【硬脂酸鋅】“塑化扭矩”值分析
“塑化扭矩”值是PVC塑化能耗的重要指標(biāo)圖8-2是典型扭矩流變曲線,除了熱分解峰以外加料峰(A). 塑化扭矩峰(C) 及平衡扭矩值(D) 及最小扭矩值(B)它們時(shí)間的乘積所代表的能耗硬脂酸鋅生產(chǎn)廠家分析如下。
下角字母A、B、C、D、E分別代表曲線上各點(diǎn)。
M;代表該點(diǎn)的扭矩。
t:代表該點(diǎn)的時(shí)間; MA:加料峰亦稱加料扭矩,N.m; Mc:最大扭矩,亦稱塑化扭矩,N. m; ME:熱分解扭矩,N. m; TA:加料溫度,C; Tg:最小扭矩溫度,C; Te:塑化溫度,C; Tp:平衡扭矩溫度,C; Tg:熱分解溫度,C; T:代表該點(diǎn)的溫度; Mg:最小扭矩,N. m; Mp:平衡扭矩,N. m; tA:加料時(shí)間,S; tn:最小扭矩時(shí)間,8; te:最大扭矩時(shí)間、塑化時(shí)間,S; tD:平衡扭矩時(shí)間,s; t tE:熱分解時(shí)間,s.
加料峰:加料峰是PVC物料加熱扭矩流變儀迅速加壓造成的,它的峰寬-般只有幾秒鐘,最多也只有十幾秒鐘,峰很陡峭,因而其扭矩與時(shí)間的乘積很小。但更重要的問(wèn)題是正常生產(chǎn)中,如擠出操作時(shí)根本沒(méi)有“加料峰”,是均勻進(jìn)料,原因如下,此時(shí)PVC樹(shù)脂混合物是可以任意流動(dòng)的固體粉末或顆粒,物料微粒間的空陳很多,依靠PVC物料重力就可以 自動(dòng)下料,它們的滾動(dòng),滑動(dòng)摩擦力相對(duì)于已經(jīng)塑化了的高彈態(tài)與黏流態(tài)樹(shù)脂混合物的摩擦力來(lái)講,可以您略不計(jì),即使小橋出機(jī)強(qiáng)制吸料時(shí),其數(shù)值與最小相能處近做。
最小規(guī)矩:研究表明,最小報(bào)矩處的PvC物料還是尚未整化的國(guó)體粉科與表面半塑化的始體粘在起的混合物所以扭矩很小, 它的時(shí)間加上“加料峰”的時(shí)間大約為3ei武乘積面積也較小。
平衡扭矩:也就是100%完全塑化是的扭矩,由于PVC制成品的塑化程只有60%~65%,PVC物料在整個(gè)加工時(shí)物料從來(lái)沒(méi)有達(dá)到平衡祖矩處,所以這部分能耗在擠出加工中根本不存在。其時(shí)間值為“零”其積分面積也為零。
塑化峰:開(kāi)始處及前半坡下半部分是固態(tài)、高彈態(tài)、及少量黏流態(tài)構(gòu)成。隨熱能及強(qiáng)剪切力的作用,固態(tài)逐漸減少,高彈態(tài)及黏流態(tài)逐漸增高,扭矩迅速上升至最大值,此時(shí)為高碳態(tài)及黏流態(tài)的混合物,所以物料黏度很大,其扭矩值約為最小扭矩的3倍:其后半坡的最低扭矩約為最小扭矩的2倍,塑化峰寬度大約為3min與最小扭矩加m上加料峰的時(shí)間相同, 因此粗略估算塑化峰面積是最小扭矩乘以最小扭矩及加料時(shí)間之和的2倍以上。
由上述分析可知,塑化扭矩與其時(shí)間的積分面積是擠出工藝的能耗主要成分。
塑化扭矩雖然只是塑化峰的峰值,但是從三角圖形方面考慮,頂點(diǎn)的大小及峰值的高低對(duì)三角面積的大小影響甚人。復(fù)合鉛熱穩(wěn)定劑的塑化峰類似平臺(tái)狀的突起,這時(shí)圖形類似矩形,此時(shí)其高度的變化對(duì)面積大小影響遠(yuǎn)大于對(duì)三角形。所以作者認(rèn)為:整個(gè)塑化峰對(duì)應(yīng)時(shí) 間的積分面積是整個(gè)加工過(guò)程中物料所受到的熱及剪切力經(jīng)歷的最主要部分,所以塑化扭矩的高低、塑化峰面積的大小,都表明樹(shù)脂混合物塑化性能及加工性能的好壞。事實(shí)表明塑化扭矩若增加2%~3%,因塑化峰的瞬時(shí)間的增大(表示塑化峰面積的增大)能耗增大,設(shè)備不堪重負(fù)而被迫報(bào)警或停車。
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