高分子材料成型加工原理期末复习重点

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1、1聚合物主要有哪几种聚集态形式? 玻璃态(结晶态)、高弹态和粘流态2线性无定形聚合物当加工温度 T处于Tb T Tg TgTTf Tf T Td时,分别 适合进行何种形式的加工?聚合物加工的最低温度?T 材料的屈服强度,可进行薄膜或纤维拉伸;聚合物加工的最低温 度:玻璃化温度TgTTf (Tm)粘流态(熔体,液态)比Tf略高的温度,为类橡胶流动行为,可进行 压延、挤出和吹塑成型。可进行熔融纺丝、注射、挤出、吹塑和贴合等加工3熔融指数?说明熔融指数与聚合物粘度、分子量和加工流动性的关系,挤出和注塑成型对材料的熔融指数要求有何不同?熔融指数(Melt Flow Index)一定温度(T Tf或Tm

2、)和压力(通常为2.160kg )下,10分钟内从出料孔(?=2.095mm )挤出的聚合物重量(g/ 10 m)a评价热塑性聚合物的挤压性;b评价熔体的流动度(流度 = 1/ n间接反映聚合物的分子量大小;c购买原料的重要参数。分子量高的聚合物,易缠结,分子间作用力大,分子体积大,流动阻力较大,熔体粘度大,流动度小,熔融指数低;加工性能较差。分子量高的聚合物的力学强度和硬度等较高。分子量较低的聚合物,流动度小,熔体粘度低,熔融指数大,加工流动性好。分 子量较低的聚合物的力学强度和硬度等较低力J工方法产品所需MT产品MI管村0.1航(高城)片材、瓶0.1 -0.39-15注射成型摸压制伴1-2

3、电饯屯缆薄型制件36鬻片涂布9-15单理血空成型r啊件02-0.5多股丝或纤施=14成纤聚合物的一般特性,纤维成型过程,纺丝液体的制备,工业生产主要纺丝 成形方法。1) 分子量较高,分子间作用力(含强极性基团或氢键 )较大;可制成强度好的 纤维;2)无较长支链、交联结构和很大的取代基团,为线型结构,结晶性较好,使拉 伸取向结晶后,纤维的强度和模量较高。3)分子量分布窄:低分子级份过多,纤维强度下降;高分子级份太多,熔体粘度急剧增大,出现凝胶型颗粒,难于拉伸取向。4)溶解或熔融后,液体具有适度的粘度;5)良好的热稳定。纤维成形过程包括:液体纺丝及液体细流的冷却固化过程 纺丝液体的制备:成纤聚合物

4、的熔融 / 成纤聚合物的溶解:溶剂同高聚物相互扩 散、渗透、溶解的过程。工业生产中,纤维纺丝成形的方法:熔法纺丝、干法纺丝、湿法纺丝5 解释:应变软化;应力硬化;塑性形变及其实质。 Tb 是塑料使用的下限温度 ; 应变软化:材料在拉伸时发热,温度升高,以致形变明显加速,并出现形变的细 颈现象。应力硬化:随着取向度的提高,分子间作用力增大,引起聚合物粘度升高,表现 出“硬化”倾向,形变也趋于稳定而不再发展。塑性变形: 材料在外力作用下产生不可逆的变形。 实质:大分子链的解缠和滑移 随温度升高,屈服强度和断裂强度均下降,两曲线在Tb相交。TTm,分子热运动的自由能 大于内聚能, 难形成有序结构。

5、结晶所必需的热力学条件: 热运动能和内聚能有 适当比值结晶的温度范围在: TgVTVTm27 熔融温度和时间对成核、结晶和制品性能等影响 ;1 加工熔融温度 原料本身结晶度高,晶粒较完整,重新熔化需较高温度。加工温度高,对原结晶结构破坏愈多,残存晶核愈少;2 熔融状态的停留时间 高温停留时间长,对原结晶结构破坏愈多,残存晶核愈少3 熔融温度和熔融时间对成核过程和制品性能的影响 熔融温度高和熔融时间长,冷却时,残存晶核少,结晶主要为均相成核,成核需 要诱导期,结晶速度慢,结晶尺寸较大;熔融温度低和熔融时间短,冷却时,残 存晶核引起异相成核, 结晶速度快,晶体尺寸小而均匀,有利于提高力学强度、耐磨

6、性和热畸变温度28 何谓高分子的取向 ? 取向和结晶有何异同 ? 取向对聚合物性能影响的利弊 聚合物的取向: 高聚物的分子链沿某特定方向作优势的平行排列的过程。 包括分 子链、链段和结晶高聚物的晶片、晶带沿特定方向择优排列。结晶取向的异同(1)高分子的结晶属于高分子的一个物理特性,不是所有的高聚物都会结晶, 而所有的高聚物都可以在合适的条件下发生取向。(2)结晶是某些局部区域内分子链在三维空间的规整排列,而取向一般是在一 定程度上的一维或二维有序, 是在外力作用下整个分子链沿特定方向发生较为规 整排列。(3)结晶是在分子链内部和分子链之间的相互作用下发生的,外部作用也可以 对结晶产生一定的影响

7、; 取向一般是在外力作用和环境中发生的, 没有外力的作 用,取向一般不会内部产生。(4)结晶主要发生在TgTm范围内,而取向可以发生在Tg或Tm以上的任何温 度(热拉伸或流动取向),也可以在室温下进行冷拉伸获得。(5) 结晶单元为高分子链和链段,而取向单元还可以是微晶(晶粒)。取向是聚合物在加工过程中或者加工后处理阶段形成的,结晶聚合物和非晶聚合 物均可以产生取向。非晶态高聚物的取向,包括链段的取向和大分子链的取向, 而结晶态高分子的取向包括晶区的取向和非晶区的取向,晶区的取向发展很快, 非晶区取向较慢。取向能提高拉伸制品的力学强度,还可使分子链有序性提高, 这有利于结晶度的提高,从而提高其耐

8、热性。在纤维和薄膜的生产中取向状况的 控制显得特别重要。但对其他成型制品,如果流动过程中取向得以保存,则制品 的力学强度会降低并易变型,严重时会造成内力不均而易开裂。29聚合物中的低分子物(溶剂或增塑剂)对取向的影响使Tg和T降低,高弹形变活化能减小,松弛时间缩短;内摩擦减弱,聚合物 形变加速,易于取向,且取向应力和温度降低;但解取向速度增大。取向后,去 除溶剂或形成凝胶有利于保持取向结构。30聚合物中不对称性固体物(纤维)的取向特点 ?纤维取向方向与液流方向一致;取向主要依赖于剪切力而非温度;制品使用时, 不发生解取向;导致制品性能呈现各向异性。31球晶拉伸形变过程有哪些阶段?32聚合物结构

9、对降解的影响。加工时的能量 =共价键能; 从弱键开始降解c-* C C匚 CY11cc(2) CC= C ,双键B位置上的单键不稳定,含不饱和双键的橡胶比 饱和聚合物更易降解、(3)极性大和分布规整的取代基,增加主链的稳定性;不规整取代基,使聚合 物稳定性降低。(4)主链有芳环、饱和环、杂环,等规立构和结晶结构的聚合物,稳定性好。(5)含碳一杂链结构的大分子,键能弱;对杂质(微量水分、酸、碱等极性物) 敏感,易发生无规降解,稳定性差。33游离基链式降解过程中伴随聚合物结构的变化,其活性链转移和减短阶段会 形成哪些产物;其链终止阶段可能形成的降解产物有哪些。初始游离基使相邻CC键断裂,同时形成以

10、下产物1新游离基和分子链末端有双键的降解产物*IIII RRRRKK(2) 新游离基和单体C HjCH * +CHCH +(3) 游离基向邻近大分子转移,产生有支链的降解产物! MM-n w an viv w an mi mi wn wv 百ii*ClljCMt* +CEICHCH j亠CHCHa+ aw-CHji CH*CH-H*链终止游离基结合,链终止,过程中伴随聚合物结构的改变,(1) 形成线型降解产物CH;一 H 击 *CUj H JiOJEijCH(2) 形成支链型降解产物C H XH CH IRGH(3) 形成交联降解产物虻CH,CH-CTT 子JIICHCHCH(4) 两游离基歧

11、化,活性消失,分别形成不饱和和饱和产物。CHaCH- + -GH,CH34易发生水降解的聚合物有哪些。水解的难易取决于聚合物结构中是否存在被水解的基团OKH1CTH一 C O *d0和 fCfOc oo*! I一匚一、fC一 等t35降解的实质,降解机理的分类。降解的实质:大分子的断链;交联;分子链结构的改变;侧基的改变;上述四种 的综合作用。分类:链锁降解和无规降解。聚合物以热降解为主;力、氧和水引起的降解居其次;光、超声波和核辐射的降 解很少。36加工过程中减小和避免聚合物降解的措施。(1)严格控制原材料(双键,支链,多分散性等),减少杂质的催化降解作用;(2)严格干燥,控制树脂(聚酯,聚

12、酰胺,聚醚等)水含量( 0.01 % 0.05%);(3)确定合理的加工工艺和加工条件;(4) 设备和模具应具有良好的结构;(5)根据聚合物特性,在配方中添加抗氧 剂、稳定剂等。37交联度。大分子上总的反应活性中心中已参与交联的分数38影响聚合物大分子交联的因素。(1)温度的影响:温度升高,硬化时间缩短,硬化速度加快。初期,温度升高, 流动性增大;随温度升高,最大流动峰对应的时间提前;温度升高,交联速度加 快。(2)硬化时间的影响:随交联形成,聚合物流动性降低,大分子扩散运动减慢,交联反应愈来愈困难;大分子中反应活性点或官能团浓度逐渐降低, 交联速度降 低,交联度100%,交联聚合物中保留有残

13、存的活性点。39环氧树脂交联的过程(阶段)。3-3 P211 21240 PVC的非正常交联反应过程是如何进行的。3-3 p209-21041应力对聚合物大分子交联有哪些影响。增大加工过程中的扩散因素(流动,搅拌等)或剪切作用,能增加官能团或活性 点间接触和反应的机会,加快交联反应速度;引起应力活化作用,使大分子间反应活化能降低,反应速度增加。42橡胶硫化(交联,固化)过程的四个阶段及其各阶段对橡胶性能的影响。1硫化起步阶段(焦烧期或硫化诱导期):硫化时胶料开始变硬,到不能进行热 塑性流动的那一段时间。交联未开始,焦烧期内胶料在模具内具有流动性2欠硫阶段(预硫):胶料的交联度很低,硫化胶力学性

14、能较低,制品无实用意义。3正硫阶段:制品达到适当交联度,硫化胶综合机械性能最好。对应硫化的正 硫化温度和正硫化时间4过硫阶段:超过正硫化平坦期之后,由于断链多于交联,橡胶出现硫化返原 现象而变软;或因交联继续占优势和环化结构增多,橡胶变硬,伸长率降低,使 橡胶性能受损。43粉料和粒料的制备过程,混合、捏和与塑炼的区别粒料制备过程预h理、称量、输送、初潘和、塑炼、/粒粉料制备过釋1)混合-固态组分间的混合,如粉状固体物;2)捏和-液态与固体物料的浸渍和混合,捏合机中,借助剪切作用; 混合和捏和,T Tf,熔融状态下,较 强剪切速率下进行,组分化学或物理性质有所44初混合的目的,常用的初混合设备。

15、熔点以下,低剪切下的混合 增加各组分微粒的无规排列程度,获得原料组份间的一定均匀性; 增加塑炼前的各组分物料的均匀性,缩短塑炼时间,减轻降解; 设备:转鼓式混合机、螺带混合机、Z型捏合机、高速混合机45塑炼的目的,塑炼工艺控制因素,常用的塑炼设备。1塑炼的目的: 使物料在剪切力作用下,热熔、剪切混合达到适当柔软度和可 塑性,使各组分分散更趋均匀,同时驱出其中的挥发物,改变物料的性状,利于 输送和成型。2塑炼工艺控制:塑炼时间、塑炼温度、剪切力3塑炼设备 双辊塑炼机, 密炼机,挤出机 46内润滑剂,外润滑剂,润滑剂的作用机理 改进熔体流动性,减少或避免对设备的粘附,提高制品表面光洁度等(包括脱模

16、 剂);内润滑剂:与聚合物有一定相溶性,可减少聚合物分子间的内聚力,削弱分子间 内摩擦,降低熔体粘度。硬酯酸及其盐类、硬酯酸丁酯、硬脂酰胺,油酰胺等。外润滑剂:与聚合物相溶性小,成型过程中易析出至表面,粘附于设备表面,形 成润滑剂层,降低熔体和设备表面间的摩擦,防止熔体对设备的粘结,避免降解。 硬酯酸、石蜡、矿物物油及硅油等。47树脂溶液配制所用设备和配料方法 设备:溶解釜(强力搅拌,加热夹套) 方法:慢加快搅和低温分散法,以不出现聚合物结块为度。慢加快搅:先加热溶 剂至一定温度,高速搅拌下,缓慢投入粉状或片状聚合物。48粉料和粒料的配制一般分为哪四步,混合过程一般是靠哪三种作用来完成。 答:

17、粉料和粒料的配制一般分为四步:原料的准备,包括原料的预处理、称量 及输送。初混合,是在聚合物熔点以下的温度和较为缓和的剪切应力下进行的一种简单混 合。混合时的加料次序:树脂、增塑剂、由稳定剂、润滑剂、染料等调制的混合物和其它固态填料等。初混物的塑炼,塑炼的目的是为了改变物料的性状, 使 物料在剪切力的作用下热熔、剪切混合达到适当的柔软度和可塑性, 使各组分的 分散更趋均匀,同时还依赖于这种条件来驱逐其中的挥发物及弥补树脂合成中带 来缺陷(驱赶残余单体、催化剂残余体等),使有利于输送和成型等。塑炼物 的粉碎和粒化,粉碎和粒化都是使固体物料在尺寸上得到减小; 所不同的只是前 者所成的颗粒大小不等,

18、而后者比较整齐且具有固定形状。49增强剪切混合效果的因素 (方法) 提高剪切速率,混合效果提高;改变剪切方向,混合效果提高。50塑料工业常用的混合设备及其用途常用混合设备: 初混合设备:捏合机、高速混合机、管道式捏合机等,主要靠对流作用完成混合; 塑炼设备:双辊塑炼机、密炼机和螺杆挤出机等,主要靠剪切作用完成混合 。 51混合的基本原理为哪三种作用(1) 扩散:浓度差推动(对于聚合物熔体,扩散作用不明显)(2) 对流:机械搅拌下,达到各组分在空间上的均匀分布。物料的初混。(3) 剪切:机械剪切力,达到均匀混合,物料组分的形态发生变化。塑炼。 52标注螺杆结构的主要参数 , 讨论螺杆结构的各主要

19、参数对加工能力、混合塑 化效果等的影响。螺杆结构的基本参数:直径、长径比、螺距、螺槽深度、螺杆压缩比、螺旋角、 螺杆与料筒的间隙等。(1) 螺杆直径:45150mm, DT,加工能力T C D2(2) 螺杆长径比:1825。L/D T,有利于混合和塑化,减少漏流,适应性较强;L/D 过大,降解;螺杆下垂,功率消耗大;L/D过小,塑化不良。(3) 螺杆压缩比:加料段最初一个螺槽容积与均化段最后一 个螺槽容积之比。 表示塑料在通过螺杆全长范围内被压缩的倍数。 压缩比T,塑料受到的挤压作用 T,有利于压实物料和排除物料中的气体。53标注单螺杆挤出机和圆管挤出机头 的各结构名称。(4) 螺槽深度(h)

20、: h J,剪切速率T,传热效率T,混合及塑化效率T,生产 率J。热敏塑料,深螺槽,PVC熔体粘度低,热稳定性好的塑料,浅螺槽,PA(5) 螺旋角:螺纹与螺杆横断面的夹角。 T,产量T,剪切作用和挤压 力J。通常=10300;等距螺杆(螺距 =直径),17041,(6 )螺杆的各段结构及其作用: 加(送)料段:将物料输送往压缩段,物料呈固态或部分熔化。螺槽容积可 保持不变;挤出结晶聚合物,加料段较长;光滑的螺杆可减少物料与螺杆的摩 擦;冷却料筒,在料筒内壁面开纵向沟槽,增大物料与料筒摩擦,有利于物料输 送。压缩(迁移)段:固体物料转化为熔体,压实物料,排除低分子。螺槽容积 逐减。物料压缩率 =

21、 制品比重/塑料表观比重,粉料( 45),粒料(2.53)。 熔温宽的PVC,压缩段长;熔温很窄的PA 个螺距。LDPE 105 120C;HDPE 125 130 C,45 50;(7)螺杆间隙: 0.1 0.6 mm间隙大,生产率降低。 间隙小,剪切较大,塑化好;间隙过小,强烈剪切使物料热机械降解,螺杆与料筒壁易摩擦; 漏流和逆流 减小,影响熔体的混合。54 挤出成型圆管的定型方法及其原理;3-3 42055 熔化(塑化 )物料的热源; 挤出压力是如何建立建立的。 热源(料筒传热;物料内摩擦剪切生热)挤出压力的建立 挤出成型时,沿料筒轴线方向,在物料内部建立起不同的压力。 挤出压力的建立是

22、物料得以经历物理状态变化, 获得均匀密实的熔体, 并最后成 型制品的重要条件之一。挤出压力的建立主要源于:a. 螺杆压缩比的存在(螺杆螺槽深度或螺距的逐渐减小) ;b. 滤网和机头(口模)等产生的阻力;56 挤出成型原理主要涉及哪三个过程,并简述挤出成型过程。57 简述挤出机头的作用。 改变熔料的流动方向,由螺旋流动变为直线运动;赋予成型压力,使制品密实; 使物料进一步塑化均匀; 熔体通过一定截面形状的口模, 取得所需形状, 成型制 品。58 简述熔融理论的物理模型;熔化理论的物理模型:熔化过程,假设:(1) 挤出过程稳定,分界面位置固定不变;(2) 整个固相为均匀连续体;(3)熔温范围窄,固

23、液相界面明显;螺槽与固相的横断面是矩形。)在热源(料筒传热;物料内摩擦剪切生热)作用下,螺槽固体物料 在料筒附 近部分熔化,形成熔膜;2)熔膜厚度 螺纹间隙,熔膜被“拖曳” ,汇集于熔池; 3)固体床移向分界面,形成新熔膜;4)固体床减小,直至物料完全熔融。59 写出机头特性曲线方程和螺杆特性曲线方程。绘制螺杆口模特性曲线图 , 讨 论螺杆和机头特性曲线与挤出机生产率的关系,以及螺杆特性曲线与挤出量和 压力降的关系。3-3 40460 交联法制备交联聚乙烯管的工艺过程,偶氮化合物和过氧化物交联法制备交 联聚乙烯管的交联反应机理 ;61 压延成型;共挤出; 交联挤出 压延成型是生产薄膜和片材的主

24、要方法, 它是将已经塑化的接近粘流温度的热塑 性塑料通过一系列相向旋转着的水平辊筒间隙, 使物料承受挤压和延展作用, 成为 具有一定厚度宽度与割面光洁的薄片状制品共挤出:使用数台挤出机向一个复合机头同时供给不同塑胶熔融料流、汇合复合成多层混合制品的挤出工艺62判断螺杆转速、螺杆与料筒的间隙、螺槽深度、均化段压力降等对挤出机挤 出量的影响;1. 螺杆转速增加,挤出量增大,模具阻力增大(口模尺寸减小),挤出量减小,压力降增加2. 螺槽深浅对物料压力、挤出量和熔体温度的影响。3. 压力(模具阻力)变化时,浅螺槽螺杆, 挤出量的波动较小;浅螺槽螺杆, 对料温的影响较小。4. 均化段长度对挤出量的影响口

25、模阻力变化和机头内压较大波动时,均化段长 度较长时,挤出量变化较小63熔体在均化段输送,其流动的主要形式。双螺杆挤出机的特点。双螺杆挤出机的特点:图蠣槽内的熔体流动1)强制输送物料:螺杆互相啮合,利用啮合空间将物料推向前。2)对物料的剪切力大、塑化效果好:反向旋转双螺杆,啮合处螺棱、螺槽的速 度方向相同,速度差; 同向旋转双螺杆,啮合处螺棱、螺槽的速度方向相反, 剪切力大,生热多,3)螺杆具有自洁作用:两根螺杆的螺棱、螺槽存在速度差,互相剥离或刮去粘附的螺杆上的积料。锥形双螺杆挤出机可直接加工PVC粉料,省去造粒工序,可降低生产费用。64注塑机螺杆螺杆的作用螺杆是注塑机的重要部件。它的作用是对

26、塑料进行输送、压实、熔化、搅拌和施 压。所有这些都是通过螺杆在料筒内的旋转来完成的。在螺杆旋转时,塑料对于机筒内壁、螺杆螺槽底面、螺棱推进面以及塑料与塑料之间在都会产生摩擦及相 互运动65讨论注塑过程中压力的作用;注射过程中压力的作用:(1 )预塑时,推动料筒中塑料向前移动,使塑料混合和塑化,克服固体粒子和熔 体在料筒和喷嘴中流动时的阻力;(2 )充模阶段应克服浇注系统和型腔对塑料的流动阻力,使塑料获得足够充模速 度及流动长度,使塑料在冷却前充满型腔;(3 )保压阶段,压实模腔中的塑料,对冷却收缩的物料进行补料,使塑料熔成一 体,使制品保持精确形状,获得所需性能。注射压力与塑料品种、注射机类型

27、、模具浇注系统结构尺寸、塑件壁厚流程大小等因素有关。一般 40130MPa 66注塑系统由哪几部分组成;注塑模具由哪几大部分组成;注射系统均匀塑化达到流动状态,高压下,螺杆或柱塞的推挤,使熔体快速充模。1加料装置锥形加料斗,加热干燥装置。2料筒 内壁光滑,呈流线型,避免缝隙、死角;决定注塑机最大注射量。螺 杆搅拌和推挤,传热效率高,混合塑化较好;分段加热,热电偶控温。3分流梭和柱塞螺杆注射机无分流梭;柱塞式注塑机,料筒前端中心,鱼雷形。流线型凹槽和凸 筋(定位和传热)熔体变薄,分流和收敛流动;缩短传热导程,加快传热,减少 料筒壁塑料过热分解。熔体流速增加,剪切速率加大,摩擦热,料温升高,粘度

28、下降,加强混合和塑化。4注塑机螺杆作用:送料、压实、塑化、传压。预塑(储料)过程:螺杆旋转后退,塑料卷入、物料向前推进,压实、排气、塑 化,积存在螺杆顶部与喷嘴之间,螺杆停止转动;注射过程:螺杆迅速向前平动,传递液压或机械力,使熔体注入模具。5喷嘴注射模具:浇注系统:喷嘴到型腔前的部分,主流道、分流道、浇口等。成型零件:构成制品形状的各种零件,动模和定模型腔、型芯、排气孔等。结构零件:导向、脱模、抽芯、分型等各种动作的各种零件。67标注典型注射模具结构图中各部分名称。3-3 46268注射系统的总压力降构成3-3 50269注塑周期的的组成。注塑周期:完成一次注射成型的时间注射、保压、冷却和加

29、料以及开模、辅助作业和闭模时间组成70判断注塑机和挤出机的螺杆在结构、运动和作用等方面差异。注射机螺杆与挤出机螺杆的结构基本相同都由进料输送、压缩、混炼、计量、螺 杆头等组成。不同的是注塑机用单螺杆除了径向转动外还有轴向移动也叫注射行 程一般为3D现在也有采用4.5-6D的通常情况下注塑机用单螺杆比挤出用单螺杆 的长径比小其混炼效果也较弱而且两种螺杆的头部设计出不同。另外在螺杆与筒体的间隙要求方面注塑机比挤出要更严格这是为了防止注塑时物料的回流为 此注塑机螺杆都设计有止回环料筒。 注塑机用螺杆的螺纹部分长 L值与螺杆直径D值之比和螺纹的压缩比都略小于挤出机用螺杆。 注塑机用螺杆的计量段螺纹槽深

30、度比挤出机用螺杆的计量段螺纹槽深度略 大些。 注塑机螺杆的加料段比挤出机螺杆的加料段略长些。 塑化段长度要比挤出机 螺杆的塑化段长度短些。 注塑机用螺杆头部结构多数为尖头圆锥形 而且还带有逆止阀。注塑机的渐 变型螺杆多用于非结晶型塑料如聚氯乙烯的注塑成型。注塑机中的突变型螺杆多 用于结晶型塑料如聚烯烃类和聚酰胺的注塑成型。71根据注塑过程中,柱塞、喷嘴和模腔压力随时间的变化曲线,并就注射过程 各阶段加以说明。图阡35注射过程柱塵侦置、塑料温度,柱塞与啸嘴压力、模腔内压力的关蔡L|T塞空栽期,b充模朗F L保压期t H 返料期i 一凝封朋:f -绅冷期a)空载期 (tot1)(柱塞)螺杆前移,物 料未进入模腔,柱塞空载, 熔体流经喷嘴和浇口,剪 切摩擦,温升,柱塞和喷 嘴压力增加。b)充模期:(t1t2)t1时,充模,模压上 升。t2时,型腔充满,模 压最大。料温、柱塞和喷 嘴压力升到最咼。c)保压期(t2t3 柱塞(螺杆)保压,模腔中塑料得到压实和成 型,补料;熔体冷却,体 积收缩。料温下降,模压 下降。d)返料期(t3t3时,柱塞(螺杆旋转) 后退,预塑。喷嘴和浇口 压力下降,模压较高,未 冻结熔体倒流。e)凝圭寸期 (t4t5型腔料温下降;浇口冻结,倒流停止。f)继冷期:浇口冻结后的冷却期, 冷却到玻璃化温度附近, 脱模。

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