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1)  similarity precision
工艺条件微尺度效应
1.
On the basis of similarity theory, two new concepts, similarity difference and similarity precision is defined as similarity metewand of micro-size effects.
提出了微尺度效应的新的分类方法,即将微尺度效应分为材料本征微尺度效应和工艺条件微尺度效应,利用已有的实验数据,举例说明了以上量化方法的应用。
2)  microscale effect
微尺度效应
1.
Study of microscale effect of MEMS coplanar waveguide cavity structure;
微机械共面波导腔结构的微尺度效应研究
2.
Due to the microscale effect, they depend on the thickness meanwhile varied from different parparation methods.
热容在一般情况下是体材料的一个固有属性,而对于薄膜材料而言,由于微尺度效应,热容值不仅是温度的函数,也是一个关于薄膜厚度的函数,同时受薄膜制备方法的影响。
3)  technological effects and condition
工艺效果及条件
4)  micro-scale thermal effect
微尺度热效应
5)  technological condition
工艺条件
1.
Primary study on technological conditions for chitosanase-producing microorganism;
壳聚糖酶生产菌的产酶工艺条件研究
2.
Optimization of technological conditions for the synthesis of sodium diacetate;
双乙酸钠合成工艺条件的优化
3.
The influence of technological conditions upon the properties of silicon-oil-based magnetic fluid in oxy-iron;
工艺条件对硅油基铁氧体磁流体性能的影响
6)  technology condition
工艺条件
1.
Flame retardant mechanism of linen and its finishing technology condition;
亚麻织物阻燃机理及其整理工艺条件
2.
Study on technology conditions of treatment of chromium-contained wastewater by chemical reduction;
化学还原法处理含铬废水工艺条件研究
3.
The optimal technology conditions for extraction were established.
4%NaOH溶液,分步提取玉米胚芽中的清蛋白、球蛋白、醇溶性蛋白和碱溶性蛋白,确定各种分离蛋白较佳的提取工艺条件。
补充资料:注射工艺条件与PP成型收缩率的关系
随着注射成型加工精度要求的不断提高,除了正确选材和对所选塑料进行改性之外,如何正确选择成型工艺条件,合理分析制品的综合收缩率与加工工艺各参数之间的相互关系,以及收缩率产生的各种原因与加工因素对它的影响等是一项很重要的课题。
1 实验部分
1.1 实验原料
PP:1390型,注射级共聚PP,北京燕山石化公司。
1.2 设备
注射机:SZ-100/160NB,宁波塑料机械厂;
模具:钢制注射平板模具。
1.3 试样规格
200mm×100mm×4mm的平板。
1.4 工艺条件
表1列出PP的注射成型工艺条件。
表1 PP的注射成型工艺条件
项目 注射工艺参数 
机筒温度/℃ 180 200 210 220
注塑压力/Mpa 60 80 100 120
保压压力/Mpa 40 50 60 
注射温度/℃ 200 210 220 230
注射时间/s 3 4 5 6
保压时间/s 30 40 50 60
模具温度/℃ 50 60 70 80
冷却时间/ s 20 30 40 50
2 结果与讨论
2.1 收缩过程和机理
仔细观察PP试样在表1所列各工艺条件组合下的注射情况可以发现,整个制品的收缩率为1%-3%,而这种收缩由三部分构成,即浇口凝固前的收缩、冷却收缩和脱模后的自由收缩。
2.1.1 浇口凝固前的制品收缩
PP制品在浇口凝固前的收缩很大程度上取决于熔体的补偿能力。物料一进入模具内,由于此时模具温度较低,熔体温度急速下降,而熔体的密度和粘度在不断提高。熔体的补偿能力取决于保压压力的大小,以及在该压力下将熔体继续向模内传递的整个充模时间。这一过程要一直持续到浇口凝固并封闭为止。因此可以认为,保压压力和保压时间与这一阶段的收缩关系极大,若保压压力大,保压时间长,则制品的收缩率相对较低。
2.1.2 冷却过程中的制品收缩
从浇口开始凝固直至脱模的整个阶段为冷却阶段。此阶段再无其它新的熔体进入模腔,PP制品的件重和密度不再变化。冷却过程中,制品的收缩与模具温度及冷却速率、冷却时间有关,冷却速度快,制品来不及松弛,收缩率可能较小;如果模具温度高,冷却速度慢,分子有充分的松驰时间,收缩率就可能增大。
2.1.3 脱模后制品的自由收缩
脱模后的PP制品需在室温下静置一段时间,这是因为脱模后的制品还有一个自由收缩的过程。如果工艺条件设置不当,此段时间内还可能发生一些自然应力释放后的变形。
因此,我们从制品测得的总收缩量是以上三部分之和。塑料材料产生收缩是正常的,但如何控制和掌握制品收缩与工艺因素的关系是一项较复杂的研究课题,必须从影响制品收缩率的工艺因素来进行分析研究。
2.2 影赂收缩率大小的工艺因素
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条