高分子材料流变学--绪论课件.ppt
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1、聚合物加工流变学,教材:吴其晔 主编高分子材料流变学主讲:,流变学是一门实践性强、理论深邃的实验科学又是一门涉及多学科交叉的边缘科学,流变学的基本概念高分子材料流变学研究的内容和意义高分子液体的奇异流变现象高分子材料粘流态特征及流动机理,本章内容,第一章 绪 论,第一节 流变学的基本概念 1什么是流变学?流变学是物理学的一个分支,它主要研究材料在外力作用(应力、应变、温度、电场、磁场、辐射等)下的流动及其变形规律的科学。Rheology is the study of the flow and deformation of all forms of matter 古希腊哲学家Heraclitu
2、s所说的万物皆流,E.C.Bingham,M.Reiner April,29,1929,2 流变学的应用举例,聚合物:塑料、橡胶、纤维、粘合剂、涂料、油 墨等 固态:机械性能、变形以及断裂等 熔融态:注射、吹塑、挤出以及热压成型等等化学工程:化学品、护理产品以及化妆品等等生物医药:药剂、血液以及肌肉组织等等地质学:岩石食品工业:酸奶等其它:钻探泥浆、水泥、焊锡等等,3 物质的形态,小分子,大分子,气、液、固,液、固,4 古典物理中对物质的描述,理想固体 刚性固体 弹性固体理想液体 帕斯卡流体(非粘性流体)牛顿流体(粘性流体),理想固体(Ideal Solids),(1)刚性固体(Rigid s
3、olids)刚性固体没有任何形变(欧几米德几何和固体力学),阿基米德,(2)弹性固体(Elastic Solids)变形时遵从胡克定律-材料所受的应力与形变量成正比(=E)的固体,其应力与应变之间的响应为瞬时响应,称之为弹性固体。-应力:材料内部单位面积上的响应力(牛顿/m2)。E-弹性(杨氏)模量(模量表述了材料抵抗弹性变形的能力多硬或多软)。-形变:在对应于应力方向上,物体变形的相对幅度。,(1)非粘性流体(帕斯卡流体)没有粘性的流体称之为非粘性流体,流动的时候没有阻力。液体内部压力在任何方向上都相同。,理想流体(Ideal Fluids),(2)牛顿流体 流动时符合牛顿流动定律-材料所受
4、的剪切应力与剪切速率成正比()的液体称之为牛顿流体。,剪切应力,零切粘度,剪切速率,剪切速率-单位时间尺度上的剪切应变多快。粘度-一个材料常数,表述了材料抵抗流动的能力。例如液体的稠或稀之分。,流动液体粘性耗散能量产生永久形变无记忆效应Newtons定律时间过程变形固体弹性贮存能量形变可以恢复有记忆效应Hookes定律瞬时响应 液体流动与固体变形的一般性对比,随着科学技术的发展,学者们在研究橡胶、塑料、油漆、玻璃、混凝土以及金属等材料;岩石、土、石油、矿物等地质材料;以及血液、肌肉骨骼等生物材料的性质过程中,发现使用古典弹性理论、塑性理论和牛顿流体理论已不能说明这些材料的复杂特性,于是就产生了
5、流变学的思想。,5、流变学发展历史:“Everything Flows”(万物皆流)麦克斯韦在1869年发现,材料可以是弹性的,又可以是粘性的。1928年,美国物理化学家E.C.Bingham 正式命名“流变学(rheology)”的概念1929年,流变学报(Journal of Rheology),流变学诞生日1939年,荷兰皇家科学院成立了以伯格斯教授为首的流变学小组;1940年英国出现了流变学家学会。当时,荷兰的工作处于领先地位,1948年国际流变学会议就是在荷兰举行的。法国、日本、瑞典、澳大利亚、奥地利、捷克斯洛伐克、意大利、比利时等国也先后成立了流变学会。1991年,de Genne
6、s 软物质,第二节 高分子流变学研究的内容,高分子结构流变学高分子加工流变学1 结构流变学又称微观流变学或分子流变学。主要研究高分子材料奇异的流变性质与其微观结构分子链结构、聚集态结构之间的联系,以期通过设计大分子流动模型,获得正确描述高分子材料复杂流变性的本构方程,沟通材料宏观流变性质与微观结构参数之间的联系,深刻理解高分子材料流动的微观物理本质。,稀溶液粘弹理论发展比较完备。Rouse-Zimm-Lodge等人的贡献。已经能够根据分子结构参数定量预测溶液的流变性质。浓厚体系和亚浓体系粘弹理论。de Gennes和Doi-Edwards的贡献。将多链体系简化为一条受限制的单链体系,提出蛇行蠕
7、动模型。结构流变学进展对高分子凝聚态物理基础理论的研究具有重要价值。,结构流变学的研究成果,2 加工流变学宏观流变学或唯象性流变学。主要研究与高分子材料加工工程有关的理论与技术问题。绝大多数高分子材料的成型加工都是在熔融或溶液状态下的流变过程中完成的,众多的成型方法为加工流变学带来丰富的研究课题。,加工流变学中的应用实例,例如:加工条件变化与材料流动性质(主要指粘度和弹性)及产品物理、力学性质之间的关系;材料流动性质与分子结构及组分结构之间的关系;异常的流变现象如挤出胀大,熔体破裂现象发生的规律、原因及克服办法;高分子材料典型加工成型操作单元(如挤出、注射、纺丝、薄膜吹塑等)过程的流变学分析;
8、多相高分子体系的流变性规律;模具与机械设计中的种种与材料流动性与传热性有关的问题等。,第三节 高分子液体的奇异流变现象,1 高粘度与“剪切变稀”行为室温下H2O的粘度约为10-3Pas(1Pas=10P(泊),故室温下水的粘度约为1厘泊(cp)。高分子液体的粘度绝对值一般很高。其绝对值均在102104Pas。对大多数高分子液体而言,即使温度不发生变化,粘度也会随剪切速率(或剪切应力)的增大而下降,呈现典型的“剪切变稀”行为。,在高分子材料成型加工时,随着成型工艺方法的变化及剪切应力或剪切速率(转速或线速度)的不同,材料粘度往往会发生1-3个数量级的大幅度变化,是加工工艺中需要十分关注的问题。,
9、P-polymer solutionN-Newtonian(or viscous)Fluids,另外有一些高分子液体,如高浓度的聚氯乙烯塑料溶胶,在流动过程中表现出粘度随剪切速率增大而升高的反常现象,称“剪切变稠”效应。通常把具有“剪切变稀”效应的流体称为假塑性流体,把具有“剪切变稠”效应的流体称为胀流性流体。,2 Weissenberg效应(爬杆效应),又称“爬杆”效应,或“包轴”现象。出现这一现象的原因被归结为高分子液体是一种具有弹性的液体。测量容器中A、B两点的压力,可以测得,对牛顿型流体有pA pB,对高分子液体有pA pB。,3 挤出胀大现象,又称口型膨胀效应或Barus效应。其产生
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