入口效应,出口效应,PL,延长压力曲线到长径比为零时,从而得到入口压力降,传统 Bagley 校正(DIN 11443),Length,Diameter,使用直径相同,长度不同的口模,传统Bagley校正,测量一系列不同长度口模的压力降线性外推:口模的长径比 (L/D)为 0,Pressure,30

5、,High shear rate,Low shear rate,L/D ratio,40,20,10,另一种方法:零口模,直接测量长径比为0时的压力降这种方法避免了外推法,测量一系列不同长度口模的压力降,Pressure,30,L/D ratio,40,20,10,零口模结果,Pressure,30,L/D ratio,40,20,10,L/D 很小时,压力降不在呈线性直接测量零口模的压力降,压力降为负值!不可能!,外推法问题,Cogswell 方法,双料桶,长口模和零口模,压力,L/D ratio,20,10,零口模.(L/D 0),可以直接测量拉伸粘度.不需要外推.可以进行Bagley校正

6、. (should not be confused with Historical Bagley correction),毛细管口模.(L/D = 16),剪切 & 拉伸粘度,长口模的压力降包括剪切和拉伸的作用,剪切 & 拉伸,拉伸,-,= 剪切粘度,剪切粘度,减去,=,双料桶设计,双料桶设计的优点: 单桶实验,不做校正.简单的剪切粘度测试,不做入口校正 双桶实验,Bagley校正最常用的实验,同时测量剪切粘度(入口校正)和拉伸粘度 两种材料,不做校正.同时做两种材料实验. 扩展剪切速率实验,不做校正使用两种不同尺寸的口模,扩展剪切速率范围,Rabinowitsch Correction,Ra

7、binowitsch 校正,牛顿流体在圆形管道中的速度分布是抛物线状然而,大多数流体是非牛顿流体,如聚合物熔体,剪切变稀然而,对于非牛顿流体,在圆形管道中的速度分布不是抛物线形状,而是柱塞状的所以,需要对剪切速率进行校正,Rabinowitsch 校正,对于非牛顿流体,表观剪切速率 (牛顿流体),校正剪切速率 (聚合物熔体)If n = 0.5, = 1.25 * a,.,可选但对比数据是必须保持一致!,非牛顿指数n计算,n 是非牛顿指数, 通常是粘度 对剪切速率的斜率 ,.,Fitted n =0.25 linear,Fitted n =1.0 - linear,计算非牛顿指数n的方法有多种

8、,非牛顿指数n计算,对于非线性拟合,二次方拟合会好一些,n = 0.30,n = 0.25,n = 0.20,Hagenbach Correction,Hagenbach 校正,是对低粘度样品进入口模时有加速效应所产生的压力降进行校正通常对于高聚物熔体,与入口压力 损失相比可以忽略不计.需要样品的密度进行校正,毛细管流变应用一:剪切粘度和拉伸粘度,HDPE剪切应力和剪切速率关系,PL,Po,10s-1,50s-1,1,000s-1,剪切应力通过幂律关系拟合,最后一个应力值偏离,是实验拟合误差还是材料本身性质?,毛细管流变应用二:熔体破裂, 最长加工时间,v,t,活塞速度,毛细管流变应用三:材料

9、热稳定性,材料加工之后, 残余应力可导致表明裂纹 (automotive industry),300,350,400,Real Time (sec),Pressure Drop (MPa),0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,Online Pressure Drop,Shear Rate,Thermal Equilibrium Time,Relaxation Time,l,= 26.75 sec,( Mono-exp. Decay),毛细管流变应用四:应力松弛,技术支持 丰富的多媒体学习资料,You are all welcome!,材料表征领域创新解决方案,参

10、考资料,Polymer Melt Rheology: A Guide To Inductrial Practice; F.N. Cogswell. Woodhead Publishing Limited. ISBN 1 85573 198 3An Introduction to Rheology; H A Barnes, J F Hutton, K Walters. Elsevier. ISBN: 0-444-87469-0A Handbook of Elementary Eheology; H A Barnes. Institute of Non Newtonian Fluid Mechanics. ISBN: 0-9538032-0-1 丰富的应用技术文章和多媒体学习资料,谢谢!,K,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1