聚合物加工原理ppt.ppt
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1、聚合物加工原理,橡塑机械工程研究中心谢林生,第一章 绪 论,一、何谓聚合物材料(高分子材料):,是指那些由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的化合物。,高分子材料是以高分子化合物为主要组分的材料。常称聚合物或高聚物。高分子化合物的分子量一般104。高分子化合物有天然的,也有人工合成的。工业用高分子材料主要是人工合成的。,绪 论,一、何谓高分子材料:,定义:,由简单的结构单元重复连接而成。如由乙烯合成聚乙烯:CH2=CH2+CH2=CH2+-CH2-CH2-CH2-CH2-,绪 论,一、何谓高分子材料:,高分子化合物的组成,组成聚合物的低分子化合物称为单体。聚合物的分子为
2、很长的链条,称为大分子链。,聚乙烯分子链,绪 论,一、何谓高分子材料:,按用途分为塑料、橡胶、纤维、胶粘剂、涂料等。按聚合物反应类型分为加聚物和缩聚物。按聚合物的热行为分为热塑性聚合物和热固性聚合物。按主链上的化学组成分为碳链聚合物、杂链聚合物和元素有机聚合物。,绪 论,一、何谓高分子材料:,高分子材料的分类,二、高分子材料的结构,大分子链的柔顺性,柔顺性与单键内旋转的难易程度有关,绪 论,大分子链的结构,由于主链共价键有一定键长和键角,保持键长和键角不变时单键可任意旋转,称单键的内旋转。内旋转使大分子链卷曲成各种不同形状,对外力有很大的适应性,这种特性称为大分子链的柔顺性。,线型结构:弹性、
3、塑性好,硬度低,是热塑性材料。支链型结构:近于线型结构。体型结构:硬度高,脆性大,无弹性和塑性,是热固性材料。,二、高分子材料的结构,绪 论,大分子链的形状,大分子链的结构,晶态为分子链排列规则的部分,非晶态为排列不规则的部分。,一个大分子链可以穿过几个晶区和非晶区。晶区熔点、密度、强度、硬度、刚性、耐热性、化学稳定性高,而弹性、塑性、冲击强度下降。,二、高分子材料的结构,绪 论,高分子的聚集态结构晶态与非晶态,三、高分子材料的力学状态,玻璃态:低温下,链段不能运动。在外力作用下,只发生大分子原子的微量位移,产生少量弹性变形。,高聚物呈玻璃态的最高温度称玻璃化温度,用Tg表示。处于该状态的材料
4、有塑料和纤维。,线型非晶态高聚物的温度-变形曲线,绪 论,线型非晶态高分子材料的力学状态,高弹态:温度高于Tg,分子活动能力增加,受力时产生很大弹性变形。用于这种状态高聚物是橡胶。粘流态:由于温度高,分子活动能力很大,在外力作用下,大分子链可以相对滑动。,粘流态是高分子材料的加工时所呈现的状态;大分子链开始发生粘性流动的温度称粘流温度,用Tf表示。,线型非晶态高聚物的温度-变形曲线,三、高分子材料的力学状态,绪 论,分为一般分子量和很大分子量两种情况。,线型晶态高聚物的温度-变形曲线,线型晶态高分子材料的力学状态,三、高分子材料的力学状态,绪 论,一般分子量的高聚物在低温时,链段不能活动,变形
5、小,在 Tm 以下与非晶态的玻璃相似,高于Tm 则进入粘流态。分子量很大的高聚物存在高弹态。,部分结晶高聚物在非晶区Tg与晶区T m 间,非晶区柔性好,晶区刚性好,处于韧性状态,即皮革态。,线型部分结晶高分子材料的力学状态,三、高分子材料的力学状态,绪 论,聚合物的表观粘度随所受到的剪切的增加而减小。,剪切变稀现象,四、高分子材料的流动特性,绪 论,Waissenberg效应和法向应力,四、高分子材料的流动特性,绪 论,(N),(P),Waissenberg效应和法向应力,四、高分子材料的流动特性,绪 论,法向应力挤出机,挤出胀大现象(barus效应),四、高分子材料的流动特性,绪 论,当聚合
6、物熔体从小孔、毛细管或窄缝中挤出时,挤出物的直径或厚度会明显大于孔道的实际尺寸。,不稳定流动与熔体破裂现象,四、高分子材料的流动特性,绪 论,聚合物挤出时,当挤出速率过高,超过某一临界剪切速率时,会出现弹性湍流,导致流动不稳定,挤出物的表面变粗糙。随着挤出速率的进一步增加,先后将出现波浪形、鲨鱼皮形、竹节形、螺旋形等畸变,最终导致完全无规则的挤出物断裂。,第二章 常用的高分子材料,高分子工程材料包括塑料、合成纤维、橡胶和胶粘剂等。,一、塑料,塑料是在玻璃态下使用的高分子材料。在一定温度、压力下可塑制成型,在常温下能保持其形状不变。,塑料是以树脂为主要成分,加入各种添加剂。树脂是塑料的主要成分,
7、对塑料性能起决定性作用。,塑料制品,常用的高分子材料,填料主要起增强作用;增塑剂用于提高树脂的可塑性和柔软性;固化剂用于使热固性树脂由线型结构转变为体型结构;稳定剂用于防止塑料老化,延长其使用寿命;润滑剂用于防止塑料加工时粘在模具上,使制品光亮;着色剂用于塑料制品着色。其他的还有发泡剂、催化剂、阻燃剂、抗静电剂等。,一、塑料,常用的高分子材料,添加剂的作用,改善塑料某些性能。,按树脂受热时行为可分为热塑性塑料和热固性塑料。按使用范围可分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。通用塑料产量大、价格低、用途广。工程塑料力学性能高,耐热、耐蚀性能好。,特种塑料是指具有某些特殊性能如耐高温、耐腐蚀的塑料,这类
8、塑料产量少,价格贵,只用于特殊需要的场合。,热固性塑料制品,一、塑料,常用的高分子材料,塑料的分类,优点:相对密度小(一般为0.9 2.3);耐蚀性、电绝缘性、减摩、耐磨性好;有消音吸振性能。,缺点:刚性差(为钢铁材料的1/1001/10),强度低;耐热性差、热膨胀系数大(是钢铁的10倍)、导热系数小(只有金属的1/2001/600);蠕变温度低、易老化。,塑料的性能特点,一、塑料,常用的高分子材料,一般结构用塑料聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)和ABS塑料等。聚丙烯具有优良的综合性能,可制造各种机械零件。ABS塑料“坚韧、质硬、刚性”,应用广泛。,通用塑料
9、,一、塑料,常用的高分子材料,聚酰胺又称尼龙或绵纶,强度较高,耐磨、自润滑性好,广泛用作机械、化工及电气零件。聚甲醛具有优良的综合性能,广泛用于汽车机床、化工、电气仪表、农机等工业。,尼龙管件,PC挡风板,聚碳酸酯具有优良的机械性能,透明无毒,应用广泛。,包括聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)、聚四氟乙烯(PTFE)等。,一、塑料,常用的高分子材料,工程塑料,摩擦传动零件用塑料,聚四氟乙烯俗称“塑料王”,具有极优越的化学稳定性和热稳定性以及优越的电性能,几乎不受任何化学药品的腐蚀,摩擦系数极低,只有0.04。缺点是强度低、加工性差。主要用于减摩密封件、化工耐蚀件与热交换器以及高
10、频或潮湿条件下的绝缘材料。,一、塑料,常用的高分子材料,工程塑料,摩擦传动零件用塑料,耐蚀用塑料 耐蚀用塑料主要有聚四氟乙烯、氯化聚醚(PENTON)、聚丙烯等。氯化聚醚的化学稳定性仅次于聚四氟乙烯,但工艺性比聚四氟乙烯好,成本低。在化学工业和机电工业获得广泛应用,如化工设备零件、管道、衬里等。,氯化聚醚防腐蝶阀,一、塑料,常用的高分子材料,工程塑料,聚酰亚胺层压板,耐高温件用塑料 聚砜(PSF)、聚苯醚(PPO)、聚酰亚胺(PI)及氟塑料等。聚砜的热稳定性高是其最突出的特点。使用温度达150174。用于机械设备等工业。,聚苯醚具有良好的综合性能,用于机电等方面。聚酰亚胺在260下可长期使用。
11、主要用于特殊条件下使用的精密零件。,一、塑料,常用的高分子材料,特种塑料,热固性塑料 热固性塑料是在树脂中加入固化剂压制成型而形成的体形聚合物。酚醛塑料是以酚醛树脂为基,加入填料及其他添加剂而制成。广泛用于制作各种电讯器材和电木制品(如插座、开关等),耐热绝缘部件及各种结构件。,电器配件,一、塑料,常用的高分子材料,二、合成橡胶,橡胶的组成和性能特点 工业用橡胶由生胶和橡胶配合剂组成。生胶无配合剂并未经硫化。橡胶配合剂有硫化剂、硫化促进剂、防老剂、软化剂、填充剂、发泡剂、着色剂等。橡胶最大的特点是高弹性。橡胶有储能、耐磨、隔音、绝缘等性能。,常用的高分子材料,橡胶是以高分子化合物为基础的具有高
12、弹性的材料。,合成橡胶按用途和用量分为通用橡胶和特种橡胶。通用橡胶主要用于制作轮胎、运输带、胶管、胶板、垫片、密封装置等;特种橡胶主要用于高低温、强腐蚀、强辐射等特殊环境下工作的橡胶制品。,二、合成橡胶,常用的高分子材料,第三章 常见的加工方法,塑料颗粒轮胎薄膜片材管材光纤型材涂层线缆,挤出工艺被应用于很多产品的制造,一 挤出加工,挤出机组主要组成部分,一 挤出加工,加工方法,挤出机:挤出系统、传动系统、加热冷却系统、机身辅机:机头、定型装置、冷却装置、牵引装置、切割装置、卷取装置控制系统:,一 挤出加工,加工方法,挤出机结构,Profile line extruder,型材挤出机组,Pipe
13、 line extruder,管材挤出机组,一 挤出加工,加工方法,混合配料型材管材涂层线缆,一 挤出加工,加工方法,共挤吹塑薄膜挤出生产线,一 挤出加工,加工方法,塑料挤出造粒机,一 挤出加工,加工方法,二 注塑加工,加工方法,注塑机具有能一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的质地密致的塑料制品,因此广泛应用于国防、机电、汽车、交通运输、建材、包装、农业、文教卫生及人们日常生活各个领域。,二 注塑加工,加工方法,注塑加工的应用,工作原理,注塑机是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料以高压快速注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。,二 注塑加工,
14、加工方法,注塑机机构组成示例(卧式),二 注塑加工,加工方法,注塑机工作过程演示(卧式),二 注塑加工,加工方法,注塑机类型,按照塑化方式可以分为:螺杆式和柱塞式 按照注射装置和锁模装置的排列方式,可分为:立式、臥式和角式。目前应用最为广泛是卧式螺杆式注塑机,二 注塑加工,加工方法,螺杆式注塑机示意图,二 注塑加工,加工方法,螺杆式注塑机特点,简化了预塑结构,不需要分流梭,因而使注射压力降低了很多。螺杆转动使物料翻滚,传热条件好。物料内部受到剪应力大,塑化效率高。无分流梭,更换物料方便。注射速度快。对原料的适应性广,能加工热敏树脂。,二 注塑加工,加工方法,柱塞式注塑机示意图,二 注塑加工,加
15、工方法,柱塞式注塑机特点,有分流梭,更换物料不便而且注射压力下降较大 塑化效果相对较差,不能加工热敏树脂,二 注塑加工,加工方法,注塑机图片(卧式),二 注塑加工,加工方法,臥式注塑机的特点,优点:注射装置,合模装置均水平排列。机身低,加料方便,操作维修方便,制品顶出后可自由落下,易实现自动化。缺点:占地面积大,模具拆卸比较麻烦。,二 注塑加工,加工方法,注塑机图片资料(立式),二 注塑加工,加工方法,立式注塑机的特点,优点:注射装置和锁模装置处于同一垂直中心线上,占地面积小 容易实现嵌件成型。因为模具表面朝上,嵌件放入定位容易。模具的重量由水平模板支承,不会发生类似臥式机的由于模具重力引起的
16、前倒,使得模板无法开闭的现象。有利于持久性保持机械和模具的精度。,二 注塑加工,加工方法,立式注塑机的特点,缺点:料斗高,加料不方便,仅适用于注射量小于60cm3的制品生产。,二 注塑加工,加工方法,主要内容:流体流动与连续介质 描述流体流动的方法 聚合物加工中的基本流动与流体运动的分类,第四章 流体流动的基本知识,连续介质概念:在宏观上将物体看成由紧密相连 的大量微小分子团组成的一种连续体。流体流动的型态:Re2000时,流动为层流,此区称为层流区;Re4000时,一般出现湍流,此区称为湍流区;2000 Re 4000 时,流动可能是层流,也可能是湍流,该区称为不稳定的过渡区。,一 流体流动
17、与连续介质,流动的基本知识,聚合物的加工过程通常为层流流动范围,边界层:一般规定从速度为零至速度等于主体速度99处的区域为边界层。,一 流体流动与连续介质,流动的基本知识,Lagrange方法和Euler方法,Lagrange方法:着眼于流体质点,研究各个流体质点在运动过程中的变化情况,即盯住所观察的质点,并随其一起运动,了解该质点的实际运动经历。设初始时刻质点坐标为a、b、c,该质点的运动方程为:,二 描述流体运动的方法,流动的基本知识,Lagrange方法和Euler方法,Lagrange方法:,固定a、b、c,对时间t逐次求导,得到质点的速度和加速度;固定时间t,将a、b、c视为变量,可
18、求得质点在t时刻的坐标值。Lagrange方法中,观察一质点在不同时刻所经历的路径得到的曲线称为迹线,即质点在空间运动的轨道。,二 描述流体运动的方法,流动的基本知识,Euler方法:,二 描述流体运动的方法,流动的基本知识,着眼于流动空间的固定点,研究各个空间点上流体运动的变化情况,即空间固定点上的运动参数随时间的变化。也就是盯住空间点不动,用仪器测量出所要了解的运动参数及其变化。一般情况下,测得的运动参数都是空间点的坐标和时间的函数,如:,Euler方法:,二 描述流体运动的方法,流动的基本知识,这些函数就是Euler方法对流体流动的描述,由于这些函数定义在时间t和流动场所的空间点上,因此
19、称为场或流场,相应的函数称为场函数。在速度函数中,固定时间t,令矢径变化,可得到空间各点在同一时刻的速度。光滑连接各空间点上速度矢量切线,得到的曲线称为流线,它表示同一时间不同质点的速度方向,流线是Euler方法对流动的几何描述。,Lagrange方法和Euler方法的对比:,二 描述流体运动的方法,流动的基本知识,按流线定义,流线切线方向与质点速度方向相重合,则流线微分方程为:,将时间t视为矢量,积分上式可得到流线方程,直角坐标下的流线方程为:,由于运动参数是时间和空间的多元函数,对运动参数求全导数,得到函数的实际运动变化情况。由于全导数表示的运动参数变化与随流体微团计算得到的实际变化是等价
20、的,一般称这种全导数为随体导数,通常用运算符 来表示。,二 描述流体运动的方法,流动的基本知识,全导数的概念,二 描述流体运动的方法,流动的基本知识,全导数的概念,微团密度的随体导数如下:,由上式可以看出:随体导数是局部导数和对流导数之和。局部导数是由流动的不稳定引起的,而对流导数是由流动的不均匀性形成的,两种导数分别描述了流场的不稳定程度和不均匀程度。,矢量微分算子(哈密尔顿算子):,局部导数(就地微商),对流导数(迁移微商),聚合物加工中的基本流动:,三 基本运动与运动分类,流动的基本知识,剪切流动:剪切流动是由应力偏张量引起的,因此应力张量及剪切速率张量为:,拉伸流动:拉伸流动是由拉伸作
21、用力引起的,拉伸流动中的应力张量表达式及相应的剪切速率张量为:,流体运动分类:按流体的物性:分为压缩流体和不可压缩流体、理想流体和 粘性流体流动;聚合物加工中一般属于不可压缩的粘性流体流动。按流场对时间的关系:分为稳定和非稳定流动。稳定流动流场中各运动参数均与时间无关;非稳定流动则是与时间有关的。流场中运动参数与空间坐标维数的关系:分为一维、二维和三维流动。流体运动形式:分为有旋流动和无旋流动。,三 基本运动与运动分类,流动的基本知识,典型流动:平面流动和轴对称流动,柱坐标,球坐标,三 基本运动与运动分类,流动的基本知识,在柱坐标或球坐标系下,满足V0和 的流动称为轴对称流动。稳定流动的速度场
22、为,在直角坐标系下,满足VZ0和 的流动称为平面流动。其流动类似于刚体的平面运动,稳定流动的速度场简化为。,第五章 流体流动的基本方程,本章主要内容:一、连续介质力学方程组二、边界条件及基本方程的求解三、无量纲方法与基本方程的无量纲化,一 连续介质力学方程组,质量:,动量:,内能:,任何连续介质的运动都要遵守质量守恒、动量守恒和能量守恒定律,流体的运动也不例外。这三个物理守恒定律的数学表达式,称为连续介质力学方程组。在流体力学中,这些表达式分别称为连续性方程、动量方程和能量平衡方程。,基本方程,质量守恒连续性方程:,输出的质量流率输入的质量流率累积的质量速率0,一 连续介质力学方程组,基本方程
23、,连续性方程是流体流动时质量守恒的数学表达式,质量守恒表明:任一闭合系统的质量在其流动过程中不生不灭,即流体系统的质量不会改变,或实际变化为零。,沿x方向流过此微元的质量流率,故流出的质量流率为:,所以,沿x方向输出与输入微元体积的质量流率之差为:,微元右侧面处的质量通量为:,质量守恒连续性方程:,一 连续介质力学方程组,基本方程,输入微元体积的质量流率为:,沿y方向输出与输入微元体积的质量流率之差:,一 连续介质力学方程组,基本方程,沿z方向输出与输入微元体积的质量流率之差:,质量守恒连续性方程:,微元体积内质量的累积速率为:,连续性方程:,一 连续介质力学方程组,基本方程,微元总体输出的质
24、量流率输入的质量流率,质量守恒连续性方程:,物理意义:微元体积内单位时间的质量累积量等于单位时间内沿x,y,z方向散发出去的质量。适用范围:稳态或非稳态系统和任何流体。,一 连续介质力学方程组,基本方程,质量守恒连续性方程:,矢量表达式:其中:张量表达式:,讨论:稳态流动,密度不随时间变化,即,稳态不可压缩流体,即,一 连续介质力学方程组,基本方程,质量守恒连续性方程:,连续性方程在三种坐标系下的表达式:,直角坐标系(x,y,z):,柱坐标系(r,z):,球坐标系(r,):,一 连续介质力学方程组,基本方程,质量守恒连续性方程:,任何物体的运动,都遵循牛顿第二定律,流体的运动也不例外。即:流体
25、质点系总动量随时间的变化率等于作用在这些流体质点系上的诸外力的矢量和。,对流体:,一 连续介质力学方程组,基本方程,动量守恒动力学方程(运动方程):,对于微元流体,则为:,外力在x,y,z三个方向的分量为:,一 连续介质力学方程组,基本方程,动量守恒动力学方程(运动方程):,外力的分类:质量力(或彻体力):指作用在所有微元体上的力,记为FB;表面力:它是指作用在微元体诸表面上的外力,记为FS;法向力和剪切力。,一 连续介质力学方程组,基本方程,彻体力(质量力):仅考虑重力场作用下的流体,对一个流体微元而言,x方向上的质量力为dFBx。其中gx为单位质量流体的质量力在x方向的分量。,动量守恒动力
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