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超声辅助微注塑成型中熔体壁面滑移行为的研究

发布时间:2018-01-25 10:59

  本文关键词: 超声 微注塑 壁面滑移 熔体流动 毛细管流变仪 出处:《应用基础与工程科学学报》2017年05期  论文类型:期刊论文


【摘要】:壁面滑移在聚合物熔体注塑成型过程对熔体充模流动行为具有显著的影响.本文基于对超声辅助微注塑加工机理的研究,分析了超声振动对微尺度型腔中熔体壁面滑移的作用方式.结合聚合物熔体壁面滑移方程和超声对熔体壁面滑移的影响机理,阐明了不同情况下的壁面滑移理论模型.采用毛细管流变仪研究了超声振动作用下的聚合物熔体的壁面滑移行为,通过分析壁面滑移的临界剪切应力变化,明确了超声振动作用下的熔体壁面滑移行为对微尺度型腔充模情况的影响.研究结果表明,超声辅助微注塑过程中,超声作用下的微尺度型腔中熔体壁面滑移的临界剪切应力降低或变为零,壁面滑移速度随剪切应力增加而增加,不同剪切速率时超声作用下的熔体黏度均明显降低,进而提升了熔体对微尺度型腔的充模能力并改善了微塑件的成型质量.
[Abstract]:Wall slip in polymer melt injection molding process has a significant impact on the melt filling flow behavior. This paper based on ultrasonic assisted micro-injection molding mechanism. The effect of ultrasonic vibration on melt wall slip in microscale cavity was analyzed, and the influence mechanism of ultrasonic wave on melt wall slip was analyzed in combination with polymer melt wall slip equation. The wall slip behavior of polymer melt under ultrasonic vibration was studied by capillary rheometer, and the critical shear stress of wall slip was analyzed. The influence of melt wall slip behavior under ultrasonic vibration on the filling of micro-cavity was clarified. The results showed that the ultrasonic assisted micro-injection molding process. The critical shear stress of melt wall slip decreases or becomes zero, and the wall slip velocity increases with the increase of shear stress. At different shear rates, the viscosity of the melt decreased obviously, which enhanced the filling ability of the melt to the microscale cavity and improved the molding quality of the micro-plastic parts.
【作者单位】: 天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室;
【基金】:国家自然科学基金项目(51375336,50905125) 天津市自然科学基金重点项目(12JCZDJC27900)
【分类号】:TB559;TQ320.662
【正文快照】: 超声辅助微注塑是基于传统微注塑开发的针对微结构塑件成型加工的新方法[1].通过在微注塑模具中加入振动方向平行于熔体填充方向的纵向超声振动装置,使超声振动可以通过模仁直接作用于型腔内的熔体上,与熔体发生能量交换,提高熔体在微型腔中的填充性能和微塑件成型质量[2].充

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1 陈锋,何德s,

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