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什么是动态热机械分析

<p>动态热机械分析</p>

什么是动态热机械分析

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动态热机械分析(Dynamic

Thermomechanic

Analysis,简称DMA)是在程序控制温度下,测量物质在振荡负荷下的动态模量或阻尼随温度变化的一种技术。</p>

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高聚物是一种粘弹性物质,因此在交变力的作用下其弹性部分及粘性部分均有各自的反应。而这种反应又随温度的变化而改变。高聚物的动态力学行为能模拟实际使用情况,而且它对玻璃化转变、结晶、交联、相分离以及分子链各层次的运动都十分敏感,所以它是研究高聚物分子运动行为极为有用的方法。</p>

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如果施加在试样上的交变应力为σ,则产生应变为ε。由于高聚物粘弹性的关系其应变将滞后于应力,则ε、σ分别可以下式表示:</p>

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ε=ε0exp(iωt)

(1)</p>

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σ=σ0exp[i(ωt+δ)]

(2)</p>

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式中ε0、σ0分别为最大振幅的应变和应力,ω为交变力的角频率,δ为滞后相位角。</p>

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i=1时,复数模量E*</p>

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E*=

σ/ε=σ0

exp(iδ)/ε0=σ0(cosδ+isinδ)/ε0=E'+E"

(3)</p>

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其中,E'=σ0cosδ/ε0

为实数模量,即模量的储能部分,而</p>

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E"=σ0sinδ/ε0

(4)</p>

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表示与应变相差π/2的虚数模量,是能量的损耗部分。另外还有用内耗因子Q^(-1)或损失角δ正切tanδ来表示损耗,即</p>

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Q^(-1)=tan

δ

=E"/E'

(5)</p>

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[图1、图2

见附图]</p>

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图1为粘弹性物质在正弦交变载荷下的应力、应变的相应关系示意图。因此在程序控温的条件下不断地测定高聚物E’、E”和tanδ值,则可得到如图2所示的动态力学-温度谱。从图中可以看到实数模量E’呈阶梯状下降,而在与阶梯下降相对应的温度区E”和tanδ则出现高峰。表明在这些温度区内高聚物分子运动发生某种转变,即某种运动的解冻。其中对非晶态高聚物而言,最主要的转变当然是玻璃化转变,所以模量明显下降,同时分子链段克服环境粘性运动而消耗能量,从而出现与损耗有关的E”和tanδ高峰。</p>

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蒸汽用的进口疏水阀(也叫蒸汽疏水器)的作用是自动排除加热设备或蒸汽管道中的蒸汽凝结水及空气等不凝气体,且不漏出蒸汽。由于疏水阀具有阻汽排水的作用,可使蒸汽加热设备均匀给热,充分利用蒸汽潜热防止蒸汽管道中发生水锤的作用的蒸汽节能设备。

蒸汽疏水阀的选型很重要,关系到蒸汽能否使用或者使用效果的好坏;威盾VTON蒸汽疏水阀选型的三大要素:疏水量也叫排水量(蒸汽消耗量)、疏水阀的工作压差、工作温度。

内容仅供参考,欢迎蒸汽阀门的从业人员交流。

1.进口蒸汽疏水阀的疏水量:选用美国威盾VTON疏水阀时,必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为大凝结水量,来选择疏水阀的排水量。才能保证疏水阀在开车时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备的温度。如果疏水阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备的热效率。(当蒸汽加热设备刚开始送汽时,设备是冷的,内部充满空气,需要疏水阀把空气迅速排出,再排大量低温凝结水,使设备逐渐热起来,然后设备进入正常工作状态。由于开车时,大量空气和低温凝结水,较低的入口压力,使疏水阀超负荷运行,此时疏水阀要求比正常工作时的排水量大,所以按选用倍率2-3倍来选择疏水阀。)

2.进口蒸汽疏水阀的工作压差:选用疏水阀时,不能以公称压力来选疏水阀,因为公称压力只能表示疏水阀体壳承受压力等级,疏水阀的公称压力与工作压力的差别很大。所以要根据工作压差来选择疏水阀的排水量。威盾VTON这样描述:工作压差是指疏水阀前的工作压力减去疏水阀出口背压的差值。疏水阀后背压计算方式是:(当疏水阀后凝结水排入大气时,疏水阀的出口背压为零。如果把疏水阀排出的冷凝水集中回收,此时,疏水阀的出口背 压是回水管的阻力、回水管抬升高度、二次蒸发器(回水箱)内压力三者之和。)

3.机械型疏水阀的阀座号:机械型疏水阀按不同的工作压差段,分成多种规格阀座孔径的“阀座号”,每个工作压差段与“阀座号”组 成一条坐标曲线的排水量,不同“阀座号”的疏水量有很大差别。机械型疏水阀应根据工艺条件的高工作压差和大排水量两者相对应的 坐标曲线来选合适的“阀座号”。不能以公称压力来定“阀座号”,如果选错“阀座号”,有可能出现疏水阀不工作或设备存水,影响设备 正常运行。疏水阀选型的三点重要因素。

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