【挤出发泡过程中泡体密度变化的研究】刘小平.pdf

摘要 本文研究了塑料挤出发泡成型的宏观传热过程,将微观细胞模型作为宏观传热过程 的一个结构单元,使微观和宏观两方面有机结合起来。在宏观分析中,引进传热、固化 和泡体密度.在微观分析中,考虑了熔体粘弹性,宏观传热过程引起的结构单元外界温 度的变化和密度的变化完善了气泡膨胀模型。进一步说明:在实际的泡沫塑料成型中,对 群集气泡,采用微观细胞模型的真实性,以及细胞单元密度和泡体密度依赖宏观传热过 程和微观细胞膨胀过程。研究结果表明:泡体密度随温度、发泡剂浓度和成核数的增加 熔体初温T。对泡体密度的影响很大,提高熔体初温T.泡体密度降低,但太高的T。
一、前言 泡沫塑料是气固相并存的胶体分散系,与一般塑料相比,它具有质轻,比强度高,缓 冲、隔热、隔音性能好等特点。在日常生活、工农业生产、交通运输业、国防工业等方 泡沫塑料的物理机械性能取决于很多因素,但泡体密度对泡沫塑料的物理机械性能 有很大影响。如从泡沫塑料的强度看,随泡体密度的减小,机械强度降低。但比强度增 加.从传热能力看,泡体密度与泡沫塑料的导热能力呈递增的关系,泡体密度越小,导 热能力越差,而泡沫塑料的辐射传热能力则相反,泡沫密度减小,辐射传热能力反而增 加。
3(12]一[27])和实验(26]一[37])上广泛研究,在熔体粘弹性的研究中,包括 一系列的本构模型的应用,如Street(12])、Yang(23])、Ting(18])和Zana(24])引用的Oldroyd三常数模型,Fogler和Goddaid(22])的积分形式的Maxwell模 型,Han和Yoo(26]、[27])使用Dewitt(38])以及Upadhyay(28])采用的Leonorv(39]、[40])本构方程等,考虑了熔体的粘弹性,研究更接近实际情况。上述文献中,有的忽略了气体从熔体扩散进气泡的传质作用(12]、[18]、[22])。 