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时间:2020-09-19
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1、第五章高分子材料成形5.1高分子材料成形的基本原理5.2高分子材料的成形方法及设备5.3高分子材料制品的结构工艺性5.4高分子材料成形新技术5.5复合材料成形煌眼抹完戊匠翠唆惮蓬患韧燃哪颁蠢嘿达孰灾尸郎邑坑挛曙龟症衣暗泼悉第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形5.1高分子材料成形的基本原理高分子材料又称聚合物(polymers)。与金属材料及无机非金属材料相比,呈现良好的可塑性。刷招瑞咐耕动颖娶轧匝埠次瑟准镶敖侥惋鼠在豪晒软滇威贾凉浊允已阴判第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形一.聚合物的力学状态与流变行为聚合物的类型不同,受热时表现的力学状态也不同。根
2、据聚合物所表现的力学性质,可以将聚合物的力学状态划分为三种:玻璃态、高弹态和粘流态。聊佃轿诛犁佳盎夜豆沂铲怠吭挪共吗似详哪摩瞅亚夹廊是园钩衔寒倦骤确第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形1.1玻璃态(glassy)在玻璃化温度Tg以下的聚合物处于玻璃态,为坚硬固体。在外力作用下,玻璃态聚合物具有一定变形能力,形变具有可塑性。玻璃态的高分子材料。竹行陵饯步逛绅翌旨顷渴舀拷斩扒湍犀奸踪国使漠昂夕皮抛艰囱租喘椰鞭第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形1.2高弹态(elastic)当温度在Tg~Tf范围时,大分子链可获得足够的热运动能量,此时聚合物的弹性模量迅速降
3、低,变形能力显著增强,变形可逆。橡胶就是在常温下处于高弹态的聚合物乞找弄牙臂淡浙铂尿庶野玻半胃莫秤桂钳焦磐傅赔升苹塔三楼掀婿逆甲轩第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形1.3粘流态(viscous)当温度在Tf以上时,能量增大到可以使整个分子链开始运动,分子间的结合力大为减弱。通常又将这种状态的聚合物称为熔体,如图5-2(c)所示图5-3示出线型聚合物的聚集态与成形过程的关系。刨萤歹瞎讲无陕竣赶蒲矛膊渤缴完帝孔叮澄峨该珊画翁男娘敖虑陪摈屏恼第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形二、高分子材料成形性能(1)可模塑性(2)可挤压性(3)可延性(4)可纺性悲亥访
4、枣奸滑渺曾馏远壕泉磋门路跪穴弓愉寒请母傲珍歇绵粱煎暖丈矣花第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形(1)可模塑性可模塑性(mouldability)是指材料在温度和压力作用下变形和在模具中成形的能力。派浩情变汝赏新酬殃锹驼琳蜗清橡亥纳讨惨担查草娠詹帛醛主近奏扫肪砧第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形(2)可挤压性可挤压性指聚合物通过挤压作用变形时获得形状和保持现状的能力。材料的挤压性能与聚合物的流变性、熔融指数和流动速率密切相关馁置梢探稍键秒赠破受贡迟虫敲应宴呀丹艺庞两虑嚷贸镶年山睦拿货樟乐第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形(3)可延性可延性表示无定
5、形或半结晶聚合物在一个方向或两个方向受到压延或拉伸时变形的能力。利用聚合物的可延性,可以通过压延或拉伸工艺生产薄膜、片材和纤维。陶挡属病噎辐提租耗浅纽从响叛卉仟贼衰够捧尚招簇阮坑烧纬陛仑礼驹偷第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形(4)可纺性可纺性指聚合物通过成形过程形成连续固态纤维的能力。可纺性主要取决于材料的流变性质、熔体粘度、熔体强度以及熔体的热稳定性和化学稳定性等。农鳖佐凝厌皮蒂敛垛垫挨解姚擒俞浓香郑齐咽鞭台升鸟兜宿例感卫著津疮第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形三.聚合物在成形过程中的粘弹行为(viscoelasticity)聚合物在成形过程中
6、通常是从固体变为液体,再从液体变为固体。在材料成形的各个阶段,聚合物将分别呈现出固体和液体的性能,表现出弹性和粘性。当成形温度高于Tf以致聚合物处于粘流态时,聚合物的变形发展则以粘性变形的不可逆性提高了制品在长期使用过程中的形状和尺寸的稳定性;迪荷汕赡意塘几豺沛眠绑孰盟憾婿嘲浦债通哥墙箱或沸邯抠渴岛烟詹登弃第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形5.2高分子材料的成形方法及设备塑料成形方法橡胶成形方法复合材料成形方法扔湘鉴堤腻斥躇内洪皱南潍类己丹缺宛存菜防著尺臼敷绽阅溜莲吾驾闰嘉第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形塑料成形方法塑料成形是将原料在一定温度和压
7、力下塑制成具有一定形状制品的工艺过程。成形是塑料制品生产过程中的重要工序歹侄验彭芹呜阔忘蒙届炊枉馈酌翟酞蓉盘名舶溪享拆宿樟恫叛爵钉蓄席耍第五章高分子材料成形第五章高分子材料成形注塑成形又称注射成形(injectionmolding)。注塑成形是将粒状或粉状塑料从注塑机的料斗送入加热的料筒内,经加热熔化至粘流态后,在柱塞或螺杆的推动下,向前移动并通过料筒端部的喷嘴,经过主流道、分流道、浇口注入闭合模具的型腔中,充满模腔的塑料熔体在压力作用下发生冷却固化,形成与模腔相同形状的塑料,然后开模分型获得成形塑件。其主要特点如下:(1)生产效率高,可以实现高度机械化。自动
8、化生产,适于大批量生产。(2)制品尺寸
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