FörutsägelseSänka- och StabilitetsProblem som Använder Utrustning Från Malvern, Instrumenterar

AZoM - Aet till Z av Material, Belägger med metall, keramik, komposit och polymrer: Malven Logo

Täckte Ämnen

Bakgrund

A - Material Med en AvkastningSpänning

B - Material med en NollKlibbighet

Äckel som Testar för att Finna NollSaxKlibbigheten

Äckel

Tolkning

C - Mätning av UpphängningStabilitet

Tolkning

Avslutning

Mätningen Villkorar

Bakgrund

Upphängningar kan vara godtagbart stabila till sänkan för två resonerar. Endera det bulk materiellt har en avkastningspänningskick nog som rymmer partiklarna i upphängning, eller det materiellt kicken har för en saxklibbighet för ` nolla' nog att sänkan uppstår i ett godtagbart långsamt sätt (A & B).

Om ett materiellt har en avkastningspänning men en svag gel att strukturera, kan ta prov stilla ger sänka under trans. och bruk. Stabiliteten av upphängningen behöver därför att mätas (C).

A - Material Med en AvkastningSpänning

Den Tillräckliga avkastningspänningen kan förhindra sänka, som den nedåtriktade spänningen som utövas av en sfärisk partikel i utspädd upphängning, ges by:

σs = rg) (för d-ρ/3

Således om det materiellt har en mer stor avkastningspänning, än σs ta prov bör motstå sänka, är att ge strukturera stabilt till vibrationer som kan uppstå under trans. och bruk.

B - Material med en NollKlibbighet

Experimentellt: bestämma nollsaxklibbighet

Geometri: Kotten och pläterar en mm 1º/60

Bordlägga av Sax:

Sax klassar: 0,01 - 50 S-1/besegrar/loggar (täppaKlibbighet vs. spänning)

Gap: µm 30

Fördröjningtid: 15 Understöder proportionellt för att anstränga

Integrationstid: 30 Understöder

Fyller på med bränsle Lag ger sänkahastigheten i en upphängning:

Vs = 2 r2 G η)/9 (för d-ρ0

Sänkahastigheten kan därefter vara van vid beräknar tiden som en ska partikel tar för att ne bottnen av behållaren. Om detta tar longer, än det godtagbart begränsar för applikationen, kan utformningen vara ansedd att vara stabil. Också klassar saxen av en fallande partikel kan beräknas från efter formeln:

Sax klassarmax = 3 Vs n0 /2r

Dessa formler beskriver idealsystem, och de gjorda antagandena är att partiklarna är sfäriska, oladdade och i en utspädd upphängning.

Emellertid testar resultaten erhållande från en nollsaxklibbighet kan ge en indikering av sänkatid. Resultaten (Figurera 1), visar Tar Prov att som, Bs nedde klibbighet en platå, och värdera på nollsax kan extrapoleras lätt. Ta Prov A nedde inte en platå i detta experiment, och viscometrydatan blev litet mindre exakta på extremt - låg sax klassar. Detta låga saxområde kan vidare utforskas av rinnande äckel testar.

Äckel som Testar för att Finna NollSaxKlibbigheten

Äckel

Saxspänning: var bukta behöver fördjupning

Geometri: Kotten & pläterar 1º/60mm

Äckeltid: 600 understöder

Figurera 1. Nollsax värderar kan lätt extrapoleras, efter klibbighet har nett en platå

Tolkning

Fäll ned Löpande spänningsäckelexperiment föras, tills äckelöverensstämmelsen buktar start för att överdra varje annan (Figurera 2).

När detta uppstår, och testa körs, tills ta prov är på, stöder statligt, värderar klibbigheten givet i äckelresultaten boxas är nollsaxklibbigheten. Det kan vara nödvändigt att förnya polymern tar prov, om den startar att degradera under testa. Emellertid kan ta provlivet fördjupas, genom försiktigt att passera ett gasformigt grundämne, gasar runt om det mäta systemet.

Figurera 2. Fäll ned Löpande spänningsäckelexperiment föras, tills äckelöverensstämmelsen buktar start för att överdra varje annan

Figurera 3. Moduli är initialt vilden av spänningen som ger en platå som är bekant som den linjära viscoelastic regionen (LVER).

C - Mätning av UpphängningStabilitet

Geometri: Kotten och pläterar en mm för system 4º/40 med ett vätskefällasystem

Temperatur: 25ºC

Svep för Spänningsamplitud: Pa 0,1 - 100 Upp Logaritmiskt

I detta experiment svängs ta prov med en bekant ökande spänning, som ett amplitudsvep och lagrings- och förlustmodulina konspireras mot saxspänningen (Figurera 3).

Modulina är initialt vilden av spänningen som ger en platå som är bekant som den linjära viscoelastic regionen (LVER). Längden av den linjära viscoelastic regionen visar hur långt det materiellt kan deformeras för starten av strukturerar sammanbrott.

Tolkning

Ta Prov A har en mycket kortare linjär viscoelastic region än att ta prov B och kan tydligen därför förväntas att bryta besegrar mycket lättare med vibrationer och liten förehavanden.

Avslutning

Ett förhållandevis snabbt amplitudsvepexperiment kan sondera microstructuren av ta prov som indikerar spridningstabiliteten av en upphängning (som är fast i flytande). Längden av den linjära viscoelastic regionen kan också visa energiabsorbering vid mellan två ytor växelverkan och är därför, också en bra indikering av stabiliteten av en emulsion att motstå olja för synuresisen (var ett lagrar av det som är del- bildar på ytbehandla av blandningen, e.g bevattnar in). Amplitudsvepresultaten kan vara van vid avlägsnar många instabila utformningar utan behovet för att testa för lagring.

Mätningen Villkorar:

Tar Prov: något spridningsystem som används för att täcka

Geometri: Kotten och pläterar en mm för system 4º/40 med en vätskefälla

Temperatur: 25ºC

Frekvenssvep: 10 - 0.l Hertz

Anstränga: 0,010

 

Källa: Den Bohlin applikationen noterar MRK626-01 ”Förutsägelsesänka-/stabilitetsproblem”,

 

För mer information på denna källa behaga besök Malvern Instrumenterar AB (UK), eller Malvern Instrumenterar (USA).

 

Date Added: Jun 6, 2005

Last Update: 23. January 2012 19:40

Ask A Question

Do you have a question you'd like to ask regarding this article?

Leave your feedback
Submit