Новые технологии переработки пластмасс
ПОИСК    
На главную
НАВИГАЦИЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  Новинки
  Технологии

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

  Блоги производителей
  Поставщики
  Производители

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

  Мнения и оценки
  Новости и статистика

СОТРУДНИЧЕСТВО

  Реклама на сайте
  Для авторов
  Контакты

СПРАВОЧНАЯ

  Классификатор продукции
  Термопласты
  Добавки
  Процессы
  Нормы и ГОСТы
  Классификаторы
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
  • Анализ рынка гидросульфата натрия в России
  • Анализ рынка пищевых ароматизаторов в России
  • Рынок автохимии в аэрозольной упаковке в России
  • Анализ рынка сывороточного протеина в России
  • Исследование рынка кормовых отходов кукурузы в России
  • Исследование рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
  • Исследование рынка восковидной кукурузы в России
  • Анализ рынка сорбиновой кислоты в России
  • Исследование рынка силиконовых герметиков в России
  • Исследование рынка синтетических каучуков в России
    Все отчеты
    ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ
  • Другая продукция
  • Литье под давлением, ротоформование
  • Пленки, листы
  • Профили
  • Тканные и нетканные материалы
  • Индустрия искож
  • Вспененные пластики
  • Трубы
      Экспорт статей (rss)
    1. ФРУКТОЗА ВРЕДНЕЕ САХАРА
    2. МОЩНЕЙШАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ
    3. ВОЗДЕЙСТВИЕ КОФЕИНА
    4. ЗАЩИТА СОЕВЫХ ПОСЕВОВ
    5. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: Детский сад категории [Аk

    ТЕРМОФОРМОВАНИЕ: проблема разнотолщинности

    Распределение относительной толщины стенки в зависимости от температуры формы (рис. 2) существенно изменяется (разнотолщинность уменьшается) лишь при температуре негативной матрицы, равной или близкой к температуре заготовки, что можно рассматривать как вовлечение в общий процесс деформирования объема материала, соприкоснувшегося со стенкой формы. Однако на практике при термовакуумном формовании такой случай исключается, так как температура формовочного инструмента не должна превышать температуру стеклования перерабатываемого материала [7]. 

    Рис. 2. Распределение относительной толщины стенки по главному меридианальному сечению цилиндров, отформованных из композиции I при  и температуре формы 150 , 70 (х) и 35 оС со смазкой  и без смазки.

    Применение смазки, вероятно, несколько уменьшает величину сил трения, действующих между поверхностью формы и оформившимся материалом, однако это не сказывается на процессе деформирования материалов за счет образования в месте контакта тонкой пленки полимера в стеклообразном состоянии.

    Таким образом, разнотолщинность стенок изделия, полученного при tф >  , действительно не зависит от состава формуемого материала и технологических параметров процесса формования. Поэтому при tф >  и каркасность изделий не должна зависеть от условий их формования, так как абсолютная величина этого показателя полностью определяется конфигурацией изделия, жесткостью использованного пленочного материала и характером распределения стенок изделия по толщине. Экспериментальные данные по каркасности (жесткости) цилиндров диаметром 100 и высотой 20 и 50 мм, отформованных из пленочных материалов различной жесткости, подтверждают справедливость этого утверждения (таблица). Влияние жесткости пленочного материала и высоты изделия на его каркасность.  

    МатериалЖесткость, МПаКаркасность, МПа
    Смесь АБС-пластика + ТПУ
         50:50
         60:40
         70:30
         80:20
         90:10
         100:0

    0.33
    0.50
    0.68
    0.78
    1.03
    1.08

    0.22 / 0.020
    0.41 / 0.025
    0.44 / 0.040
    0.58 / 0.050
    0.73 / 0.075
    0.87 / 0.080
    Композиция I0.720.57 / 0.050
    Композиция II0.870.58 / 0.070
    Полистирол1.220.8 / 0.090

    Числитель - высота изделия 20 мм, знаменатель - 50 мм.

    Приведенные данные не являются доказательством того, что температура и природа материала заготовки в принципе не могут влиять на разнотолщинность и, следовательно, на другие связанные с ней свойства изделий, формуемых с помощью негативных матриц. Они лишь показывают, что это влияние практически отсутствует, когда процесс проводится при температуре, обеспечивающей качественное формование изделий. 
    Литература  
    1. Стрельцов К. Н. Переработка термопластов методами механо-пневмоформования. Л., Химия 1981.
    2. Malpass V. E., White C. H. SPE  J., 1971, v. 27, p. 23.
    3. Solomovici E., Mandeal R. Vacuumarea follilor din material termoplastice, Romina, Ministerue industrici usoare, 1972.
    4. Шерышев В. А. и др. Пласт. массы, 1969, № 11, с. 40.
    5. Cranford R. J., Lui S. K. L. Europ. Polymer J., 1982, v. 18, № 8, p. 699.
    6. Почивалов К. В. и др. Пласт. массы, 1986, № 3, с. 53.
    7. Шерышев М. А., Ким В. С. Переработка листов из полимерных материалов. Л. Химия, 1984.

    К.В. Почивалов, Л.Н. Мизеровский, А.Г. Ефимов

    Пластические массы


    1 | 2

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела
  • НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМОФОРМОВАНИЯ
  • ВИДЫ ПВХ ПЛИНТУСОВ
  • АКПР: Четыре схемы анализа B-2-B рынков
  • Совместный бизнес с АКПР
  • Особенности проведения исследований на рынках химической продукции
  • Плоскощелевые линии для производства стретч-пленки
  • Все статьи
    Rambler's Top100
    Copyright © Polymeri.ru 2006. All Rights Reserved