O aplicație pentru reologi. Modele de flux non-newtoniene. Subțierea tăieturii. Redați stresul. Traversa. Carreau. Bingham. Herschel Bulkley. Arrhenius. WLF. TTS. Energie activatoare. Efect de presiune. D3.
Caracteristici cheie:
Stocați datele materiale:
Salvați parametrii de flux ai materialului dvs. în funcție de comportamentul lor de flux într-o bază de date locală.
Modele de flux acceptate:
Newtonian, Legea puterii, Cross, Carreau, Carreau Yasuda, Bingham, Herschel Bulkley, Casson, Newtonian Arrhenius, Newtonian WLF, Cross WLF, Carreau Yasuda WLF, Cross WLF Thermoplastic, Cross Arrhenius Thermoplastic.
Traseți curbele de viscozitate:
Trasați curbele reologice folosind datele materiale salvate: Curbele de vâscozitate (vâscozitate vs. viteză de forfecare) Curbe de debit (tensiune de forfecare vs. viteză de forfecare) și Curbe de temperatură (viteză de forfecare vs. temperatură).
Calculator de viscozitate:
Calculați vâscozitatea la diferite condiții de viteză de forfecare, temperatură și presiune folosind datele despre materialul salvat.
Montarea curbei reologice:
Adaptați datele experimentale de vâscozitate și solicitare de forfecare la diferite modele reologice:
* Montarea curbei de viscozitate: Crucea, Carreau, Carreau Yasuda.
* Montarea curbei de debit: Legea puterii, Bingham, Herschel Bulkley, Casson.
* Montarea curbei de temperatură: Arrhenius, WLF.
Suprapunerea temperaturii în timp:
Creați Mastercurves din vâscozitatea experimentală, relaxarea stresului și datele DMA. Se potrivește modelelor Arrhenius și WLF. Determinați parametrii energiei de activare Arrhenius și parametrii WLF c1 / c2.
Casetă de instrumente pentru reometrie:
Calculați viteza de forfecare, tensiunea de forfecare, viscozitatea din datele brute ale reometrului, cum ar fi debitul, diferența de presiune, RPM, cuplul. Geometrii acceptate: matriță capilară, matriță cu fante, placă paralelă, con și placă, cupă și bob.