Elongational behaviour of polymer melts in constant elongation-rate, constant tensile stress, and constant tensile force experiments

Elongational behaviour of polymer melts in constant elongation-rate, constant tensile stress, and constant tensile force experiments
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聚合物熔体在恒定伸长率、恒定拉伸应力和恒定拉伸力实验中的拉伸行为

DOI:
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发表时间:
1979
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通讯作者:
M. Wagner
M. Wagner
中科院分区:
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文献类型:
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作者:
M. Wagner

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摘要聚合物熔体的延伸性对于聚合物加工具有重要的实际意义。基于对两种相似的良好表征的 LDPE 熔体验证的具有应变相关记忆函数的单积分本构方程,对恒定应变率、拉伸应力和拉伸力条件下单轴拉伸的材料行为进行了预测。研究发现,假设聚合物熔体的纯粘性响应比假设麦克斯韦模型类型的行为更能充分地描述恒定拉伸力下的实验。变形和变形的整体变形功能,是两种变形的最佳选择材料是单轴的。 Dabei werden die folgenden Fälle betrachtet:Versuche bei konstanter Dehngeschwindigkeit、konstanter Zugspannung 和konstanter Zugkraft。在这种情况下,Zugkraft 最好的实验是在聚合物-施梅尔森的实验中进行的,并且与麦克斯韦模型的 Gültigkeit 一样。
SummaryThe extensibility of polymer melts is of great practical importance for polymer processing. On the basis of a single-integral constitutive equation with a straindepent memory functional verified for two similar well-characterized LDPE melts, predictions are made on material behaviour in uniaxial extension under constant strain-rate, tensile stress, and tensile force conditions. It is found that experiments at constant tensile force are more adequately described by assuming purely viscous response of the polymer melts than by assuming Maxwell-model type of behaviour.ZusammenfassungDie Ausziehfähigkeit von Polymer-Schmelzen ist von großer Bedeutung für viele Prozesse der Kunststoffverarbeitung. Ausgehend von einer Zustandsgleichung vom Integraltyp mit einem deformationsabhängigen Gedächtnisfunktional, deren Gültigkeit für zwei ähnliche wohldefinierte Polyäthylen-Schmelzen niedriger Dichte nachgewiesen werden konnte, werden Aussagen gemacht über das Materialverhalten bei uniaxialer Dehnung. Dabei werden die folgenden Fälle betrachtet: Versuche bei konstanter Dehngeschwindigkeit, konstanter Zugspannung und konstanter Zugkraft. Es zeigt sich, daß Experimente bei konstanter Zugkraft besser beschrieben werden, wenn man ein rein viskoses Verhalten der Polymer-Schmelzen voraussetzt, als wenn man die Gültigkeit eines Maxwell-Modells annimmt.