Переработка полимеров и композитов в твердой фазе - 56 стр.

UptoLike

111
личных копрах строго в соответствии с методическими указаниями к
работе.
79 80
6. Результаты испытаний оформить в виде циклограммы (см.
рис. 7.1) зависимости ударной вязкости исходного полимера и образцов
после ТФЭ при различных параметрах (λ
экс
и Т
экс
). Сравнить данные
испытаний а, полученных на различных лабораторных установках.
Содержание отчета
1. Название и цель работы.
2. Краткое описание лабораторных установок и характеристик
полимера исходного и после обработки в режиме ТФЭ с технологиче-
скими параметрами экструзии (λ
экс
, Т
экс
, скорость выдавливания).
3. Протокол измерений в виде таблицы.
4. Графические зависимости σ
р
= f(λ
экс
, Т
экс
) и σ
с
= f(λ
экс
, Т
экс
),
полученные при различных температурах испытания.
5. Циклограммы зависимости а = f(λ
экс
, Т
экс
) в сравнении с дан-
ными для исходного полимера. Привести циклограммы, построенные
по данным испытаний на двух различных лабораторных установках.
6. Выводы со сравнительной характеристикой показателей
прочности и ударной вязкости исходных образцов и образцов термо-
пласта, полученных методом ТФЭ.
Контрольные вопросы
1. Назовите основные физические и структурные механизмы
повышения прочностных показателей стеклообразных полимеров в
процессе обработки их в режиме ТФЭ.
2. Объясните роль температуры и давления в данном физиче-
ском механизме.
3. Назовите физические механизмы, лежащие в основе повы-
шения прочностных свойств в кристаллизующихся полимерах в процес-
сах обработки их давлением в
твердой фазе.
112
4. В чем заключается анизотропия прочностных свойств образ-
цов термопласта после обработке их ТФЭ?
5. Объясните характер изменения прочностных свойств термо-
пласта в зависимости от параметра λ
экс
при постоянной Т
экс
.
Литература [2, 3, 7, 22, 27, 35].
Лабораторная работа 13
ИЗУЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ И ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ ТЕРМОПЛАСТОВ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ИХ
МЕТОДАМИ ТВЕРДОФАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Цель работы: определение долговечности и долговременной
прочности образцов термопласта в зависимости от технологических
параметров обработки их давлением в твердой фазе.
Лабораторные установки и принадлежности: лабораторная ус-
тановка для изучения долговечности термопластов
при постоянном
одноосном напряжении σ; консистометр Хепплера; экспериментальная
ячейка для оценки долговечности полимеров в условиях среза; система
автоматического регулирования температуры в камере; потенциометр
ПП-63; термопара; образцы полимера.
Методические указания
Долговечность при разрушении экструдатов полимеров изучает-
ся на многопозиционном стенде, конструкция которого описана в рабо-
тах [43, 45, 51], в условиях одноосного растяжения под действием по-
стоянных напряжений. Постоянство приложенного напряжения σ дос-
тигается за счёт специальной формы рычага (улитка Журкова), на кото-
рой подвешивается груз (рис. 7.4). Температура испытания 298 К.
Для испытаний применяют образцы
, выдавленные через фильеру
в режиме ТФЭ, диаметром 2-3 мм. Долговечность определяется на об-
разцах с надрезом глубиной 0,5 мм, полученных при различных λ
экс
и
Т
экс
. Экспериментальные точки получают по данным испытаний 5-8
образцов.