Переработка полимеров и композитов в твердой фазе - 15 стр.

UptoLike

29
давателем. Значения усилия Р в момент образования шейки снять с за-
писывающего устройства машины и занести в протокол измерений.
5. Подсчитать значения предела текучести σ
т
полимера при всех
значениях температур испытания на машинах ЦМГИ-250 и WPM-10 по
формуле (3.3). В этом случае d = 5ммдиаметр образца в случае одно-
осного растяжения и d = 7 ммдиаметр узкой части образца при испы-
таниях в условиях одноосного сжатия.
6. Провести оценку пластичности заданного полимера инденти-
рованием конуса на констистометре Хепплера. Для этого проводятся
операции по п.п. 2-8 «Порядка выполнения работы» лаб. работы 2 с
использованием конического индентора и нагрузки Р = 150 Н на обра-
зец диаметром 2,5 мм.
Рис. 3.10. Схема индентирования конуса в образец полимера
Для каждой температуры измеряется глубина внедрения конуса h
ко времени lnτ= 5 и рассчитывается диаметр отпечатка d = h
расч
и предел
текучести σ по формулам 3.2 и 3.3.
7. Построить графические зависимости σ
т
= f (Т) для каждого ви-
да испытания заданного полимера и наметить оптимальный темпера-
турный интервал переработки полимера в твердой фазе (см. рис. 3.7 и
3.8).
Содержание отчета
1. Название и цель работы.
2. Описание работы разрывных машин ЦМГИ-250 и WPM-10,
термоячейки и консистометра Хепплера.
3. Протокол измерений в виде таблицы.
4. Графические зависимости σ
т
= f (Т) для трёх видов испыта-
ний.
30
5. Анализ полученных графических зависимостей с целью на-
значения оптимального температурного интервала переработки задан-
ного полимера методами пластического деформирования.
6. Выводы. Сравнить полученные результаты испытаний (п.5) с
результатами лаб. работ 1 и 2.
Контрольные вопросы
1. Дать определение предела текучести (предела вынужденной
эластичности) термопластичного полимера.
2. Объяснить порядок выбора оптимального температурного
интервала переработки полимера в твердой фазе из зависимостей σ
т
= f
(Т).
3. Дать характеристику физических процессов, протекающих в
стеклообразных полимерах в момент образования шейки.
4. В чём особенность физических процессов в кристаллизую-
щихся полимерах в сравнении с стеклообразными, протекающих при
переходе через предел текучести σ
т
?
5. Назовите вид деформации, заложенной в основу технологии
переработки полимеров в твердой фазе.
Литература [2, 6, 7, 14, 22].
Лабораторная работа 4
ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ
В УСЛОВИЯХ ОБЪЁМНОГО НАПРЯЖЁННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
Цель работы: определение физико-химических характеристик
пластичности полимеров в условиях одностороннего осесимметричного
сжатия.
Лабораторная установка, приборы и принадлежности.
В связи с
тем, что все технологические процессы переработки
термопластов в твердой фазе методами пластического формоизменения
(объёмная и листовая штамповка, прессовая и гидростатическая экстру-
зия, прокатка и др.) протекают в условиях сложно-напряженного со-
стояния, при воздействии высокого давления в сочетании с деформа-
циями сдвига (ВД+СД), необходимы лабораторные установки для изу-