CTE(熱膨張係数)は、熱膨張/収縮および熱亀裂耐~性 ex. Water resistance 耐水性を決定する重要なパラメータです。このツールは、測定値と基本ポリマー メカニズムの組み合わせに基づくマイクロメカニカルモデルを使用して、試験片のさまざまな方向の温度の関数としてグレードのCTEを予測します。

このツールの詳細については、 こちら会社概要ブログ記事読むしてください。

ユーザーは、「Instantaneous CTE」(デフォルト)または「Secant CTE」(より高度な計算またはCAEシミュレーションの場合)のいずれかを選択する必要があります。

ユーザー入力:

  • グレード選択
  • 参照温度 T_0(割線CTEのみ)

ツール出力:

  • 試料のさまざまな方向のCTE曲線の予測。 

このツールには、次の 3 種類のガラス繊維オリエネーションが示されています。

  1. インジェシオン成形ISO 527 1A引張り棒のような標準配向。これらのサンプルでは、ガラス繊維は高度に配向していますが、完全に整列していません。
  2. 一方向に完全に位置合わせされた方向。これは、完全に整列したガラス繊維の理想的な状況を表しています。
  3. 2Dランダムおよび3Dランダム(等方性)方向。2Dランダムの場合、面内方向と面外方向を区別します。3Dランダムケースはすべての方向で同じです。

 

 

 

ガラス繊維配向

材料の熱膨張係数を表すには、2つの異なる方法があります。これらは:

  • 瞬時係数 熱膨張 (α_inst): α_inst は関数 (1) によって定義され、 熱 ひずみ ε_i から 温度 T_i への瞬時偏差です。
  • 熱膨張の 正割 係数(α_sec):α_sec は関数(2)によって定義され、これらの温度間の平均CTEを表すT_0とT_iの間で一定です。T_0は基準温度と呼ばれ、熱 ひずみはゼロです。

瞬時熱膨張 α_inst係数は参照温度 T_0の定義を必要としませんが、熱膨張 α_sec の正割係数はT_0がなければ意味がないことに注意してください。2つの係数は、関数(3)で変換できます。

グラフ瞬正割CTE
  • すべての測定は、厚さ4.0 mmの乾燥した射出成形ISO 527 1A引張り棒から切り出された10 * 5 * 4mmブロック(画像を参照)のISO 11359-1 / 2規格に従って実行されます。
  • ガラス繊維のようなフィラーを含むグレードでは、繊維配向がCTEの異方性を誘発することがわかっています(つまり、流れ方向に沿ったCTEの値は、流れの垂直方向に沿った値よりもはるかに低い)。
引張り棒からのサンプル調製
ISO 527 1A規格に準拠した引張り棒の寸法

モデル作成

  • 理論的枠組みは、検証されたミクロ機械的モデルに基づいています。入力パラメータは、主に射出成形されていないISO 527 1A引張り棒からの実験データに基づいています。

精度

  • 平均して、標準偏差(1シグマ)は約5〜10%です。この「工学的精度」は、半透明の信頼領域によって各線のグラフに示されます。
  • 現在、乾燥サンプルの予測のみを提供しています。 
  • ガラス転移 温度に関する予測は精度が低い場合があることに注意してください。
モデル

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すべての エンバリオグレードを選択 できないのはなぜですか?

現在、このツールをより多くのグレードに拡張する過程にありますが、これは実験データの入手可能性と、その特定のグレードの需要に依存します。ページの右下にあるフィードバックフォームに記入して、探している成績をお知らせください。

グラフからデータをエクスポートできないのはなぜですか?

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