Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы компьютерного моделирования процессов изготовления изделий из пластмасс литьем под давлением. Интерпретация результатов анализа. Учебное пособи

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Рис. 4.12. Окно теплофизических свойств полимеров
Термические свойства термопластичного материала показаны в табличном формате. Каждая строка данной таблицы показывает конкретные значения при заданной температуре. Во многих случаях, таблица состоит из одной строки данных. Здесь присутствуют следующие поля данных:
Specific heat data – удельная теплоемкость (Cp) материала, это количество тепла, необходимое для повышения температуры единицы массы вещества на один градус по Цельсию. Измеряется в Дж/кг°С при нулевом давлении в указанном диапазоне температур, или приводится среднее значение в диапазоне температур от 50 °C до
131
максимальной температуры переработки материала. Кроме того, здесь же указывается использованная при определении удельной теплоемкости скорость охлаждения/нагрева материала в °С/с (Heating/cooling rate
о
C/с). Имеется также кнопка, позволяющая посмотреть график зависимости удельной теплоемкость от температуры.
Thermal conductivity – теплопроводность (коэффициент теплопроводности). Способность вещества проводить тепло измеряется в Вт/м·°С. Кроме того, здесь же указывается использованная при определении теплопроводности скорость
о
охлаждения/нагрева материала в °С/с (Heating/cooling rate
C/с). Имеется кнопка, позволяющая построить график зависимости теплопроводности от температуры.
Следующая закладка – PVT Properties (рис. 4.13) – данные PVT. PVT является акронимом: Pressure (давление), Volume (объем), Temperature (температура).
Рис. 4.14. Окно PVT Properties
132
На этой закладке отображаются следующие поля:
- Плотность расплава (Melt density) и в нормальных
условиях.
- Плотность полимера при нормальных условиях (Solid
density).
Плотность выбранного материала в расплавленном состоянии, отображается для 0 МПа в средней точке диапазона температур обработки.
Для учета сжимаемости материала во время анализа, Moldflow использует апроксимационную модель PVT (на данной закладке представлены коэффициенты модели для выбираемого материала, с помощью кнопки Plot PVT data можно посмотреть графическую зависимость давление – объем для температур диапазона переработки материала).
133
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
134
1. Басов, Н.И. Расчет и конструирование формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных материалов: учебник для вузов/Н.И. Басов, В.А. Брагинский, Ю.В. Казанков. – М.: Химия, 1991. – 352 с.
2. Шварц, О. Переработка пластмасс / О. Шварц, Б. Фурт, Ф.-В. Эбелинг. – СПб.: Профессия, 2005. – 320 с.
3. Освальд, Т.А. Литье пластмасс под давлением/Т.А. Освальд, Л.-Ш. Тунг, П. Дж. Грэманн. – СПб.: Профессия, 2006. – 712 с.
4. Казмер, Д.О. Разработка и конструирование литьевых форм / Д.О. Казмер. – СПб.: Профессия, 2011. – 464 с.
134
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
135
Виталий Владимирович Курносов
Юрий Викторович Перухин
ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПЛАСТМАСС ЛИТЬЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА
Ответственный за выпуск доц. Е. Н. Мочалова
135
Подписано в печать 07.07.2017
Формат 60×84 1/16
Бумага офсетная
Печать ризографическая
7,90 усл. печ. л.
8,5 уч.-изд. л.
Тираж 100 экз.
Заказ
Издательство Казанского национального исследовательского
технологического университета
Отпечатано в офсетной лаборатории Казанского национального
420015, Казань, К. Маркса, 68
136
исследовательского технологического университета
136
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]