Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimery krystaliczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W zależności od właściwości termicznych i mechanicznych polimeru, w ściance rury po zestaleniu obecne są naprężenia własne obwodowe i wzdłużne rozciągające na powierzchni wewnętrznej oraz obwodowe i wzdłużne ściskające na powierzchni zewnętrznej. Wartości tych naprężeń wpływają w sposób istotny na stan graniczny rury podczas próby szczelności i dalszej eksploatacji rurociągu. Możliwe jest modelowanie stanu naprężeń na podstawie wybranych właściwości polimeru i parametrów wytłaczania. W pracy przedstawiono termomechaniczny model procesu zestalania polimeru podczas kalibrowania rury, który umożliwia wyznaczenie temperatury i naprężeń na grubości ścianki w funkcji czasu dla założonych warunków początkowych, brzegowych oraz właściwości termicznych polimeru. Analizę przeprowadzono dla polietylenu dużej gęstości. Symulacja komputerowa ułatwia analizę stanu naprężenia i pozwala ocenić jego wpływ na stan struktury, przez co stanowi dodatkowe narzędzie rozpoznawania procesów determinujących właściwości eksploatacyjne rur z polimerów krystalicznych.
EN
The thermomechanical model of the solidification process during the calibration of pipes makes it possible to determine temperatures and stresses across the wall thickness, as a function of time for predetermined initial and boundary conditions, as also of thermal properties of the applied polymer. The computer simulation facilitates the analyse of the stress state, as also makes possible to estimate its influence on the state of microstructure, and is therefore an additional tool to make knowledge with processes determining operational properties of thermoplastic pipes. Depending on the thermal properties of the polymer after solidification, there are circumferential and longitudinal tensile residual stresses equal to 9 MPa present in the internal surface of the pipe wall, as also circumferential and longitudinal compressive residual stresses equal to 14 MPa - present in the external surface of the pipe wall. These values of stresses influence considerably the boundary loading condition of the pipe during the tightness test, as also during the pipe exploitation.
PL
Uogólniono definicję stopnia krystaliczności wc homopolimerów na układy (kompozyty) polimerowe zawierające więcej niż jeden rodzaj polimerowej fazy krystalicznej i/lub składniki niepolimerowe (w ilości wn ). Przyjęto, że stopień krystaliczności układu polimerowego wc * jest sumą ułamkowych zawar-tości polimerowych faz krystalicznych w polimerowej części układu. Wykazano, że gdy do oznaczania stopnia krystalicz-ności układu polimerowego stosuje się metodę DSC, to stopień ten (w*c,h) ma wymagany powyższą definicją charakter średniej ważonej stopni krystaliczności polimerów składowych wc,h {i} z wagami równymi ich ułamkom masowym w polimerowej części układu -wi (1-wn)-1 Metodą DSC zostaje on określony w taki właśnie sposób mimo braku znajomości wartości tych ułamków, tzn. w warunkach nieznanego składu ilościowego polimerowej części badanego układu (kompozytu) polimerowego. Przedyskutowano zasady oraz zilustrowano przykładami sposoby ilościowej interpretacji krzywej DSC w oznaczaniu stopnia krystaliczności homopolimerów, kopoli-merów i kompozytów polimerowych (rys. 1-6).
EN
The definition of the degree of crystallinity wc of homopolymers was extended to comprise the polymeric (composite) system containing more than one type of the polymeric crystalline phase and/or nonpolymeric com-ponents (in amounts of wn weight parts). For a polymeric system the degree of crystallinity wc * was assumed to be the sum of fractional contents of crys-talline phases in the polymeric portion of the system. With DSC used to deter-mine the degree of crystallinity of a polymeric system, the degree of crys-tallinity (WC,H*) was shown to be the weighted average of the degrees of crys-tallinity of component polymers, wC,H{i} with the weights equal to their weight fraction in the polymer portion of the system, wi (1 - wn)-1. The crvstallinity degree can thus be determined by DSC, even if the fractions remain unknown: the quantitative composition of the polymeric part of the (com-posite) system examined need not be known. Quantitative interpretation of DSC curves is illustrated for homopolymers/ copolymers and polymeric composites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.