ASTMD3835 - 16 Измерение свойств полимерных материалов с помощью капиллярного преобразователя
Капиллярный преобразователь HMLB - 400
Капиллярный преобразовательПрименение:
Приборы с переменными свойствами обычно называют преобразователями, иногда вискозиметрами. Среди различных инструментов для измерения и изучения текучести пластмассовых расплавов капиллярный преобразователь является широко используемым и более подходящим испытательным прибором, который имеет множество функций и широкий диапазон скоростей сдвига. Капиллярный преобразователь позволяет определять соотношение между напряжением сдвига и скоростью сдвига пластмассы в капилляре, а также изучать упругость и неустойчивый поток расплава (включая разрыв расплава) в зависимости от диаметра и внешнего вида экструдера или изменяя отношение длины капилляра при постоянном напряжении. Таким образом, измерить его поведение обработки в качестве основы для выбора композиционной формулы, поиска оптимальных технологических условий формования и контроля качества продукции; Или предоставить основные данные для вспомогательных формовочных форм и пластиковых механических конструкций.
Капиллярный преобразователь может измерять температуру размягчения, температуру плавления, точку потока, энергию активации вязкого потока, температуру отверждения термореактивных материалов и другие показатели производительности. Эти данные играют важную роль в изучении свойств потока полимеров.А.
Если вы ищете точный индекс плавления, вы можете рассмотреть возможность использования капиллярного преобразователя. Обычный индекс плавления измеряет только скорость сдвига./ Точка на кривой вязкости, которая может быть оценена только текучестью материала или средней молекулярной массой,АКапиллярный преобразователь может измерять вязкость материала с температурой и давлением.АПроверено время, температура постоянная, поршень вСколько?Различные скорости движутся, чтобы понять связь между вязкостью, скоростью сдвига и силой сдвига,
Принцип испытания
Основной принцип теста капиллярного преобразователя заключается в том, чтобы установить бесконечно длинный круглый капилляр, в котором пластмассовый расплав течет в трубке как стабильный ламинарный поток несжимаемой вязкой жидкости; Поскольку жидкость имеет вязкость, она неизбежно подвергается воздействию со стороны стенки трубы в противоположном направлении жидкости. Из принципа гидродинамических процессов, таких как равновесие вязкого сопротивления с движущей силой, можно получить следующие отношения между напряжением сдвига и скоростью сдвига на стенке трубы и давлением и скоростью потока расплава:
При прохождении материала через капилляр напряжение сдвига составляет:
τ= Р· НетП/2л
(1)
средиР- Внутренний радиус капилляра, здесь.R=0,635 мм
Нет.П- Разница в давлении при прохождении материала через капиллярыкг/см2
Л- Длина капилляра, например, выберите отношение длины к диаметру30А.1Капилляры,L = 38,1 мм
Скорость сдвига:
= 4Q/πР3
(2)
средиQ- Поток экструзии.см3в/с
Таким образом, отношение температуры к длине капилляра (Л/ 2РПри определенных условиях измерьте скорость потока пластмассы через капилляры при различных давлениях.QРазница в давлении между скоростью потока и концами капилляраНет.ПМожно рассчитать соответствующее напряжение сдвига и скорость сдвига, чтобы группа соответствовалаТау и
Нарисуйте кривую потока на логарифмической бумаге с координатами, чтобы получить индекс не Ньютона (n) и кажущаяся вязкость расплава (а); Изменяя температуру или отношение длины капилляра к диаметру, можно получить энергию активации вязкого потока, представляющую зависимость вязкости от температуры; Физические параметры, характеризующие свойства потока, такие как коэффициент экстенсивного расширения.
Испытательный материалБ
Теплопластик какPE, PP, PS и их композиционные порошки, гранулы, полосчатые пластины、Асфальт, керамические материалыили штампованные блоки и т.д.; Перед экспериментом его следует обрабатывать в зависимости от типа и свойств материала, например, сушки и т.д.
когдаСыПри прохождении расплава через капиллярный модуль давление и температура расплава проверяются датчиками давления и термопарами, установленными на капиллярном отверстии, а микромашина регистрирует значения давления и температуры расплава.