Переработка полимеров и композитов в твердой фазе - 25 стр.

UptoLike

49
Рис. 4.4. Зависимость давления твёрдофазной экструзии от ис-
тинной деформации ПВХ при температурах: 1-298; 2-313; 3-323; 4-
333; 5-343 К и скорости выдавливания 50 мм/мин
Рис. 4.5 Зависимость логарифма давления твердофазной экс-
трузии от истинной деформации ПВХ при скорости 50 мм/мин и
температурах:
1-298; 2-313; 3-323; 4-333; 5-343 К
50
После определения необходимого давления твердофазной экстру-
зии Р
ф
на лабораторной установке (рис.4.1), строятся графические зави-
симости Р
ф
от истинной (логарифмической) деформации полимера при
различных температурах от Т
293
до Т
с
(Т
пл
).
На рис. 4.4 и 4.5 показаны типичные зависимости Р
ф
=ƒ(lnλ
экс
) на
примере твердофазной экструзии ПВХ [10,28].
Как показали результаты работы [2, 26], указанные зависимости
хорошо описываются уравнениями вида:
Р
ф
= Р
о
exp n ln λ
экс
(4.1)
lnР
ф
= lnР
o
+ n ln λ
экс
(4.2)
Для количественной оценки распределения степени деформации
полимера по всему сечению экструдата определяется степень продоль-
ной 1 α и поперечной 2α деформации при выдавливании заготовок
образцов с предварительно нанесенной координатной сеткой (рис. 4.6 ,
а, б). Для этого используется лабораторная установка (рис. 3.12) с ис-
пытательной ячейкой высокого давления (рис. 3.13, лаб. работа 4).
При этом
используются образцы полимера диаметром 20мм, длиной 45
мм с конусом при вершине α= 60
о
.
Рис. 4.6. Исходная координатная сетка образца полимера (а) и
координатная сетка после обработки давлением в режиме ТФЭ (б).
Т
исп
= 293К; λ
экс
= 2,87.