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流變學第二章ppt課件(參考版)

2025-05-04 06:43本頁面
  

【正文】 ?采用復數(shù)粘度可以表征聚合物流體的粘彈性質 。 ?通常 , 對于這種非牛頓性的粘彈性體在剪切中可用 粘度來衡量其粘性的大小 , ?而用 法向應力差或擠出脹大等來恒量其彈性 , ?當用動態(tài)力學實驗的方法 , 即在正弦交變的應變 (或應力 )的作用下 , 可同時測得材料的粘度和彈性模量 。 可通過測定拉伸粘度的實驗來表征聚合物大分子結構。高分子液體的拉伸粘度往往是其剪切粘度的 102103倍,拉伸粘度隨拉伸應力的變化,比其剪切粘度隨剪切應力的變化顯示出復雜得多的性質。另外在錐形或楔形流道中,流體經歷剪切拉伸變形,只有在中心線位置的流動可視為純粹單軸拉伸流動。設 x1,x2 為拉伸方向,速度場為 11()fx? ? 22()fx? ? 3 0? ?需要定義兩個方向的拉伸速率 1111()fx x?? ??? ? 2222()fxx?? ????3 0? ?由此得到速度梯度張量和形變率張量為: 121200000 0 ( )eL d eee?????????????? ????????雙軸拉伸粘度定義為 在工業(yè)上,雙軸拉伸薄膜的成型依賴于雙軸拉伸流 動。我們考慮穩(wěn)態(tài)單軸拉伸,指拉伸速率 ?e為恒定值。如果第二法向應力差為負則法向應力還能使導線保持在正中心的位置上。 ? 法向應力差起重要作用時另一個實際應用例子是導線的涂層工藝。 Meissnerrh發(fā)現(xiàn),用粘度、分子量分布大致相同的三種聚乙烯進行薄膜吹
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