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復合材料工藝與設備-在線瀏覽

2024-11-10 15:10本頁面
  

【正文】 好 。 熱塑性 CM具有良好的介電性能 , 優(yōu)于熱固性 CM, 不受電磁作用 , 不反射無線電波 。 10. 熱塑性復合材料的分類及特性 課件 第十章 熱塑性復合材料 FRTP的成型方法 (1)短纖維增強 FRTP成型方法: 1)注射成型工藝 2)擠出成型工藝 (2)連續(xù)纖維及長纖維增強 FRTP成型方法 1)片狀模塑料沖壓成型工藝 2)預浸料模壓成型工藝 3)片狀模塑料真空成型工藝 4)預浸紗纏繞成型工藝 5)拉擠成型工藝 熱塑性 CM的發(fā)展非常迅速 , 特別是近些年來 , 出現(xiàn)了許多熱塑性 CM的成型方法 。 主要用途:汽車制造、機電工業(yè)、化工防腐、建筑工程等。 粘流狀態(tài) 注意: 樹脂只有在粘流狀態(tài)時才能通過擠壓而獲得需要的變形 。 樹脂的可擠壓性主要取決于熔體的剪切粘度和拉伸粘度 。 取決于樹脂 流變性 、 熱性能 和 力學性能 等 T↑,流動性 ↑ 充模能力強 ,易成型 T過高,收縮率 ↑,易分解 T過低,粘度 ↑,成型困難。 P過低 , 造成缺料,產(chǎn)生廢品。 線型聚合物的可延展性取決于分子長鏈結構和柔順性。 10. 樹脂基體的成型性能 冷拉伸 熱拉伸 真空壓力成型 中空吹塑 壓延 擠出 吹塑 注射 紡絲 玻璃態(tài) Tx Tg Tf Td 高彈態(tài) 粘流態(tài) 課件 第十章 熱塑性復合材料 Tg-玻璃化溫度; Tf-粘流溫度; Td-分解溫度 當 T在 Tg~ Tf時,高彈態(tài), E↓, ξ↑,可逆的 。 當 T在 Tf~ Td時 , 粘流態(tài) , 呈液狀熔體 , 表現(xiàn)出流動性能 ,這個溫度區(qū)間越寬 , 聚合物越不易分開 。 粘流溫度是高分子鏈開始運動的最低溫度,不僅和聚合物的結構有關,還與分子質量大小有關。 高彈態(tài):真空壓力成型、熱拉伸、冷拉伸 10. 樹脂基體的成型性能 課件 第十章 熱塑性復合材料 10. 2. 2 聚合物熔體的流變行為 1 聚合物熔體的流變特性 n= 1 n1 n1 σ ξ 對牛頓體 ndtd n ????? ???? )(n= 1時,牛頓體 n1時,假塑體 σ ↑ η ↓ n1時,脹流體 σ ↑ η ↑ 10. 聚合物熔體的流變行為 課件 第十章 熱塑性復合材料 h 吊絲 內筒 熔體 外筒 R1: 內半徑; R2:外半徑; h :流體浸沒內筒高度; ω :外筒旋轉角速度; M :力偶(即內筒受到的轉矩) Margules 方程 2221114RRhM?? ???假設: 層流; 忽略體積變化。 聚合物成型時的剪切速率大都在 10~ 104 S1之間 。 (2)聚合物熔體流動時呈非牛頓流體的流變性質 , 其流動特征是粘度除與流體溫度有關外 , 還隨剪切力和剪切速率的變化而改變 。 (4)聚合物熔體的粘度很大,流動困難,成型時需要加大作用力。 b、 分子量分布愈寬 ( 相同平均分子量 ) , 熔體粘度愈小 。 (2)溫度對粘度的影響 T↑→ η ↓,但 T過高,會使聚合物降解。 (4)剪切速率對粘度的影響 大多數(shù)聚合物熔體的粘度隨剪切應力或剪切速率的增加而下降 。 但聚合物熔體有彈性 , 對變形具有抵抗力 。 入口收縮效應 出口膨脹效應 當熔體流出管口端頭時 , 由于彈性變形的回復 , 使熔體膨脹 , 聚合物熔體的這種彈性變形 , 稱為端末效應 。 產(chǎn)生的原因: 熔體流動時,在流道管壁出現(xiàn)滑移和熔體中的彈性回復所引起的。 10. 聚合物熔體的流變行為 課件 第十章 熱塑性復合材料 作業(yè): 熱塑性聚合物( FRTP)具有哪些流動特征? 聚合物熔體的端末效應、熔體破碎是什么? 熱塑性樹脂的成型性能表現(xiàn)為哪幾個方面? 10. 聚合物熔體的流變行為
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