国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

聚合物氣輔共擠中熔體體積流率對擠出脹大的影響

2016-08-02 10:50黃益賓熊愛華柳和生3
上饒師范學院學報 2016年3期
關鍵詞:流率截面積氣墊

黃益賓,余 忠,熊愛華,柳和生3,

(1.上饒師范學院江西省塑料制備成型重點實驗室,江西上饒334001;2.江西農業(yè)大學,江西南昌330031;3.東華理工大學,江西南昌330031)

聚合物氣輔共擠中熔體體積流率對擠出脹大的影響

黃益賓1,余 忠1,熊愛華2,柳和生3,1

(1.上饒師范學院江西省塑料制備成型重點實驗室,江西上饒334001;2.江西農業(yè)大學,江西南昌330031;3.東華理工大學,江西南昌330031)

傳統(tǒng)擠出或共擠成型中流率是影響擠出脹大的關鍵因素之一。針對兩種不同聚丙烯熔體,使用自制的氣輔共擠實驗裝置和一矩形截面氣輔共擠口模,實驗研究了雙層氣輔共擠成型中熔體入口流率值及其比值對氣輔共擠出脹大的影響。研究表明:隨著入口體積流率及流率比的增加,氣輔共擠出制品出現的脹大現象并隨之增大,其擠出脹大率遠小于傳統(tǒng)共擠。氣輔共擠制品的層厚可通過改變兩相熔體的流率比來調整。氣輔共擠實驗中產生擠出脹大的主要原因在于氣墊層厚度減小及未松弛熔體的回復作用,因而合理的氣墊層厚度及氣輔流道長度設計對控制擠出脹大有重要意義。

聚合物;體積流率;氣輔共擠;擠出脹大;流率比

聚合物擠出成型中由口模擠出的熔體截面積大于口模出口截面積的現象被稱為擠出脹大或離模膨脹。擠出脹大現象是由聚合物粘彈特性及剪切擠出機理引起的,不僅影響擠出制品質量,而且使得擠出口模設計困難。共擠成型中同樣存在擠出脹大現象,且由于涉及多相聚合物熔體而更加復雜。氣體輔助共擠成型是一種新型擠出成型工藝,該工藝通過氣體控制系統(tǒng)和氣輔共擠口模,在口模壁面和共擠聚合物熔體之間形成穩(wěn)定氣墊層[1],使得口模內多相熔體近似呈柱塞狀流動。數值研究表明,氣輔共擠流道內各處熔體的速度一致,口模出口處剪切速率和剪切應力近似為零,從而能有效防止“鯊魚皮”現象,消除共擠出脹大[2-4]。傳統(tǒng)擠出中流率是影響擠出脹大的關鍵因素之一,流率增加往往引起擠出脹大增大。已有的氣輔雙層共擠成型實驗研究中,兩相熔體入口流率均設為較小的恒定值且保持流率比為1[5,6],而在入口流率絕對值及流率比值增大的情況下,氣輔共擠出的脹大現象會有何變化卻尚未可知。本文使用一矩形截面雙層氣輔共擠口模,通過設置兩相聚丙烯(PP)熔體不同的入口體積流率值,實驗研究了聚合物雙層氣輔共擠成型中兩相熔體的流率絕對值及流率比值對氣輔共擠出脹大的影響。

1 實驗系統(tǒng)及方法

1.1 氣輔共擠成型實驗系統(tǒng)及原料

使用自行設計的縫隙進氣式矩形截面雙層氣輔共擠口模、SJ-50單螺桿擠出機(傳動比100.96)、SJ-65單螺桿擠出機(傳動比75.52)、空氣壓縮機、儲氣罐、氣體加熱器、氣體壓力及溫度控制系統(tǒng)等組成氣輔共擠實驗系統(tǒng)。考慮氣墊層厚度,設計矩形口模流道截面長寬尺寸分別為30.2mm和20.2mm,系統(tǒng)及口模照片如圖1和圖2所示。實驗中使用的兩種聚丙烯牌號分別為印度尼西亞Tri Polyta公司產聚丙烯RB2.0HC和上海石化產T300,色母采用卡博特聚烯烴通用級色母粒。

圖1 氣輔共擠實驗裝置照片

圖2 氣輔共擠口模照片

1.2 擠出溫度設定及氣輔系統(tǒng)調整

實驗中,將紅色母粒按質量比1∶100摻入聚丙烯RB2.0HC,用混料器攪拌均勻,由SJ-50擠出機擠出,螺桿送料、壓縮、計量各段溫度分別設置為150℃、160℃和170℃,機頭溫度設為180℃。SJ-65擠出機擠出聚丙烯T300,其螺桿及機頭溫度設置同SJ-50,口模共擠段溫度設置為190℃,調整氣體壓力和溫度,使其盡量與熔體壓力和溫度一致,建立穩(wěn)定氣墊層,形成穩(wěn)定氣輔共擠出[5]。

1.3 擠出流率的測定

兩聚合物熔體通過單擠流道的出口流率即為對應共擠流道的入口流率,測量時將口模的共擠流道部分拆下,設定擠出溫度與實驗溫度一致,單獨測量SJ-50擠出機和SJ-65擠出機的擠出質量流率。設定不同的螺桿轉速(可由電機轉速和傳動比計算得到),使用物理天平稱取不同螺桿轉速情況下40秒內擠出物的重量,可測得質量流率,根據物料的密度,可換算得到相應體積流率。取樣時在同樣位置剪下擠出料,取3組數據的平均值作為測定值。可得到擠出機螺桿轉速與體積流率之間的關系如圖3所示。

圖3 螺桿轉速和體積流率關系

根據測量數據及圖3,在穩(wěn)定氣輔共擠出的情況下,設定SJ-50擠出機電機轉速分別為550rpm、800rpm和1000rpm,確定兩擠出機相對應的螺桿轉速及體積流率如表1所示。

表1 螺桿轉速及對應體積流率表

1.4 實驗制品測量及分析方法

因需測量脹大現象,不能使用定型和牽引裝置,故采取垂直向下擠出的方法。用鋼尺在距口模出口0.5cm處做矩形截面氣輔共擠制品的長度及寬度測量,在距口模出口2cm處開始水冷,試樣長度不超過10cm。對于傳統(tǒng)共擠,聚合物熔體離開口模后脹大變形嚴重,故只能截取其斷面,用坐標紙測量其截面積。聚合物擠出脹大程度通??捎脭D出脹大率來量化,計算式如式(1)[7]所示。

式中,B為擠出脹大率,S2為制品擠出脹大后截面積。對于傳統(tǒng)共擠,S1為共擠口模截面積,而對于氣輔共擠,S1為要求的制品截面積(不包含氣墊層所占面積)。

2 實驗結果及分析

2.1 絕對流率值的影響

保持兩PP熔體入口體積流率比為1∶1,取不同流率值,進行傳統(tǒng)和氣輔共擠出脹大實驗。圖4-圖6所示為三組不同入口體積流率時傳統(tǒng)共擠和氣輔共擠出脹大的對比圖片,表2為傳統(tǒng)共擠和氣輔共擠時擠出物截面積和擠出脹大率的測算結果。

由圖可看出,氣輔共擠出制品離開口模時幾乎沒有變形和流動偏轉現象,而傳統(tǒng)共擠出制品離開口模時有明顯的擠出脹大和流動偏轉現象。由表2可知,在入口體積流率值為0.829cm3/s的情況下,傳統(tǒng)共擠出脹大率為25.6%,而氣輔共擠出脹大率卻為-2.3%。此前研究分析認為這是因為實驗中口模開口朝下,熔體受自重拉伸而使得擠出物截面積減?。?]。當入口體積流率為1.159cm3/s和1.389cm3/s時,氣輔共擠出脹大率分別為0.5%和3.3%,這說明在入口體積流率增大的情況下,氣輔共擠出現了擠出脹大的現象。由氣輔擠出成型機理可知,穩(wěn)定的氣輔擠出將能使得口模內熔體呈柱塞狀擠出,剪切速率趨近于零,能基本消除由法向應力差引起的擠出脹大。因而從擠出脹大的產生機理上分析,此時氣輔共擠中出現擠出脹大現象的原因必然是熔體進入口模時由于拉伸和剪切作用導致的形變尚有少部分沒有得到松弛。此外,從模具結構上分析,影響擠出物截面積變化的另一原因是氣墊層厚度的變化。

圖4 體積流率Q50=Q65=0.829cm3/s螺桿轉速n50=5.45rpm,n65=3.31rpm

圖5 體積流率Q50=Q65=1.159cm3/s螺桿轉速n50=7.92rpm,n65=4.63rpm

圖6 體積流率Q50=Q65=1.389cm3/s螺桿轉速n50=9.9rpm,n65=5.63rpm

表2 相同流率情況下傳統(tǒng)和氣輔共擠出脹大實測值

實驗所用矩形截面氣輔共擠口模的氣墊層厚度設計值為0.2mm,但在實際氣輔擠出過程中,由于氣體的可壓縮性,氣墊層厚度必然會因熔體入口流率及壓力不同而發(fā)生變化,這也就導致了實驗中熔體擠出后截面尺寸與設定的制品截面尺寸間有微小誤差。在熔體入口流率很小的情況下,氣墊層厚度超過0.2mm,因而熔體擠出后其截面積將小于600mm2,而出現負的擠出脹大率。當熔體入口流率增大,氣墊層厚度小于0.2mm,因而熔體擠出后其截面積將大于600mm2,而出現正的擠出脹大率。本文實驗中,氣輔共擠出脹大率隨入口流率增大由負值逐漸增大至正值,這表明氣墊層厚度變化及熔體的形變回復作用對擠出物截面尺寸的影響作用強于口模外熔體自重拉伸作用的影響。因而,在三者共同作用下,氣輔共擠出制品的脹大率隨流率增加而增大。

2.2 流率比對氣輔共擠出脹大的影響

圖7 流量比1∶1(n50=5.45rpm,n65=3.31rpm)

圖8 流量比1∶2(螺桿轉速n50=5.45rpm,n65=7.15rpm)

圖9 流量比1∶3(螺桿轉速n50=5.45rpm,n65=10.33rpm)

表3 不同流率比時傳統(tǒng)和氣輔共擠出脹大實測值

保持J-50螺桿轉速不變,調整J-65擠出機螺桿轉速,使得其流率比分別為1∶1、1∶2和1∶3,具體螺桿轉速可見表1。圖7-圖9為三種流率比情況下測量氣輔共擠出制品截面尺寸的實拍照片。對三種擠出流率比情況下擠出物的截面積和擠出脹大率進行測量,同樣取三組樣品數據的平均值,測得傳統(tǒng)和氣輔共擠出脹大變化的具體數值如表3所示。

由圖7-圖9可看出,在不同流率比條件下,兩種PP熔體的各自層厚有明顯變化,流率增大的PP(T300)層明顯變厚,而流率保持不變的PP(RB2.0HC)層變薄,這表明同傳統(tǒng)共擠一樣,氣輔共擠成型可通過調整兩相熔體的流率來控制層厚。由表3數據,當流率比為1∶2和1∶3時,氣輔共擠出脹大率分別為1%和1.5%,傳統(tǒng)共擠出脹大率分別為35.7%和48.5%,氣輔共擠出脹大率遠小于傳統(tǒng)共擠出脹大,氣輔共擠和傳統(tǒng)共擠出脹大率均隨流率比增加而增大。

3 結論

(1)在本文實驗條件下,氣輔共擠成型依然存在擠出脹大現象,其擠出脹大率遠小于相同擠出條件下的傳統(tǒng)共擠,同傳統(tǒng)共擠一樣,其擠出脹大率隨流率增加而增大。氣輔共擠產生擠出脹大的主要原因在于氣墊層厚度減小及未松弛熔體的形變回復作用。因而,根據擠出流率設計合理的氣墊層厚度及氣輔流道長度對控制氣輔共擠出制品尺寸精度有重要意義。

(2)氣輔共擠中兩相熔體流率不同時,擠出制品脹大依然很小,且隨流率比增加而增大。同時兩相聚合物層厚發(fā)生變化,流率大的變厚,流率小的變薄,這表明雙層氣輔共擠中可通過改變兩相聚合物熔體流率比來調整兩相層厚分布。

[1]黃益賓,柳和生,黃興元,等.聚合物氣輔共擠成型中氣墊層的建立及其穩(wěn)定性分析[J].高分子材料科學與工程,2013,29(4):113-116.

[2]黃益賓,柳和生,黃興元,等.聚合物氣輔共擠成型中擠出脹大的數值模擬[J].高分子材料科學與工程,2010,26(5):171-174.

[3]周文彥,周國發(fā).聚合物多層氣輔共擠精密成型機制的數值分析[J].復合材料學報,2009,26(3):90-98.

[4]張敏,賈玉璽,黃傳真.氣輔共擠出流道中聚合物流動過程的數值分析[J].高分子材料科學與工程,2012,28(1):176-179.

[5]黃益賓,柳和生,黃興元,等.氣體輔助共擠出矩形截面PP雙層型材的實驗研究[J].塑料工業(yè),2013(4):49-51,56.

[6]柳和生,何建濤,黃興元,等.L型異型材氣輔共擠脹大及變形的數值模擬和實驗驗證[J].高分子材料科學與工程,2014(10):113-116.

[7]黃益賓.聚合物氣體輔助共擠成型的理論和實驗研究[D].南昌:南昌大學,2011:37.

Effect of Melt Volume Flow Rate on Die Swell in Polymer Gas-assisted Co-extrusion

HUANG Yi-bin1,YU Zhong1,XlONG Ai-h(huán)ua2,LlU He-sheng3,1

(1.Jiangxi Key Laboratory of Polymer Preparation and Processing,Shangrao Normal University,Shangrao Jiangxi 334001,China;2.Jiangxi Agricultural University,Nanchang Jiangxi 330031,China;3.East China Institute of Technology,Nanchang Jiangxi 330031,China)

The melt volume flow rate is one of the key factors which affect die swell in traditional extrusion or co-extrusion.Using agas-assisted co-extrusion die with rectangular section,we investigated the effects of the volume flow rates and their ratios of two varied polypropylene melts on die swell in a bi-layer gas-assisted co-extrusion(GACE).It was found that the die swell aroseand enlarged with the increase of melt volume flow rates and their ratios,and the swell ratio in GACE was much smaller than that of traditional co-extrusion.Also,we found the layer thickness of the melts in GACE could be adjusted by changing the melt volume flow rate ratio.Two main reasons for die swell in GACE experiments are the thinning of the gas layer and the recovery of unrelaxed polymer melts,both rational thickness of gas layer and length of the gas-assisted flow channel are crucial to control die swell in GACE.

polymer;volume flow rate;die swell;gas-assisted co-extrusion;flow rate ratio

TQ320.66

A

1004-2237(2016)03-0049-06

10.3969/j.issn.1004-2237.2016.03.010

2015-12-21

江西省青年科學基金項目(20122BAB216012);國家自然科學基金項目(51163011);國家留學基金項目(201308360171);江西省2015年度遠航工程項目(2015141)

黃益賓(1978-),男,江西上饒人,副教授,博士,主要從事聚合物成型研究。E-mail:hyb126@126.com

猜你喜歡
流率截面積氣墊
拿下那座島之氣墊登陸艇
CDN 緩存空間調整優(yōu)化方法
帶交換和跳躍的一維雙向自驅動系統(tǒng)的仿真研究
第二法向應力差與氣輔共擠出脹大的關系
風輪葉片防雷金屬網等效截面積研究
多束光在皮膚組織中傳輸的蒙特卡羅模擬
一種高溫煙道截面積的在線檢測裝置設計及方法研究
利用體積法推導螺旋箍筋的長度分析
礦用電纜截面積選擇與校驗
換季購
虎林市| 建昌县| 马山县| 揭阳市| 五大连池市| 太仆寺旗| 青河县| 肇庆市| 台湾省| 丰镇市| 巨野县| 九寨沟县| 海原县| 德惠市| 建瓯市| 博白县| 黔西| 南安市| 睢宁县| 静安区| 夏津县| 胶州市| 五大连池市| 西丰县| 岗巴县| 樟树市| 饶阳县| 得荣县| 辽中县| 黎平县| 金华市| 务川| 长宁区| 溆浦县| 北票市| 徐闻县| 通州市| 无为县| 库伦旗| 尤溪县| 白山市|