Rheologica Acta

, Volume 18, Issue 1, pp 25–32 | Cite as

The force-strain relation of extruded polyethylene-melts

  • R. K. Bayer
Original Contributions · Originalarbeiten

Summary

An equation has been derived describing the experimental curves provided by a tensiometer on extruded melts. The quantityv0/L representing the deformation time of the melt (v0 is the extrusion rate andL is the length of the molten thread) is the physically essential parameter. Besides these factors molecular parameters of the linear viscoelastic fluid and the die swell influence the force as measured by the tensiometer. The parameters characterizing the viscoelastic fluid can be calculated from a plotF MS vs. (v0/L). HereF MS is a quantity which characterizes the behaviour of the experimental curve for high melt stretch ratios.F MS is practically independent from the die swell.

Keywords

Polymer Experimental Curve Viscoelastic Fluid Molecular Parameter Stretch Ratio 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Zusammenfassung

Es wurde eine Gleichung abgeleitet, die die Meßkurven eines Dehnungstesters für extrudierte Schmelzen (Rheotens) beschreibt. Die Größev0/L, die die Deformationszeit der Schmelze repräsentiert (v0 ist die Extrusionsgeschwindigkeit aus der Düse undL die Abzugslänge des geschmolzenen Fadens) ist der physikalisch wesentliche Parameter. Außerdem beeinflussen molekulare Parameter der viskoelastischen Flüssigkeit und die Strahlaufweitung die vom Dehnungstester gemessene Kraft. Die die viskoelastischere Flüssigkeit beschreibenden Parameter können von einer Auftragung vonF MS gegenv0/L berechnet werden. Hierbei stelltF MS eine Größe dar, die das Verhalten der experimentellen Kurve für hohe Verstreckverhältnisse der Schmelze kennzeichnet.F MS ist von der Aufweitung praktisch unabhängig.

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Copyright information

© Dr. Dietrich Steinkopff Verlag 1979

Authors and Affiliations

  • R. K. Bayer
    • 1
    • 2
  1. 1.Fachbereich Physikalische Chemie — PolymerePhilipps-Universität Marburg/L.Germany
  2. 2.Organisationseinheit MaschinenbauGesamthochschule KasselKasselGermany

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