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相似文献
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1.
密炼机中橡胶混炼的流变理论及应用   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
介绍了密炼机中橡胶混炼的流变理论,即混炼的主要阶段胶料呈粘弹性流体,胶料的混炼工艺主要由胶料粘度决定,胶料达到最佳粘度时,混炼工艺最优。密炼机功率曲线反映了密炼室中胶料的混炼状态,通过功率曲线可以分析判断胶料的混炼工艺情况,根据密炼机中橡胶混炼的流变理论,开发了MLJ-300型密炼机微机智能控制系统,该系统可以对混炼工艺进行自动或半自动优化,根据胶料配方和 炼机性能可建立混炼 炼机性能可建立混炼胶质量预测数学模型,包括粘度和分散性预测数学模型,采用预测数学模型控制生产,可保证每批混炼胶质量达到要求,实现密炼机的高效优质生产。  相似文献   

2.
从剪切流变对胶料粘度的影响入手,建立简化的粘度-时间模型,用于描述混炼过程中胶料粘度与密炼机结构和工艺参数间的数学关系.采用MATLAB数学软件,选择4阶曲线对不同转子转速下的试验数据进行数值拟合,求出模型中温度对时间的变化率,得到混炼阶段胶料粘度-时间曲线,并通过试验对其进行修正,得出在特定的混炼阶段中胶料粘度-时间的数学模型.该模型可用于预测密炼机混炼过程中胶料的粘度.  相似文献   

3.
提高混炼胶门尼粘度预测精度的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
根据密炼机橡胶混炼过程的瞬时功率控制法,运用数理统计法的混炼门尼粘度数学模型,其预测精度值不稳定。为了提高预测精度,采取了排除异常值、优选数学模型和确定样本数等措施。使用散眯图很容易发现异常值的存在。用排胶点瞬时功率可以预测胎面蓼交门尼粘度。20个试样的数学模型可达到需要的预测精度。载重轮胎厂应用本法地生产实践表明,混炼胶门粘度的预测值民实测差值的平均值仅为0.40-0.84.  相似文献   

4.
橡胶混炼过程功率曲线新的物理意义   总被引:7,自引:5,他引:2       下载免费PDF全文
张海  鲍舟波  陈薇 《橡胶工业》1998,45(12):707-710
根据密炼机流变理论和橡胶混炼流变理论,赋予混炼过程功率曲线新的物理意义。指出从密炼机混炼过程功率曲线的变化可判断混炼过程是否最佳,打滑是否严重,胶料粘度是偏大还是偏小,加入油料时间是否适时等  相似文献   

5.
橡胶密炼机混炼工艺瞬时功率控制法   总被引:2,自引:0,他引:2  
橡胶密炼机混炼工艺瞬时功率控制法的理论由3部分组成:橡胶混炼过程的机理、密炼机流理论和混炼过程功率曲线与能量控制法不同,瞬时功率控制法实质上是控制混炼过程中胶料的粘度,确保混炼工艺过程保持最佳状态。因而瞬时功能控制法可监控生产过程,为密炼机混炼工艺的智能控制奠定了基础。  相似文献   

6.
根据聚合物相容性和门尼粘度的关系,分析测试了炭黑共混物在混炼过程中影响NR和BIIR的门尼粘度的因素,通过改进生产工艺改变共混物中炭黑分布,缩减混炼温度对溴化丁基胶和天然胶门尼粘度的影响程度。结果显示,试验混炼工艺降低混炼过程中两胶橡相的门尼粘度差异,减小共混物中溴化丁基胶相和天然胶相的弹性恢复差异过大造成的影响,从而改善压延覆胶皮的过程中的工艺及外观性能。  相似文献   

7.
密炼机混炼过程功率曲线的作用*   总被引:6,自引:4,他引:2       下载免费PDF全文
张海  马铁军  钟荣 《橡胶工业》1999,46(4):232-234
密炼机橡胶混炼过程功率曲线,在根据密炼机混炼流变理论赋予其新的物理意义后,其主要作用有:根据功率曲线图形可判明该混炼是否符合规程的要求,并可发现某些异常现象;根据曲线图形可判明工艺的好坏,并可提供改进的途径;运用曲线图形研究混炼工艺,更直接、更快速、更准确;可预测混炼胶的粘度和分散度。  相似文献   

8.
混炼胶门尼粘度的预测   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用微机控制系统,采集混炼过程的功率、填充系数等参数,建立数学模型,实现了对混炼胶粘度的预测。其预测结果与实测值比较平均差为1.36个门尼值,预测值和实测值之间的平均相对误差为2.36%,此外经过检验,证实笔者所建的预测模型是较稳定的,因此具有实用价值。  相似文献   

9.
MLJ-300型密炼机微机智能控制系统   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
张海  马铁军  麦均洪 《轮胎工业》2002,22(4):236-238
介绍了MLJ-300型密炼机微机智能控制系统的主要作用,其中包括:①根据混炼过程功率曲线初步分析判断现有混炼工艺的优缺点;②半自动和自动优化混炼工艺;③在每次混炼结束时给出混炼胶的门尼粘度(塑性值)和分散度的预测值,并在预测的基础上实现控制,从而全部达到质量指标。智能控制系统对控制对象开放和控制过程的模糊设定方便了用户,提高了自动控制率和混炼效率。  相似文献   

10.
汪传生  吴浩 《橡胶工业》2015,62(7):428-431
通过建立共流型转子的物理模型、数学模型和有限元模型,并运用POLYFLOW有限元分析软件对共流型转子的混炼过程进行了模拟。通过对混炼过程的速度场和粘度场的求解计算,证明共流型转子具有较好的分散和分布混合功能。  相似文献   

11.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

12.
13.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

14.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

15.
16.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

17.
Makarov  A. G.  Kiselev  S. V.  Kozlov  A. A. 《Fibre Chemistry》2021,53(2):68-72
Fibre Chemistry - Classical methods for predicting polymeric materials deformation processes are based on numerical solution of governing Boltzmann-Volterra viscoelasticity type of equations, which...  相似文献   

18.
A thermochemical rather simple experimental technique is applied to determine the enthalpy of formation of Diperoxide of ciclohexanone. The study is complemented with suitable theoretical calculations at the semiempirical and ab initio levels. A particular satisfactory agreement between both ways is found for the ab initio calculation at the 6–311G basis This set level. Some possible extensions of the present procedure are pointed out.  相似文献   

19.
《应用化工》2016,(9):1756-1759
主要介绍近年来壳聚糖脱乙酰度测定方法研究新进展,概述了双突跃电位滴定法——加酶预处理、光纤折射传感法、拉曼光谱法、库仑滴定法等测定原理与特点,并作出比较,为相关科学研究和工业生产测定方法的选择提供理论参考。  相似文献   

20.
A semi-empirical equation of state for metals is described. Its capabilities are demonstrated by the example of the equation of state for aluminum. New experimental data are presented on the location of the isentrope of aluminum for unloading from the state at p = 229.71 GPa on the shock adiabat to an aerogel (SiO2) of density 0.08 g/cm3. __________ Translated from Fizika Goreniya i Vzryva, Vol. 44, No. 2, pp. 61–75, March–April, 2008.  相似文献   

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