Moldex3D模流分析之Chemorheology Model
以下数据仅可使用于Moldex3D-RIM。不使用此模块的用户可以跳过此部份。
当链结作用发生时,热固性材料的分子量会越来越大。因此,黏度也会相对的增加。当我们加热一个热固性材料时可以观察到一个典型的U型曲线。刚开始时会因为热固性材料本身的热膨胀而使黏度下降,到达低限值之后,黏度会因为分子网状结构的建立而迅速的剧烈上升。RIM分析主要采用以下的模型:
![Moldex3D模流分析之Chemorheology Model的图1](https://img.jishulink.com/202408/attachment/8b48fdf73f85473e9a097bd015c7a885.png)
热塑性材料的特性
牛顿流体
此模型是假设黏度为一常数,而完全不考虑链结作用产生的黏度变化。通常此模型是当用户需要快速分析网格模型时才建议使用。
Castro Macosko 模型
此模型假设黏度只和温度及熟化程度两者有关。
黏度和熟化程度的关系可以用三个参数来描述。与胶化点有关,当反应到达该点时,材料的黏度会剧烈的上升,与温度的相关性则是呈指数型,但跟剪应变速率无关。
![Moldex3D模流分析之Chemorheology Model的图2](https://img.jishulink.com/202408/attachment/359c2f7e9ddc43db864b9583ed6f42a2.png)
Power-law Castro Macosko 模型
此模型是 Castro Macosko模型的延伸,与有power-law(幂指数)形式剪应变速率的关系。
![Moldex3D模流分析之Chemorheology Model的图3](https://img.jishulink.com/202408/attachment/686acc54781d4c2ba8512abf345b006b.png)
其中n 是由熟化程度(参数c0~c2)控制的幂指数;a0~a2 是考虑熟化对粘度影响的拟合参数;b0~b2 则是在熟化影响上再加上温度影响的拟合参数。
Cross Castro Macosko 模型
此模型试延伸自Castro Macosko 模型,包含了Cross式的剪切率相关性表示如下:
![Moldex3D模流分析之Chemorheology Model的图4](https://img.jishulink.com/202408/attachment/40020182f0d44a018fc7721a15634bc5.png)
其剪切率及温度对于粘度的影响考虑与Modified Cross model (2)相同,但 Cross Castro Macosko 模型(1) 更加考虑了:
![Moldex3D模流分析之Chemorheology Model的图5](https://img.jishulink.com/202408/attachment/249a4d1cacbd49aba90cc3b88a782977.png)
Herschel-Bulkley 模型
此为在Castro Macosko 模型中加入了降伏应力的影响及power-law (幂指数) 类型的剪切率相关性。而温度的相关性则以WLF 方程来描述如下:
![Moldex3D模流分析之Chemorheology Model的图6](https://img.jishulink.com/202408/attachment/c2d50d9ca07f48599e178a97fdfe569a.png)
其降伏应力的考虑与Herschel-Bulkley模型相同;CA, CB 为WLF方程里的参数。熟化影响的参数则与Castro Macosko 模型相同。