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1.
目前在非牛顿流动的最重要的应用一聚合物加工工艺计算中,最常用的数学模型仍为指数律模型τ=K(?)(1)其中,τ为剪切应力,(?)为剪切速率,n 为非牛顿流动指数,k 为稠度系数。此模型可在二到三个数量级的范围内拟合实验数据,而且可以方便地线性化为  相似文献   
2.
本文用聚合物材料工程中表示熔体粘度的双因素数学模型,lgη=A_0+A_1lgγ+A_(11)(lgγ)~2+A~2T+A_(22)T~2+A_(12)Tlgγ根据实验数据来拟合高密度聚乙烯的熔体粘度。对此模型采用了线性化方法,然后以多元逐步回归求出回归系数,并用非拟合点的实验数据与模型的模拟值进行了比较,结果表明此模型对于高密度聚乙烯是适宜的。整个计算过程是采用我们为紫金-Ⅱ徽型计算机编制的BASIC语言的毛细管流变仪数据处理系统进行的,可打印出计算结果及流变性质关系图。  相似文献   
3.
提出了根据三次样条函数插值法对毛细管流变仪测得的聚合物流变学数据进行非牛顿修正的方法。用五点三次平滑法首先对计算出的流变学数据进行平滑,然后利用三次样条函数插值法在实验点处求出相对应的流动曲线斜率,并用其对实验点的数据进行修正。文中并以高密度聚乙烯,200℃时的实测数据为例,进行了实际计算。  相似文献   
4.
本文讨论了高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)共混物的流变性能,研究了150℃,200℃和240℃时,共混物的混合比与其粘度在各种剪切速率下的关系。研究表明,随着剪切速率的增加,粘度受混合比的影响变弱,而且在实验条件下,150℃~240℃,剪切速率在10~400秒~(-1),各组成比的混合物的非牛顿性流动均符合幂律公式。  相似文献   
5.
6.
非织造织物不是利用纱线来织造而是直接用短纤维和长丝来生产,这就有理由设想非织造物的性质在极大程度上反映出它的组成纤维的性质。纤维性质向织物性质的转化则主要受非织造生产工艺和整理技术的影响。我们都知道制造非织造物的生产工艺中纤维的定向和接触过程起着主导作用,又知  相似文献   
7.
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