۱-۷ خواص حرارتی
۱-۷-۱ ضریب انبساط حرارتی
در تعیین ضریب انبساط حرارتی، میان ضریب انبساط خطی (ضریب انبساط طولی حرارتی) و ضریب انبساط مکعبی (ضریب انبساط فضایی) باید تفاوت قائل شویم. ضریب انبساط خطی مقداری را نشان میدهد که یک ماده با طول استاندارد یک متر تحت تغییر دمای k 1 ، طویلتر یا کوتاه تر خواهد شد. ضریب انبساط فضایی مقداری را نشان میدهد که یک متر مکعب از ماده تحت تغییر دمای ۱ k طویل تر یا کوتاه تر خواهد شد. آزمایش ها را برای ضرایب انبساط خطی و مکعبی توصیف می کند.
۱-۷-۲ مقاومت تغییر شکل در برابر گرما
تمامی تغییرات خواص به ویژه رفتارهایی در پاسخ به اثرات گرما برای مهندس مهم میباشند. به این دلیل، آزمایش های متفاوتی برای تعیین دمای تقریبی مرزی انجام شده است که در کمتر از آن دما تغییر شکل اتفاق نمی افتد.
سه روند برای تعیین مقاومت تغییر شکل مورد استفاده قرار می گیرند.
۱- مارتینز (DIN 53462)
۲-ویکا
۳- ISO/R 7 (ASTM D 640)
با این حال متغیرهای تعیین شده اجازه ی استنتاج هیچ نتیجه ای را در مورد دمای کاری پلاستیک های تست شده نمی دهند. مقادیر تعیین شده برای پلاستیک ها تنها زمانی قابل مقایسه می باشند که تحت شرایط و روش های یکسانی آزمایش شوند. اثرات دمای بیرون هوا یا سیال و همچنین شکل و روش تولید نمونه ها تاثیر به سزایی بر روی نتایج اندازه گیری شده دارند.
۱-۷-۱ ضریب انبساط حرارتی
در تعیین ضریب انبساط حرارتی، میان ضریب انبساط خطی (ضریب انبساط طولی حرارتی) و ضریب انبساط مکعبی (ضریب انبساط فضایی) باید تفاوت قائل شویم. ضریب انبساط خطی مقداری را نشان میدهد که یک ماده با طول استاندارد یک متر تحت تغییر دمای k 1 ، طویلتر یا کوتاه تر خواهد شد. ضریب انبساط فضایی مقداری را نشان میدهد که یک متر مکعب از ماده تحت تغییر دمای ۱ k طویل تر یا کوتاه تر خواهد شد. آزمایش ها را برای ضرایب انبساط خطی و مکعبی توصیف می کند.
۱-۷-۲ مقاومت تغییر شکل در برابر گرما
تمامی تغییرات خواص به ویژه رفتارهایی در پاسخ به اثرات گرما برای مهندس مهم میباشند. به این دلیل، آزمایش های متفاوتی برای تعیین دمای تقریبی مرزی انجام شده است که در کمتر از آن دما تغییر شکل اتفاق نمی افتد.
سه روند برای تعیین مقاومت تغییر شکل مورد استفاده قرار می گیرند.
۱- مارتینز (DIN 53462)
۲-ویکا
۳- ISO/R 7 (ASTM D 640)
با این حال متغیرهای تعیین شده اجازه ی استنتاج هیچ نتیجه ای را در مورد دمای کاری پلاستیک های تست شده نمی دهند. مقادیر تعیین شده برای پلاستیک ها تنها زمانی قابل مقایسه می باشند که تحت شرایط و روش های یکسانی آزمایش شوند. اثرات دمای بیرون هوا یا سیال و همچنین شکل و روش تولید نمونه ها تاثیر به سزایی بر روی نتایج اندازه گیری شده دارند.
۱-۷-۳ هدایت گرمایی
هدایت گرمایی یا ضریب حرارتی که به عنوان (W/mK) اندازه گیری می شود، یک مشخصه ی وابسته به دمای ماده است که چیزی را در مورد ظرفیت ماده برای هدایت گرما نشان میدهد. یک نشانه ی هدایت گرمایی یا ظرفیت عایق (هدایت حرارتی منفی) ماده می تواند توسط آزمایش های مشخص شده در DIN 52612-1 یا DIN فراهم شود. هدایت گرمایی ماده می تواند توسط خوراندن، تقویت، مواد کمکی و رنگ زدن به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار بگیرد.
۱-۷-۴ ضریب انتقال حرارت
ضریب انتقال حرارت یک فاکتور مهم مورد نیاز برای محاسبه ی ضریب گذار حرارتی و همچنین هدایت ویژه حرارتی ماده است. هدایت حرارتی، مانند ضریب انتقال حرارت، به شدت به دیگر اثرات مانند صفحه ی جدایش، هندسه و نرخ جریان ماده بستگی دارد.
هدایت گرمایی یا ضریب حرارتی که به عنوان (W/mK) اندازه گیری می شود، یک مشخصه ی وابسته به دمای ماده است که چیزی را در مورد ظرفیت ماده برای هدایت گرما نشان میدهد. یک نشانه ی هدایت گرمایی یا ظرفیت عایق (هدایت حرارتی منفی) ماده می تواند توسط آزمایش های مشخص شده در DIN 52612-1 یا DIN فراهم شود. هدایت گرمایی ماده می تواند توسط خوراندن، تقویت، مواد کمکی و رنگ زدن به صورت چشمگیری تحت تاثیر قرار بگیرد.
۱-۷-۴ ضریب انتقال حرارت
ضریب انتقال حرارت یک فاکتور مهم مورد نیاز برای محاسبه ی ضریب گذار حرارتی و همچنین هدایت ویژه حرارتی ماده است. هدایت حرارتی، مانند ضریب انتقال حرارت، به شدت به دیگر اثرات مانند صفحه ی جدایش، هندسه و نرخ جریان ماده بستگی دارد.
۱-۷-۵ ضریب گذار حرارتی
ضریب گذار حرارتی اطلاعاتی را در مورد ظرفیت عایق ماده فراهم می کند. هر چه قدر مقدار k کوچکتر باشد، ظرفیت عایق ماده بیشتر می شود. ضریب گذار حرارتی توسط معادله ی زیر محاسبه می شود.
k = ضریب گذار حرارتی
w1 = ضریب گذار حرارتی دیواره به واسطه
w2 = ضریب گذار حرارتی دیواره به واسطه
… = هدایت حرارتی دیواره
dw= ضخامت دیوار جدایش
ضریب گذار حرارتی اطلاعاتی را در مورد ظرفیت عایق ماده فراهم می کند. هر چه قدر مقدار k کوچکتر باشد، ظرفیت عایق ماده بیشتر می شود. ضریب گذار حرارتی توسط معادله ی زیر محاسبه می شود.
k = ضریب گذار حرارتی
w1 = ضریب گذار حرارتی دیواره به واسطه
w2 = ضریب گذار حرارتی دیواره به واسطه
… = هدایت حرارتی دیواره
dw= ضخامت دیوار جدایش
۱-۷-۶ رفتار احتراق
پلاستیک ها ترکیب های آلی می باشند که به خاطر طبیعت خود، قابل اشتعال می باشند. استاندارد اروپایی سیستم طبقه بندی برای رفتار احتراق ماده محصولات ساختمانی و سازه های ساختمانی تعریف می کند. رفتار احتراق محصولات نهایی (به روشی که مورد استفاده قرار می گیرند) باید تا حدی تعریف شود که ماده به توسعه ی پخش شدن آتش و دود در ناحیه ای از محیط کمک می کند. در مورد آتش، محصولات ساختمانی در معرض آتش شروع شده در ناحیه ی داده شده قرار می گیرند. این آتش می تواند سپس رشد کند (افزایش یابد) و در نهایت پخش شود. سناریو شامل سه مولفه ی آتش میشود که به مراحلی در توسعه ی آتش مربوط می شوند:
قابلیت اشتعال: شروع آتش با جرقه به وسیله ی یک شعله ی کوچک بر روی صفحه/محصول کوچک.
تولید دود: توسعه و گسترش محتمل آتش.
قطرات/ذرات احتراق: وقوع آتش هنگامی که تمامی مواد اشتعال پذیر به ظرفیت آتش کمک می کنند.
پلاستیک ها ترکیب های آلی می باشند که به خاطر طبیعت خود، قابل اشتعال می باشند. استاندارد اروپایی سیستم طبقه بندی برای رفتار احتراق ماده محصولات ساختمانی و سازه های ساختمانی تعریف می کند. رفتار احتراق محصولات نهایی (به روشی که مورد استفاده قرار می گیرند) باید تا حدی تعریف شود که ماده به توسعه ی پخش شدن آتش و دود در ناحیه ای از محیط کمک می کند. در مورد آتش، محصولات ساختمانی در معرض آتش شروع شده در ناحیه ی داده شده قرار می گیرند. این آتش می تواند سپس رشد کند (افزایش یابد) و در نهایت پخش شود. سناریو شامل سه مولفه ی آتش میشود که به مراحلی در توسعه ی آتش مربوط می شوند:
قابلیت اشتعال: شروع آتش با جرقه به وسیله ی یک شعله ی کوچک بر روی صفحه/محصول کوچک.
تولید دود: توسعه و گسترش محتمل آتش.
قطرات/ذرات احتراق: وقوع آتش هنگامی که تمامی مواد اشتعال پذیر به ظرفیت آتش کمک می کنند.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥فیلم قالب بطری های لوازم آرایشی
Cosmetic bottles making machine
Injection Blow Molding IBM Machine
@moldmaking
Cosmetic bottles making machine
Injection Blow Molding IBM Machine
@moldmaking