{"id":2714,"date":"2021-06-15T09:27:27","date_gmt":"2021-06-15T09:27:27","guid":{"rendered":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/?p=2714"},"modified":"2023-10-17T09:03:42","modified_gmt":"2023-10-17T09:03:42","slug":"determinazione-del-comportamento-di-rilassamento-con-reometro-capillare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/2021\/06\/15\/determinazione-del-comportamento-di-rilassamento-con-reometro-capillare\/","title":{"rendered":"Determinazione del tempo di rilassamento con reometro capillare"},"content":{"rendered":"\n<p>La <strong>lavorazione e la trasformazione della plastica e della gomma<\/strong> hanno visto negli anni un aumento costante della velocit\u00e0 di processo, implicando una sempre maggiore attenzione alle&nbsp;<strong>propriet\u00e0 elastiche dei materiali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2748\" width=\"124\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura1.jpg 165w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura1-160x300.jpg 160w\" sizes=\"(max-width: 124px) 100vw, 124px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La determinazione delle&nbsp;<strong>propriet\u00e0 visco-elastiche<\/strong>&nbsp;\u00e8 ormai di routine, ma anche il&nbsp;<strong>comportamento di rilassamento dei materiali<\/strong>&nbsp;\u00e8 un aspetto importante per il mantenimento delle dimensioni finali dei componenti e pu\u00f2 essere analizzato con un&nbsp;<a href=\"https:\/\/fkv.it\/prodotti\/analisi-fisiche\/reologia-polimeri\">reometro capillare<\/a>, con il vantaggio di poterlo determinare in condizioni simili a quelle utilizzate in processo. Questo tipo di determinazione si basa sul&nbsp;<strong>modello di Maxwell<\/strong>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il modello di Maxwell descrive il collegamento del corpo della molla elastica (Hooke Body) con il pistone in un liquido (Newton Body) secondo la seguente equazione:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2749\" width=\"373\" height=\"247\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura2.jpg 502w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura2-300x199.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 373px) 100vw, 373px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Il tempo di rilassamento viscoelastico<\/strong> viene calcolato tramite la riduzione esponenziale della tensione dalla parte e-esima (e= Numero di Eulero, circa 2,7). Inoltre permette di calcolare il numero di Deborah, con il quale \u00e8 possibile fare alcune considerazioni sui prodotti lavorati. Se il numero di Deborah \u00e8 maggiore o uguale a 1 i processi di rilassamento sono bilanciati durante la trasformazione\/lavorazione e non devono essere presi in considerazione. Viceversa, se inferiore a 1 allora i processi di rilassamento si verificano dopo la trasformazione\/lavorazione, di conseguenza devono essere presi in considerazione.<\/p>\n\n\n\n<h2><strong>Reologia polimeri: utilizzo del reometro capillare<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>La <strong>determinazione del tempo di rilassamento<\/strong> secondo Maxwell avviene in pi\u00f9 fasi: il materiale viene prima sottoposto ad una determinata sollecitazione (deformazione), poi rilasciato in modo improvviso per misurare la diminuzione esponenziale.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/IMG_RG20_front-1024x1024.jpg\" alt=\"reometro capillare\" class=\"wp-image-2754\" width=\"348\" height=\"348\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/IMG_RG20_front-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/IMG_RG20_front-300x300.jpg 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/IMG_RG20_front-150x150.jpg 150w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/IMG_RG20_front-768x768.jpg 768w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/IMG_RG20_front-1536x1536.jpg 1536w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/IMG_RG20_front-660x660.jpg 660w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/IMG_RG20_front.jpg 2000w\" sizes=\"(max-width: 348px) 100vw, 348px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Questo esperimento pu\u00f2 essere eseguito <strong>in modo molto semplice con un reometro capillare<\/strong>: il materiale viene estruso a velocit\u00e0 di taglio costante, una volta raggiunto lo stato di equilibrio si avr\u00e0 una pressione costante; a questo punto il pistone viene arrestato e viene registrata la diminuzione esponenziale della pressione rispetto al tempo.<\/p>\n\n\n\n<h3>Calcolo del tempo di rilassamento<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Il tempo di rilassamento viene quindi calcolato dalla pendenza della curva che si crea correlando la pressione rispetto al tempo.<\/strong>&nbsp;Variando la posizione di arresto del pistone nella camera si ottengono tempi di rilassamento differenti. La <em>figura 3<\/em> mostra la relazione lineare tra tempo di rilassamento e posizione di arresto del pistone.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura3-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2751\" width=\"425\" height=\"314\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura3-1.jpg 687w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura3-1-300x222.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 425px) 100vw, 425px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Questa variazione dipende dall\u2019effetto della compressione del materiale. Durante questo esperimento il materiale di test fuso presente tra il pistone e il capillare viene compresso, estrapolando i tempi di rilassamento determinati in diverse posizioni di arresto si ottiene quindi il tempo di rilassamento del materiale senza alcun effetto di compressione (alla posizione 0 mm).<\/p>\n\n\n\n<p>La determinazione viene eseguita con il <a href=\"https:\/\/fkv.it\/prodotti\/analisi-fisiche\/reologia-polimeri\/rg-20-25-75-120\">reometro capillare G\u00f6ttfert RG20<\/a> dotato del software LabRheo, avviando con una singola carica di materiale in camera 3 distinti step di estrusione alla stessa velocit\u00e0 con 3 diverse posizioni di arresto, come \u00e8 possibile vedere nella <em>figura 4<\/em>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Con 20kN di forza, il <strong>reometro capillare RG20<\/strong> \u00e8 l&#8217;unit\u00e0 entry-level di <a href=\"https:\/\/fkv.it\/rappresentate\/goettfert\">G\u00f6ttfert<\/a>, pur garantendo misure precise e ripetibili in accordo con la ISO 11443; con l\u2019aggiunta di ulteriori dispositivi diventa una potente piattaforma di test per analisi reologiche ed elongazionali su materiali polimerici.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;acquisizione dei parametri nella camera \u00e8 stata ulteriormente migliorata, permettendo la misurazione precisa anche a bassissime pressioni e quindi a&nbsp;<em>shear rate&nbsp;<\/em>vicini a quelli analizzati da un reometro piatto-cono.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura4.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2752\" width=\"409\" height=\"216\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura4.jpg 833w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura4-300x159.jpg 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura4-768x407.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 409px) 100vw, 409px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>La <em>figura 4<\/em> mostra i <strong>tempi di rilassamento nell\u2019estrusione<\/strong>, con velocit\u00e0 di taglio differenti e tempo di rilassamento determinato mediante&nbsp;<strong>reometro a piastra conica<\/strong>, con velocit\u00e0 di deformazione precedente trascurabile.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Questo mostra chiaramente che <strong>il tempo di rilassamento \u00e8 influenzato dalla deformazione applicata precedentemente<\/strong> ed \u00e8 quindi necessario applicare forze simili a quelle riscontrate nei processi produttivi per ottenere informazioni reali e corrette.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura6.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2755\" width=\"409\" height=\"238\" srcset=\"https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura6.jpg 820w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura6-300x175.jpg 300w, https:\/\/fkv.it\/strumentazionedalaboratorio\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/Figura6-768x448.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 409px) 100vw, 409px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Il confronto dei dati ottenuti con il reometro capillare e il reometro piatto-cono mostrano una differenza di oltre il 50%; la misura a velocit\u00e0 di taglio in condizioni reali fornisce risultati significativamente migliori, il che porta quindi ad una migliore valutazione del processo produttivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I tempi di rilassamento possono essere misurati rapidamente e facilmente dal reometro capillare RG20 di G\u00f6ttfert<\/strong>; non \u00e8 necessario alcun modulo aggiuntivo, il calcolo viene effettuato dal software LabRheo che \u00e8 fornito in dotazione con lo strumento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La determinazione delle propriet\u00e0 visco-elastiche \u00e8 ormai di routine, ma anche il comportamento di rilassamento dei materiali \u00e8 un aspetto importante per il mantenimento delle dimensioni finali dei componenti e pu\u00f2 essere analizzato con un reometro capillare.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2715,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[436,61],"tags":[400],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v15.0 - 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