I. SBR නිෂ්පාදනයේදී රබර් වල දුස්ස්රාවිතතාවය මැනීමේ වැදගත්කම
ස්ටයිරීන් බියුටඩීන් රබර් (SBR) සාර්ථක නිෂ්පාදනය රඳා පවතින්නේ එහි භූ විද්යාත්මක ගුණාංග නිවැරදිව පාලනය කිරීම සහ නිරීක්ෂණය කිරීම මත ය. ද්රව්යයක ප්රවාහයට ඇති ප්රතිරෝධය ප්රමාණනය කරන දුස්ස්රාවීතාවය, අතරමැදි රබර් සංයෝගවල සැකසුම් හැකියාව සහ නිමි භාණ්ඩවල අවසාන තත්ත්ව දර්ශකය යන දෙකම නියම කරන තනි තීරණාත්මක භෞතික රසායනික පරාමිතිය ලෙස පවතී.
තුළකෘතිම රබර්නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය, දුස්ස්රාවීතාවය බහු අවයවකයේ මූලික ව්යුහාත්මක ලක්ෂණ සඳහා සෘජු, මැනිය හැකි ප්රොක්සියක් සපයයි, විශේෂයෙන් එහි අණුක බර (MW) සහ අණුක බර ව්යාප්තිය (MWD).රබර් දුස්ස්රාවිතතා මැනීමද්රව්ය හැසිරවීම සහ නිමි භාණ්ඩ ක්රියාකාරිත්වය සෘජුවම අවදානමට ලක් කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, අධික ලෙස දුස්ස්රාවිතතාවය පෙන්නුම් කරන සංයෝග, නිස්සාරණය හෝ කැලැන්ඩරින් වැනි පහළ මෙහෙයුම් සඳහා දැඩි සීමාවන් පනවා ඇති අතර, එමඟින් බලශක්ති පරිභෝජනය ඉහළ යාම, මෙහෙයුම් වික්රියාව වැඩි වීම සහ උපකරණ අසාර්ථක වීමේ හැකියාව වැඩි වේ. අනෙක් අතට, ඉතා අඩු දුස්ස්රාවිතතාවයක් ඇති සංයෝග සෑදීමේදී හෝ අවසානයේ සුව කිරීමේ අවධියේදී මාන අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට අවශ්ය දියවන ශක්තිය නොමැති විය හැකිය.
ස්ටයිරීන්-බියුටඩීන් රබර් (SBR)
*
හුදෙක් යාන්ත්රික හැසිරවීමෙන් ඔබ්බට, කාබන් කළු සහ සිලිකා වැනි තීරණාත්මක ශක්තිමත් කිරීමේ ආකලනවල ඒකාකාර විසරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා දුස්ස්රාවීතා පාලනය අත්යවශ්ය වේ. මෙම විසරණයේ සමජාතීයතාවය අවසාන ද්රව්යයේ යාන්ත්රික ගුණාංග නියම කරයි, ආතන්ය ශක්තිය, සීරීම් ප්රතිරෝධය සහ පසුව ප්රදර්ශනය වන සංකීර්ණ ගතික හැසිරීම වැනි තීරණාත්මක මිනුම් ඇතුළුව.රබර් වල්කනීකරණ ක්රියාවලිය.
II. ස්ටයිරීන් බියුටඩීන් රබර් (SBR) හි මූලික කරුණු
ස්ටයිරීන් බියුටඩීන් රබර් යනු කුමක්ද??
ස්ටයිරීන් බියුටඩීන් රබර් (SBR) යනු බහුකාර්ය කෘතිම ඉලාස්ටෝමරයක් වන අතර, එහි විශිෂ්ට පිරිවැය-කාර්ය සාධන අනුපාතය සහ ඉහළ පරිමාවක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව හේතුවෙන් බහුලව භාවිතා වේ. SBR ප්රධාන වශයෙන් 1,3-බියුටඩීන් (ආසන්න වශයෙන් 75%) සහ ස්ටයිරීන් මොනෝමර් (ආසන්න වශයෙන් 25%) වලින් ලබාගත් කෝපොලිමර් ලෙස සංස්ලේෂණය කර ඇත. මෙම මොනෝමර් කෝපොලිමරීකරණය ලෙස හඳුන්වන රසායනික ප්රතික්රියාවක් හරහා ඒකාබද්ධ කර දිගු, බහු-ඒකක පොලිමර් දාම සාදයි. SBR විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඉහළ කල්පැවැත්මක් සහ සුවිශේෂී උල්ෙල්ඛ ප්රතිරෝධයක් අවශ්ය යෙදුම් සඳහා වන අතර එය ටයර් පාගා දැමීම සඳහා කදිම තේරීමක් කරයි.
කෘතිම රබර් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය
SBR සංස්ලේෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ එකිනෙකට වෙනස් කාර්මික බහුඅවයවීකරණ ක්රම දෙකක් හරහා වන අතර, එමඟින් විවිධ ආවේණික ලක්ෂණ සහිත ද්රව්ය ලැබෙන අතර ද්රව අවධියේදී නිශ්චිත දුස්ස්රාවීතා පාලනයන් අවශ්ය වේ.
ඉමල්ෂන් බහුඅවයවීකරණය (E-SBR):මෙම සම්භාව්ය ක්රමයේදී, සබන් වැනි මතුපිටක්කාරකයක් භාවිතයෙන් ජලීය ද්රාවණයක මොනෝමර් විසුරුවා හරිනු ලැබේ හෝ ඉමල්සිෆයි කරනු ලැබේ. ප්රතික්රියාව නිදහස් රැඩිකල් ආරම්භකයින් විසින් ආරම්භ කරනු ලබන අතර නිෂ්පාදන පිරිහීම වැළැක්වීම සඳහා ස්ථායීකාරක අවශ්ය වේ. උණුසුම් හෝ සීතල ක්රියාවලි උෂ්ණත්වයන් භාවිතයෙන් E-SBR නිපදවිය හැකිය; විශේෂයෙන් සීතල E-SBR උසස් උල්ෙල්ඛ ප්රතිරෝධය, ආතන්ය ශක්තිය සහ අඩු ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සඳහා ප්රසිද්ධය.
ද්රාවණ බහුඅවයවීකරණය (S-SBR):මෙම දියුණු ක්රමයට ඇනොනික් බහුඅවයවීකරණය ඇතුළත් වන අතර, සාමාන්යයෙන් හයිඩ්රොකාබන් ද්රාවකයක් තුළ ඇල්කයිල් ලිතියම් ආරම්භකයක් (බියුටිලිතියම් වැනි) භාවිතා කරයි, සාමාන්යයෙන් හෙක්සේන් හෝ සයික්ලොහෙක්සේන්. S-SBR ශ්රේණි සාමාන්යයෙන් ඉහළ අණුක බරක් සහ පටු ව්යාප්තියක් ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස වඩා හොඳ නම්යශීලීභාවය, ඉහළ ආතන්ය ශක්තිය සහ ටයර්වල සැලකිය යුතු ලෙස අඩු පෙරළීමේ ප්රතිරෝධය වැනි වැඩිදියුණු කළ ගුණාංග ඇති වන අතර, S-SBR වාරික, වඩා මිල අධික නිෂ්පාදනයක් බවට පත් කරයි.
තීරණාත්මක ලෙස, ක්රියාවලීන් දෙකෙහිම, ප්රතික්රියාකාරක අපජලයට දාම පර්යන්තයක් හෝ කෙටි නැවතුම් කාරකයක් හඳුන්වා දීමෙන් බහුඅවයවීකරණ ප්රතික්රියාව නිශ්චිතවම අවසන් කළ යුතුය. මෙය අවසාන දාම දිග පාලනය කරයි, ආරම්භක අණුක බර සහ එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස පාදම සෘජුවම ස්ථාපිත කරන පියවරකි.රබර් වල දුස්ස්රාවීතාවයසංයෝග කිරීමට පෙර.
ස්ටයිරීන් බියුටඩීන් රබර් වල ගුණාංග
SBR එහි ශක්තිමත් භෞතික හා යාන්ත්රික ගුණාංග සඳහා අගය කරනු ලැබේ:
යාන්ත්රික කාර්ය සාධනය:ප්රධාන ශක්තීන් අතරට ඉහළ ආතන්ය ශක්තිය ඇතුළත් වන අතර එය සාමාන්යයෙන් PSI 500 සිට 3,000 දක්වා පරාසයක පවතින අතර විශිෂ්ට සීරීම් ප්රතිරෝධයක් ද ඇත. SBR සම්පීඩන කට්ටලයට හොඳ ප්රතිරෝධයක් සහ ඉහළ බලපෑම් ප්රතිරෝධයක් ද පෙන්නුම් කරයි. තවද, ද්රව්යය ආවේණිකවම ඉරිතැලීම්-ප්රතිරෝධී වන අතර, එය ශක්තිය සහ UV ප්රතිරෝධය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කාබන් කළු වැනි ශක්තිමත් කිරීමේ පිරවුම් විශාල පරිමාවන් ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ සලසන ප්රධාන ලක්ෂණයකි.
රසායනික සහ තාප පැතිකඩ:සාමාන්යයෙන් ජලය, මධ්යසාර, කීටෝන සහ ඇතැම් කාබනික අම්ල වලට ප්රතිරෝධී වුවද, SBR සැලකිය යුතු අවදානම් පෙන්නුම් කරයි. එය ඛනිජ තෙල් මත පදනම් වූ තෙල්, ඇරෝමැටික හයිඩ්රොකාබන් ඉන්ධන, ඕසෝන් සහ හැලජනීකරණය කළ ද්රාවක සඳහා දුර්වල ප්රතිරෝධයක් දක්වයි. තාපජ වශයෙන්, SBR පුළුල් පරාසයක් හරහා නම්යශීලී බව පවත්වා ගෙන යන අතර, අඛණ්ඩ භාවිතයේ උපරිමය ආසන්න වශයෙන් 225°F සහ අඩු උෂ්ණත්ව නම්යශීලීභාවය -60℉ දක්වා විහිදේ.
අණුක බර සහ දාම ව්යුහයේ ප්රාථමික දර්ශකය ලෙස දුස්ස්රාවීතාවය
අමු පොලිමර් වල භූ විද්යාත්මක ලක්ෂණ මූලික වශයෙන් තීරණය වන්නේ බහුඅවයවීකරණ අවධියේදී ස්ථාපිත කරන ලද අණුක ව්යුහය - පොලිමර් දාමවල දිග සහ අතු බෙදීමේ ප්රමාණය - මගිනි. ඉහළ අණුක බරක් සාමාන්යයෙන් ඉහළ දුස්ස්රාවිතතාවයක් සහ ඊට අනුරූපව අඩු දියවන ප්රවාහ අනුපාත (MFR/MVR) බවට පරිවර්තනය වේ. එබැවින්, ප්රතික්රියාකාරක විසර්ජනයේදී වහාම අභ්යන්තර දුස්ස්රාවිතතාවය (IV) මැනීම ක්රියාකාරීව අපේක්ෂිත අණුක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ගොඩනැගීම අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කිරීමට සමාන වේ.
III. SBR සැකසුම් පාලනය කරන භූ විද්යාත්මක මූලධර්ම
භූ විද්යාත්මක මූලධර්ම, කැපුම් අනුපාත යැපීම, උෂ්ණත්වය/පීඩන සංවේදීතාව.
ද්රව්ය විරූපණය වී ගලා යන ආකාරය පිළිබඳ අධ්යයනය වන භූ විද්යාව, කාර්මික සැකසුම් තත්වයන් යටතේ SBR හි හැසිරීම තේරුම් ගැනීම සඳහා විද්යාත්මක රාමුවක් සපයයි. SBR සංකීර්ණ දුස්ස්රාවී ප්රත්යාස්ථ ද්රව්යයක් ලෙස සංලක්ෂිත වේ, එනම් එය දුස්ස්රාවී (ස්ථිර, ද්රව වැනි ප්රවාහය) සහ ප්රත්යාස්ථ (ප්රතිසාධනය කළ හැකි, ඝන-සමාන විරූපණය) ප්රතිචාර මිශ්ර කිරීමේ ගුණාංග ප්රදර්ශනය කරයි. මෙම ලක්ෂණ වල ආධිපත්යය යොදන ලද භාරයේ අනුපාතය සහ කාලසීමාව මත සැලකිය යුතු ලෙස රඳා පවතී.
SBR සංයෝග මූලික වශයෙන් නිව්ටෝනියානු නොවන තරල වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඒවායේ දෘශ්යමාන බවයිරබර් දුස්ස්රාවීතාවයනියත අගයක් නොවන නමුත් තීරණාත්මක අගයක් පෙන්නුම් කරයිකැපුම් අනුපාත යැපීම; කතුරු අනුපාතය කතුරු තුනී කිරීම ලෙස හැඳින්වෙන සංසිද්ධිය වැඩි වන විට දුස්ස්රාවිතතාවය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වේ. මෙම නිව්ටෝනියානු නොවන හැසිරීම තත්ත්ව පාලනය සඳහා ගැඹුරු ඇඟවුම් ඇත. සාම්ප්රදායික මූනි විස්කෝමීටර පරීක්ෂණ වලදී මනිනු ලබන ඒවා වැනි අඩු කතුරු අනුපාතවලින් ලබා ගන්නා දුස්ස්රාවීතා අගයන්, මිශ්ර කිරීම, ඇනීම හෝ නිස්සාරණ මෙහෙයුම් වලට ආවේණික ඉහළ කතුරු අනුපාත යටතේ ද්රව්යයේ හැසිරීම ප්රමාණවත් ලෙස නිරූපණය නොකළ හැකිය. කතුරු සීමාවෙන් ඔබ්බට, දුස්ස්රාවීතාවය උෂ්ණත්වයට ද ඉතා සංවේදී වේ; ක්රියාවලි තාපය දුස්ස්රාවීතාවය අඩු කරයි, එය ප්රවාහයට උපකාරී වේ. පීඩනය ද දුස්ස්රාවීතාවයට බලපාන අතර, ස්ථාවර උෂ්ණත්වයක් සහ ස්ථාවර කතුරු ඉතිහාසයක් පවත්වා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද කතුරු සීමාව, පීඩනය සහ සැකසුම් කාලය සමඟ දුස්ස්රාවීතාවය ගතිකව වෙනස් විය හැකිය.
SBR දුස්ස්රාවිතතාවයට ප්ලාස්ටිසයිසර්, පිරවුම් සහ සැකසුම් ආධාරකවල බලපෑම
එමරබර් සැකසීමසංයෝග කිරීම ලෙස හඳුන්වන අදියර, මූලික SBR පොලිමර්හි භූ විද්යාව නාටකාකාර ලෙස වෙනස් කරන බොහෝ ආකලන ඒකාබද්ධ කිරීම ඇතුළත් වේ:
ප්ලාස්ටිසයිසර්:SBR හි නම්යශීලීභාවය සහ සමස්ත සැකසුම් හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ක්රියාවලි තෙල් ඉතා වැදගත් වේ. සංයෝගයේ සංයුක්ත දුස්ස්රාවීතාවය අඩු කිරීමෙන් ඒවා ක්රියා කරයි, එමඟින් පිරවුම් ඒකාකාරව විසුරුවා හැරීමට පහසුකම් සපයන අතර පොලිමර් අනුකෘතිය මෘදු කරයි.
පිරවුම්:ප්රධාන වශයෙන් කාබන් කළු සහ සිලිකා යන ශක්තිමත් කිරීමේ කාරක, ද්රව්යයේ දුස්ස්රාවිතතාවය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරන අතර, පිරවුම්-පිරවුම් සහ පිරවුම්-පොලිමර් අන්තර්ක්රියා මගින් මෙහෙයවනු ලබන සංකීර්ණ භෞතික සංසිද්ධිවලට මග පාදයි. ප්රශස්ත විසරණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සමතුලිතතාවයකි; ග්ලිසරෝල් වැනි කාරක ලිග්නොසල්ෆොනේට් පිරවුම් මෘදු කිරීමට භාවිතා කළ හැකි අතර, පිරවුම් දුස්ස්රාවිතතාවය SBR න්යාස දුස්ස්රාවිතතාවයට සමීපව සකස් කරයි, එමඟින් සමුච්චිත සෑදීම අඩු කර සමජාතීයතාවය වැඩි දියුණු කරයි.
වල්කනයිසින් කාරක:සල්ෆර් සහ ත්වරක ඇතුළු මෙම රසායනික ද්රව්ය, සුව නොකළ සංයෝගයේ භූ විද්යාවට සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ඇති කරයි. ඒවා දැවෙන ආරක්ෂාව (අකාලික හරස්-සම්බන්ධතාවයට ප්රතිරෝධය) වැනි සාධක වලට බලපායි. දුම් සිලිකා වැනි අනෙකුත් විශේෂිත ආකලන, සම්පූර්ණ ඝන ද්රව්ය අන්තර්ගතය වෙනස් නොකර ඝන පටල නිපදවීම වැනි නිශ්චිත භූ විද්යාත්මක ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා දුස්ස්රාවීතාව වැඩි කරන කාරක ලෙස උපායමාර්ගිකව භාවිතා කළ හැකිය.
රබර් ක්රියාවලියේ වල්කනීකරණය සහ අවසාන හරස් සම්බන්ධක ඝනත්වය සමඟ භූ විද්යාව සම්බන්ධ කිරීම.
සංයෝග කිරීමේදී සහ සැකසීමේදී ලබා දෙන භූ විද්යාත්මක සමීකරණය වල්කනීකරණය කරන ලද නිෂ්පාදනයේ අවසාන සේවා කාර්ය සාධනය සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වේ.
ඒකාකාරිත්වය සහ විසරණය:මිශ්ර කිරීමේදී නොගැලපෙන දුස්ස්රාවීතා පැතිකඩ - බොහෝ විට ප්රශස්ත නොවන ශක්ති ආදානය සමඟ සහසම්බන්ධ වේ - හරස් සම්බන්ධක පැකේජයේ (සල්ෆර් සහ ත්වරක) දුර්වල විසරණය සහ අසමාන ව්යාප්තියට හේතු වේ.
රබර් වල්කනීකරණ ක්රියාවලිය:මෙම ආපසු හැරවිය නොහැකි රසායනික ක්රියාවලියට SBR සංයෝගය රත් කිරීම, සාමාන්යයෙන් සල්ෆර් සමඟ, පොලිමර් දාම අතර ස්ථිර හරස්-සම්බන්ධතා නිර්මාණය කිරීම, රබර්වල ශක්තිය, ප්රත්යාස්ථතාව සහ කල්පැවැත්ම සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම ක්රියාවලියට අදියර තුනක් ඇතුළත් වේ: ආරම්භක හැඩගැස්වීම සිදුවන ප්රේරණය (දැවෙන) අවධිය; හරස්-සම්බන්ධ කිරීමේ හෝ සුව කිරීමේ අවධිය (250 ℉ සිට 400 ℉ දක්වා වේගවත් ප්රතික්රියාව; සහ ප්රශස්ත තත්ත්වය.
හරස්-සම්බන්ධක ඝනත්වය:අවසාන යාන්ත්රික ගුණාංග පාලනය වන්නේ සාක්ෂාත් කරගත් හරස් සම්බන්ධක ඝනත්වය මගිනි. ඉහළ Dcඅගයන් අණුක දාම චලිතයට බාධා කරයි, ගබඩා මාපාංකය ඉහළ නංවයි සහ ද්රව්යයේ රේඛීය නොවන දුස්ස්රාවී ප්රත්යාස්ථ ප්රතිචාරයට බලපෑම් කරයි (පේන් ආචරණය ලෙස හැඳින්වේ). එබැවින්, අණුක පූර්වගාමීන් පසුකාලීන සුව කිරීමේ ප්රතික්රියාව සඳහා නිවැරදිව සූදානම් කර ඇති බව සහතික කිරීම සඳහා, සුව නොකළ, සැකසුම් අදියරවලදී නිරවද්ය භූ විද්යාත්මක පාලනය අත්යවශ්ය වේ.
IV. දුස්ස්රාවීතාවය මැනීමේදී පවතින ගැටළු
සාම්ප්රදායික නොබැඳි පරීක්ෂණවල සීමාවන්
සාම්ප්රදායික, අඛණ්ඩ නොවන සහ ශ්රම-දැඩි තත්ත්ව පාලන ක්රම මත පුළුල් ලෙස රඳා පැවතීම අඛණ්ඩ SBR නිෂ්පාදනය සඳහා සැලකිය යුතු මෙහෙයුම් සීමාවන් පනවන අතර, වේගවත් ක්රියාවලි ප්රශස්තිකරණය වළක්වයි.
මූනි දුස්ස්රාවීතා පුරෝකථනය සහ ප්රමාදය:මූලික තත්ත්ව දර්ශකයක් වන මූනි දුස්ස්රාවිතතාවය සාම්ප්රදායිකව නොබැඳි ලෙස මනිනු ලැබේ. කාර්මික නිෂ්පාදනයේ භෞතික සංකීර්ණතාවය සහ ඉහළ දුස්ස්රාවිතතාවය හේතුවෙන්රබර් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය, එය අභ්යන්තර මික්සර් තුළ තත්ය කාලීනව සෘජුවම මැනිය නොහැක. තවද, සාම්ප්රදායික ආනුභවික ආකෘති භාවිතයෙන් මෙම අගය නිවැරදිව පුරෝකථනය කිරීම අභියෝගාත්මක ය, විශේෂයෙන් පිරවුම් ඇතුළත් සංයෝග සඳහා. රසායනාගාර පරීක්ෂණ හා සම්බන්ධ කාල ප්රමාදය නිවැරදි කිරීමේ ක්රියාමාර්ග ප්රමාද කරයි, පිරිවිතරයෙන් බැහැර ද්රව්ය විශාල ප්රමාණයක් නිෂ්පාදනය කිරීමේ මූල්ය අවදානම වැඩි කරයි.
වෙනස් කළ යාන්ත්රික ඉතිහාසය:කේශනාලිකා රූමිතිය, ප්රවාහ හැසිරීම සංලක්ෂිත කිරීමට සමත් වුවද, පුළුල් සාම්පල සකස් කිරීමක් අවශ්ය වේ. පරීක්ෂා කිරීමට පෙර ද්රව්යය නිශ්චිත සිලින්ඩරාකාර මානයන් බවට නැවත සකස් කළ යුතුය, එය සංයෝගයේ යාන්ත්රික ඉතිහාසය වෙනස් කරන ක්රියාවලියකි. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස, මනින ලද දුස්ස්රාවිතතාවය කාර්මික කාලය තුළ සංයෝගයේ සත්ය තත්ත්වය නිවැරදිව පිළිබිඹු නොකළ හැකිය.රබර් සැකසීම.
ප්රමාණවත් නොවන තනි-ලක්ෂ්ය දත්ත:සම්මත දියවන ප්රවාහ අනුපාතය (MFR) හෝ දියවන පරිමා අනුපාතය (MVR) පරීක්ෂණ මගින් ස්ථාවර තත්ව යටතේ තනි ප්රවාහ දර්ශකයක් පමණක් ලබා දේ. නිව්ටෝනියානු නොවන SBR සඳහා මෙය ප්රමාණවත් නොවේ. වෙනස් කාණ්ඩ දෙකක් සමාන MVR අගයන් ප්රදර්ශනය කළ හැකි නමුත් නිස්සාරණයට අදාළ ඉහළ කැපුම් අනුපාතවලදී විශාල වශයෙන් වෙනස් දුස්ස්රාවීතාවයන් ඇත. මෙම විෂමතාවය අනපේක්ෂිත සැකසුම් අසාර්ථකත්වයන්ට හේතු විය හැක.
පිරිවැය සහ සැපයුම් බර:බාහිර රසායනාගාර විශ්ලේෂණය මත විශ්වාසය තැබීමෙන් සැලකිය යුතු සැපයුම් පිරිවැයක් සහ කාල ප්රමාදයන් ඇති වේ. අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය මඟින් බාහිර විශ්ලේෂණය අවශ්ය වන සාම්පල ගණන නාටකාකාර ලෙස අඩු කිරීමෙන් ආර්ථික වාසියක් ලබා දෙයි.
අධි-දුස්ස්රාවීතාවය සහ බහු-අදියර SBR සංයෝග මැනීමේ අභියෝගය
රබර් සංයෝග කාර්මිකව හැසිරවීමේදී අතිශයින් ඉහළ දුස්ස්රාවිතතාවයක් සහ සංකීර්ණ දුස්ස්රාවී ප්රත්යාස්ථතා හැසිරීමක් පෙන්නුම් කරන ද්රව්ය ඇතුළත් වන අතර, සෘජු මිනුම් සඳහා අද්විතීය අභියෝග නිර්මාණය කරයි.
ලිස්සා යාම සහ අස්ථි බිඳීම:සාම්ප්රදායික විවෘත-මායිම් රියෝමීටරවල පරීක්ෂා කරන විට ඉහළ දුස්ස්රාවීතාවයකින් යුත්, දුස්ස්රාවීතාවයෙන් ප්රත්යාස්ථ රබර් ද්රව්ය බිත්ති ලිස්සා යාම සහ ප්රත්යාස්ථතාව-ප්රේරිත සාම්පල අස්ථි බිඳීම වැනි ගැටළු වලට ගොදුරු වේ. මෙම බලපෑම් ජය ගැනීම සඳහා, විශේෂයෙන් සංකීර්ණ පොලිමර්-පිරවුම් අන්තර්ක්රියා සිදුවන පිරවූ ද්රව්යවල, දැති සහිත, සංවෘත-මායිම් සැලසුමක් සහිත දෝලනය වන ඩයි රියෝමීටරය වැනි විශේෂිත උපකරණ අවශ්ය වේ.
නඩත්තු කිරීම සහ පිරිසිදු කිරීම:පොලිමර් සහ පිරවුම් වල ඇලෙන සුළු, ඉහළ දුස්ස්රාවීතාවයේ ස්වභාවය හේතුවෙන් සම්මත මාර්ගගත ප්රවාහ-හරහා හෝ කේශනාලිකා පද්ධති නිතර අවහිර වීමෙන් පීඩා විඳිති. මෙය සවිස්තරාත්මක පිරිසිදු කිරීමේ ප්රොටෝකෝල අවශ්ය කරන අතර අඛණ්ඩ නිෂ්පාදන සැකසුම් වලදී දැඩි අවාසියක් වන මිල අධික අක්රීය කාලයකට මග පාදයි.
පොලිමර් ද්රාවණ සඳහා ශක්තිමත් අභ්යන්තර දුස්ස්රාවීතා උපකරණයක අවශ්යතාවය.
මූලික ද්රාවණය හෝ පොහොර අවධියේදී, බහුඅවයවීකරණයෙන් පසුව, තීරණාත්මක මිනුම වන්නේ අභ්යන්තර දුස්ස්රාවිතතාවය (IV) වන අතර එය අණුක බර සහ පොලිමර් ක්රියාකාරිත්වය සමඟ සෘජුවම සහසම්බන්ධ වේ. සාම්ප්රදායික රසායනාගාර ක්රම (උදා: GPC හෝ වීදුරු කේශනාලිකා) තත්ය කාලීන පාලනය සඳහා ඉතා මන්දගාමී වේ.
කාර්මික පරිසරය ස්වයංක්රීය සහ ශක්තිමත් පද්ධතියක් ඉල්ලා සිටී.සහජ දුස්ස්රාවීතා උපකරණය. IVA Versa වැනි නවීන විසඳුම්, ද්රාවණ දුස්ස්රාවිතතාවය මැනීම සඳහා ද්විත්ව කේශනාලිකා සාපේක්ෂ දුස්ස්රාවී මාපකයක් භාවිතයෙන් සම්පූර්ණ ක්රියාවලිය ස්වයංක්රීය කරයි, ද්රාවක සමඟ පරිශීලක සම්බන්ධතාවය අවම කර ඉහළ නිරවද්යතාවයක් (RSD අගයන් 1% ට අඩු) ලබා ගනී. දියවන අවධියේ පේළිගත යෙදුම් සඳහා, පැති ප්රවාහ මාර්ගගත-රියෝමීටර (SSR) නියත කැපුම් අනුපාතයකින් අඛණ්ඩ කැපුම් දුස්ස්රාවීතා මිනුම් මත පදනම්ව IV-රියෝ අගයක් තීරණය කළ හැකිය. මෙම මිනුම දියවන ප්රවාහයේ MW වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉඩ සලසන ආනුභවික සහසම්බන්ධයක් ස්ථාපිත කරයි.
V. දුස්ස්රාවීතාවය නිරීක්ෂණය සඳහා තීරණාත්මක ක්රියාවලි අදියර
බහුඅවයවීකරණ ප්රතික්රියාකාරක විසර්ජනය, මිශ්ර කිරීම/ඇනීම සහ පූර්ව-නිස්සාරණය සෑදීමේදී මාර්ගගත මිනුම්වල වැදගත්කම.
ප්රාථමික ක්රියාවලි අදියර තුන - බහුඅවයවීකරණය, සංයෝග කිරීම (මිශ්ර කිරීම) සහ අවසාන සැකසීම (නිස්සාරණය) - නිශ්චිත, ආපසු හැරවිය නොහැකි භූ විද්යාත්මක ලක්ෂණ ස්ථාපිත කරන බැවින් මාර්ගගත දුස්ස්රාවීතා මැනීම ක්රියාත්මක කිරීම වැදගත් වේ. මෙම ස්ථානවල පාලනය ගුණාත්මක දෝෂ පහළට ගමන් කිරීම වළක්වයි.
බහුඅවයවීකරණ ප්රතික්රියාකාරක විසර්ජනය: පරිවර්තනය, අණුක බර නිරීක්ෂණය කිරීම.
මෙම අදියරේදී මූලික අරමුණ වන්නේ SBR බහු අවයවකයේ ක්ෂණික ප්රතික්රියා අනුපාතය සහ අවසාන අණුක බර (MW) ව්යාප්තිය නිවැරදිව පාලනය කිරීමයි.
පරිණාමය වන අණුක බර පිළිබඳ දැනුම ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද එය අවසාන භෞතික ගුණාංග තීරණය කරයි; කෙසේ වෙතත්, සාම්ප්රදායික ශිල්පීය ක්රම බොහෝ විට MW මනිනු ලබන්නේ ප්රතික්රියාව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව පමණි. පොහොර හෝ ද්රාවණ දුස්ස්රාවිතතාවයේ තත්ය කාලීන අධීක්ෂණය (අභ්යන්තර දුස්ස්රාවිතතාවය ආසන්න කිරීම) දාමයේ දිග සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ගොඩනැගීම සෘජුවම නිරීක්ෂණය කරයි.
තත්ය කාලීන දුස්ස්රාවීතා ප්රතිපෝෂණ භාවිතා කිරීමෙන්, නිෂ්පාදකයින්ට ගතික, ක්රියාශීලී පාලනයක් ක්රියාත්මක කළ හැකිය. මෙය අණුක බර නියාමකයාගේ හෝ කෙටි-නැවතුම් කාරකයේ ප්රවාහය නිවැරදිව සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි.පෙරමොනෝමර් පරිවර්තනය උපරිමයට ළඟා වේ. මෙම හැකියාව ප්රතික්රියාශීලී ගුණාත්මක පිරික්සීමේ සිට (පිරිවිතර නොවන කාණ්ඩ ඉවත් කිරීම හෝ නැවත මිශ්ර කිරීම ඇතුළත් වේ) පොලිමර් පාදක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ අඛණ්ඩ, ස්වයංක්රීය නියාමනය දක්වා ක්රියාවලි පාලනය ඉහළ නංවයි. උදාහරණයක් ලෙස, අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය මඟින් අමු පොලිමර් මූනි දුස්ස්රාවීතාවය පරිවර්තන අනුපාතය 70% දක්වා ළඟා වූ විට පිරිවිතරයන් සපුරාලන බව සහතික කරයි. ප්රතික්රියාකාරක අපද්රව්යවල ලක්ෂණයක් වන ඉහළ උෂ්ණත්ව හා පීඩනවලට ඔරොත්තු දීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති රළු, පේළිගත ව්යවර්ථ අනුනාදක පරීක්ෂණ භාවිතය මෙහිදී ඉතා වැදගත් වේ.
මිශ්ර කිරීම/ඇනීම: ආකලන විසරණය ප්රශස්ත කිරීම, කැපුම් පාලනය, බලශක්ති භාවිතය.
සාමාන්යයෙන් අභ්යන්තර මිශ්රණයක සිදු කරනු ලබන මිශ්ර කිරීමේ අදියරේ අරමුණ වන්නේ, සංයෝගයේ තාප සහ කැපුම් ඉතිහාසය ඉතා සූක්ෂම ලෙස පාලනය කරමින්, බහු අවයවකයේ ඒකාකාර, සමජාතීය විසරණයක්, ශක්තිමත් කිරීමේ පිරවුම් සහ සැකසුම් ආධාරක ලබා ගැනීමයි.
දුස්ස්රාවීතා පැතිකඩ මිශ්ර කිරීමේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ නිශ්චිත දර්ශකයක් ලෙස ක්රියා කරයි. භ්රමක මගින් ජනනය වන ඉහළ කැපුම් බලවේග රබර් බිඳ දමා විසරණය ලබා ගනී. දුස්ස්රාවීතා වෙනස නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් (බොහෝ විට තත්ය කාලීන ව්යවර්ථය සහ ශක්ති ආදානයෙන් අනුමාන කෙරේ), නිශ්චිතඅන්ත ලක්ෂ්යයමිශ්ර කිරීමේ චක්රයේ නිශ්චිතව තීරණය කළ හැකිය. මෙම ප්රවේශය ස්ථාවර මිශ්ර කිරීමේ චක්ර වේලාවන් මත රඳා පැවතීමට වඩා බෙහෙවින් උසස් වන අතර එය මිනිත්තු 15 සිට 40 දක්වා පරාසයක පැවතිය හැකි අතර ක්රියාකරු විචල්යතාවයට සහ බාහිර සාධකවලට ගොදුරු වේ.
නිශ්චිත පරාසය තුළ සංයෝග දුස්ස්රාවිතතාවය පාලනය කිරීම ද්රව්යමය ගුණාත්මකභාවය සඳහා අත්යවශ්ය වේ. ප්රමාණවත් පාලනයක් නොමැතිකම දුර්වල විසරණයට සහ අවසාන ද්රව්ය ගුණාංගවල දෝෂ වලට හේතු වේ. ඉහළ දුස්ස්රාවීතාවයකින් යුත් රබර් සඳහා, අවශ්ය විසරණය ලබා ගැනීම සඳහා ප්රමාණවත් මිශ්ර කිරීමේ වේගය අත්යවශ්ය වේ. අභ්යන්තර මික්සරයක කැළඹිලි සහිත, ඉහළ දුස්ස්රාවීතාවයකින් යුත් පරිසරයට භෞතික සංවේදකයක් ඇතුළු කිරීමේ දුෂ්කරතාවය සැලකිල්ලට ගෙන, උසස් පාලනය රඳා පවතින්නේමෘදු සංවේදකමෙම දත්ත මත පදනම් වූ ආකෘති, මූනි දුස්ස්රාවිතතාවය වැනි කාණ්ඩයේ අවසාන ගුණාත්මකභාවය පුරෝකථනය කිරීමට ක්රියාවලි විචල්යයන් (රොටර් වේගය, උෂ්ණත්වය, බල ඇඳීම) භාවිතා කරයි, එමඟින් තත්ත්ව දර්ශකයේ තත්ය කාලීන ඇස්තමේන්තුවක් සපයයි.
තත්ය කාලීන දුස්ස්රාවීතා පැතිකඩ මත පදනම්ව ප්රශස්ත මිශ්ර කිරීමේ අන්ත ලක්ෂ්යය තීරණය කිරීමේ හැකියාව සැලකිය යුතු ප්රතිදානයක් සහ ශක්ති ලාභ ලබා ගැනීමට හේතු වේ. කණ්ඩායමක් නියමිත ස්ථාවර චක්ර කාලයට වඩා වේගයෙන් එහි ඉලක්කගත විසරණ දුස්ස්රාවීතාවය ලබා ගන්නේ නම්, මිශ්ර කිරීමේ ක්රියාවලිය දිගටම කරගෙන යාමෙන් ශක්තිය නාස්ති වන අතර අධික ලෙස මිශ්ර කිරීම හරහා පොලිමර් දාමයන්ට හානි කිරීමේ අවදානමක් ඇත. දුස්ස්රාවීතා පැතිකඩ මත පදනම්ව ක්රියාවලිය ප්රශස්ත කිරීම මඟින් චක්ර කාලය 15-28% කින් අඩු කළ හැකි අතර එය කාර්යක්ෂමතාව සහ පිරිවැය ලාභ බවට සෘජුවම පරිවර්තනය කරයි.
පූර්ව නිස්සාරණය/සැකසීම: ස්ථාවර දියවන ප්රවාහය, මාන ස්ථායිතාව සහතික කිරීම.
මෙම අදියරේදී ඝන රබර් සංයෝග තීරුව ප්ලාස්ටික් කර අඛණ්ඩ පැතිකඩක් සෑදීම සඳහා ඩයි එකක් හරහා බල කිරීම සිදු කරයි, බොහෝ විට ඒකාබද්ධ පෙරීම අවශ්ය වේ.
මෙහිදී දුස්ස්රාවීතා පාලනය ඉතා වැදගත් වන්නේ එය පොලිමර් දියවීමේ ශක්තිය සහ ප්රවාහ හැකියාව සෘජුවම පාලනය කරන බැවිනි. අඩු දියවන ප්රවාහය (ඉහළ දුස්ස්රාවිතතාවය) සාමාන්යයෙන් නිස්සාරණය සඳහා වඩාත් කැමති වේ, මන්ද එය ඉහළ දියවන ශක්තියක් ලබා දෙන අතර එය පැතිකඩෙහි හැඩ පාලනය (මාන ස්ථායිතාව) කළමනාකරණය කිරීම සහ ඩයි ඉදිමීම අවම කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය වේ. නොගැලපෙන දියවන ප්රවාහය (MFR/MVR) නිෂ්පාදන ගුණාත්මක දෝෂ වලට හේතු වේ: ඉහළ ප්රවාහය දැල්වීමට හේතු විය හැකි අතර, අඩු ප්රවාහය අසම්පූර්ණ කොටස් පිරවීමට හෝ සිදුරු වීමට හේතු විය හැක.
බාහිර කැළඹීම් සහ රේඛීය නොවන භූ විද්යාත්මක හැසිරීම් වලට බෙහෙවින් ගොදුරු විය හැකි නිස්සාරණයේදී දුස්ස්රාවීතා නියාමනයේ සංකීර්ණත්වය නිසා දියුණු පාලන පද්ධති අවශ්ය වේ. සාම්ප්රදායික සමානුපාතික-අනුකලිත (PI) පාලකයන්ට සාපේක්ෂව ඉලක්කගත පෙනෙන දුස්ස්රාවීතාවය පවත්වා ගැනීමේදී වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් ලබා ගනිමින්, දුස්ස්රාවීතා විචලනයන් කල්තියා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී කැළඹීම් ප්රතික්ෂේප කිරීමේ පාලනය (ADRC) වැනි ශිල්පීය ක්රම ක්රියාත්මක කරනු ලැබේ.
ඩයි හෙඩ් එකේ දියවන දුස්ස්රාවිතතාවයේ අනුකූලතාව නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සහ ජ්යාමිතික පිළිගැනීමේ අවසාන නිර්ණායකය වේ. නිස්සාරණය දුස්ස්රාවී ප්රත්යාස්ථතා බලපෑම් උපරිම කරන අතර, විශේෂයෙන් ඉහළ කැපුම් අනුපාතවලදී, දියවන දුස්ස්රාවීතාවයේ වෙනස්කම් වලට මාන ස්ථායිතාව ඉතා සංවේදී වේ. ඩයි එකට පෙර දියවන දුස්ස්රාවීතාවයේ මාර්ගගත මැනීම මඟින් ක්රියාවලි පරාමිතීන් (උදා: ඉස්කුරුප්පු වේගය හෝ උෂ්ණත්ව පැතිකඩ) වේගවත්, ස්වයංක්රීයව ගැලපීමට ඉඩ සලසයි, ජ්යාමිතික නිරවද්යතාවය සහතික කිරීම සහ සීරීම් අවම කිරීම.
SBR නිෂ්පාදන දාමය පුරා අධීක්ෂණ අවශ්යතා II වගුවේ දක්වා ඇත.
වගුව II. SBR සැකසුම් අදියර හරහා දුස්ස්රාවීතා අධීක්ෂණ අවශ්යතා
| ක්රියාවලි අදියර | දුස්ස්රාවීතා අවධිය | ඉලක්ක පරාමිතිය | මිනුම් තාක්ෂණය | පාලන ක්රියාව සබල කර ඇත |
| ප්රතික්රියාකාරක විසර්ජනය | ද්රාවණය/බොරළු | ආවේණික දුස්ස්රාවීතාවය(අණුක බර) | පැති ප්රවාහ රියෝමීටරය (SSR) හෝ ස්වයංක්රීය IV | කෙටි නැවතුම් කාරකය හෝ නියාමක ප්රවාහ අනුපාතය සකසන්න. |
| මිශ්ර කිරීම/ඇනීම | ඉහළ දුස්ස්රාවීතාවයකින් යුත් සංයෝගය | මූනි දුස්ස්රාවීතාවය (පැහැදිලි ව්යවර්ථ පුරෝකථනය) | මෘදු සංවේදකය (ව්යවර්ථ/බලශක්ති ආදාන ආකෘති නිර්මාණය) | අන්ත ලක්ෂ්ය දුස්ස්රාවිතතාවය මත පදනම්ව මිශ්ර කිරීමේ චක්ර කාලය සහ රෝටර් වේගය ප්රශස්ත කරන්න. |
| පූර්ව නිස්සාරණය/සැකසීම | පොලිමර් උණු කිරීම | දෘශ්ය ද්රවාංක දුස්ස්රාවීතාවය (MFR/MVR සහසම්බන්ධය) | පේළිගත ව්යවර්ථ අනුනාදකය හෝ කේශනාලිකා විස්කොමීටරය | මාන ස්ථායිතාව සහ ස්ථාවර ඩයි ඉදිමීම සහතික කිරීම සඳහා ඉස්කුරුප්පු වේගය/උෂ්ණත්වය සකසන්න. |
තවත් ඝනත්ව මාපක ගැන ඉගෙන ගන්න
තවත් මාර්ගගත ක්රියාවලි මීටර
VI. මාර්ගගත දුස්ස්රාවීතා මිනුම් තාක්ෂණය
ලෝන්මීටරය ද්රව දුස්ස්රාවීතා මීටරය පේළිගතව
රසායනාගාර පරීක්ෂණවල ආවේනික සීමාවන් ජය ගැනීම සඳහා, නවීනරබර් සැකසීමශක්තිමත්, විශ්වාසදායක උපකරණ අවශ්ය වේ. ව්යවර්ථ අනුනාදක තාක්ෂණය SBR නිෂ්පාදනයේ අභියෝගාත්මක පරිසරය තුළ ක්රියාත්මක වීමේ හැකියාව ඇති අඛණ්ඩ, පේළිගත භූ විද්යාත්මක සංවේදනයේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් නියෝජනය කරයි.
වැනි උපාංගලෝන්මීටරය ද්රව දුස්ස්රාවීතා මීටරය පේළිගතවක්රියාවලි තරලයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලී ඇති ව්යවර්ථ අනුනාදකයක් (කම්පන මූලද්රව්යයක්) භාවිතයෙන් ක්රියා කරයි. උපාංගය තරලය හේතුවෙන් අනුනාදකය අත්විඳින යාන්ත්රික තෙතමනය ප්රමාණනය කිරීමෙන් දුස්ස්රාවිතතාවය මනිනු ලබයි. මෙම තෙතමනය මිනුම පසුව, බොහෝ විට ඝනත්ව කියවීම් සමඟ, හිමිකාර ඇල්ගොරිතම මගින් නිවැරදි, පුනරාවර්තනය කළ හැකි සහ ස්ථාවර දුස්ස්රාවීතා ප්රතිඵල ලබා දීම සඳහා සකසනු ලැබේ.
මෙම තාක්ෂණය එහි දැඩි මෙහෙයුම් හැකියාවන් නිසා SBR යෙදුම් සඳහා අද්විතීය ලෙස ගැලපේ:
ශක්තිමත් බව සහ ප්රතිශක්තිය:සංවේදක සාමාන්යයෙන් සම්පූර්ණ ලෝහ ඉදිකිරීම් (උදා: 316L මල නොබැඳෙන වානේ) සහ හර්මෙටික්, ලෝහයෙන් ලෝහයට මුද්රා තැබීමෙන් සමන්විත වන අතර, එමඟින් ඉහළ උෂ්ණත්වය සහ රසායනික නිරාවරණය යටතේ ඉදිමීමට හෝ අසාර්ථක වීමට ඉඩ ඇති ඉලාස්ටෝමර් අවශ්යතාවය ඉවත් කරයි.
පුළුල් පරාසය සහ තරල අනුකූලතාව:මෙම පද්ධති නිරීක්ෂණය කළ හැකියරබර් වල දුස්ස්රාවීතාවයඉතා අඩු අගයන් සිට අතිශයින් ඉහළ අගයන් දක්වා (උදා: 1 සිට 1,000,000+ cP දක්වා) පුළුල් පරාසයක සංයෝග. SBR පොහොර සහ පිරවූ පොලිමර් දියවීම් සඳහා අත්යවශ්ය වන නිව්ටෝනියානු නොවන, තනි-අදියර සහ බහු-අදියර තරල නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ඒවා එකසේ ඵලදායී වේ.
අන්ත මෙහෙයුම් කොන්දේසි:මෙම උපකරණ පුළුල් පරාසයක පීඩන සහ උෂ්ණත්ව හරහා ක්රියාත්මක වීම සඳහා සහතික කර ඇත.
තත්ය කාලීන, මාර්ගගත, බහු-මාන දුස්ස්රාවීතා සංවේදකවල වාසි (ශක්තිමත් බව, දත්ත ඒකාබද්ධ කිරීම)
තත්ය කාලීන, පේළිගත සංවේදනය උපායමාර්ගිකව භාවිතා කිරීම මඟින් ද්රව්යමය චරිතාංග දත්තවල අඛණ්ඩ ප්රවාහයක් සපයන අතර, නිෂ්පාදනය වරින් වර තත්ත්ව පරීක්ෂාවන්ගෙන් ක්රියාකාරී ක්රියාවලි නියාමනයකට ගෙන යයි.
අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය:තත්ය කාලීන දත්ත මඟින් ප්රමාද වූ, මිල අධික රසායනාගාර විශ්ලේෂණ මත යැපීම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරයි. එය පහළට ගලා යන ගුණාත්මක ගැටළු වළක්වා ගැනීම සඳහා ඉතා වැදගත් වන, පැමිණෙන අමුද්රව්යවල සියුම් ක්රියාවලි අපගමනයන් හෝ කාණ්ඩ වෙනස්කම් වහාම හඳුනා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.
අඩු නඩත්තුව:ශක්තිමත්, සමතුලිත අනුනාදක සැලසුම් නඩත්තු කිරීම හෝ නැවත වින්යාස කිරීමකින් තොරව දිගුකාලීන භාවිතය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, මෙහෙයුම් අක්රීය කාලය අවම කරයි.
බාධාවකින් තොරව දත්ත ඒකාබද්ධ කිරීම:නවීන සංවේදක මඟින් පරිශීලක-හිතකාමී විදුලි සම්බන්ධතා සහ කර්මාන්ත-සම්මත සන්නිවේදන ප්රොටෝකෝල ලබා දෙන අතර, ස්වයංක්රීය ක්රියාවලි ගැලපීම් සඳහා දුස්ස්රාවීතාවය සහ උෂ්ණත්ව දත්ත බෙදා හරින ලද පාලන පද්ධති (DCS) වෙත සෘජුවම ඒකාබද්ධ කිරීමට පහසුකම් සපයයි.
විවිධ SBR අවධිවල දුස්ස්රාවීතාවය මැනීමට භාවිතා කරන උපකරණය සඳහා තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක.
සුදුසු දේ තෝරා ගැනීමදුස්ස්රාවීතාවය මැනීමට භාවිතා කරන උපකරණයඑක් එක් ලක්ෂ්යයේ ද්රව්යයේ භෞතික තත්ත්වය මත තීරණාත්මකව රඳා පවතී.රබර් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය:
ද්රාවණය/බොර (ප්රතික්රියාකාරකය):අවශ්යතාවය වන්නේ අභ්යන්තර හෝ පෙනෙන පොහොර දුස්ස්රාවිතතාවය මැනීමයි. තාක්ෂණයන් අතරට දියවන සාම්පල අඛණ්ඩව විශ්ලේෂණය කරන පැති ප්රවාහ රියෝමීටර (SSR) හෝ ද්රව/ පොහොර නිරීක්ෂණය සඳහා ප්රශස්තිකරණය කරන ලද ඉහළ සංවේදීතා ව්යවර්ථ පරීක්ෂණ ඇතුළත් වේ.
අධි-දුස්ස්රාවීතාවයේ සංයෝගය (මිශ්ර කිරීම):සෘජු භෞතික මිනුම් යාන්ත්රිකව කළ නොහැකි ය. ප්රශස්ත විසඳුම වන්නේ අභ්යන්තර මිශ්රණයේ ඉතා නිවැරදි ක්රියාවලි යෙදවුම් (ව්යවර්ථය, ශක්ති ඇද ගැනීම, උෂ්ණත්වය) මූනි දුස්ස්රාවිතතාවය වැනි අවශ්ය ගුණාත්මක මෙට්රික් සමඟ සහසම්බන්ධ කරන පුරෝකථන මෘදු සංවේදක භාවිතා කිරීමයි.
පොලිමර් උණු කිරීම (පූර්ව-නිස්සාරණය):ප්රවාහ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ අවසාන තීරණය සඳහා දියවන නළයේ අධි පීඩන සංවේදකයක් අවශ්ය වේ. මෙය ශක්තිමත් ව්යවර්ථ අනුනාදක පරීක්ෂණ හෝ විශේෂිත පේළිගත කේශනාලිකා දුස්ස්රාවිතක (VIS වැනි) හරහා සාක්ෂාත් කරගත හැකි අතර, එමඟින් නිස්සාරණයට අදාළ ඉහළ කැපුම් අනුපාතවලදී පෙනෙන දියවන දුස්ස්රාවිතතාවය මැනිය හැකි අතර, බොහෝ විට දත්ත MFR/MVR සමඟ සහසම්බන්ධ වේ.
ප්රවාහය සීමා කර ඇති ශක්තිමත් දෘඩාංග සංවේදක සහ යාන්ත්රික ප්රවේශය සීමිත වන පුරෝකථන මෘදු සංවේදක ඒකාබද්ධ කරන මෙම දෙමුහුන් සංවේදක උපාය මාර්ගය, ඵලදායී භාවිතය සඳහා අවශ්ය ඉහළ විශ්වාසනීය පාලන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් සපයයි.රබර් සැකසීමකළමනාකරණය.
VII. උපායමාර්ගිකව ක්රියාත්මක කිරීම සහ ප්රතිලාභ ප්රමාණනය කිරීම
මාර්ගගත පාලන උපාය මාර්ග: තත්ය කාලීන දුස්ස්රාවිතතාවය මත පදනම් වූ ස්වයංක්රීය ක්රියාවලි ගැලපීම් සඳහා ප්රතිපෝෂණ ලූප ක්රියාත්මක කිරීම.
ස්වයංක්රීය පාලන පද්ධති, මානව හැකියාවෙන් ඔබ්බට ස්ථාවර සහ ස්ථාවර නිෂ්පාදන ගුණාත්මකභාවය සහතික කරමින්, ප්රතිචාරාත්මක ප්රතිපෝෂණ ලූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා තත්ය කාලීන දුස්ස්රාවීතා දත්ත උපයෝගී කර ගනී.
ස්වයංක්රීය මාත්රාව:සංයෝග කිරීමේදී, පාලන පද්ධතියට සංයෝග අනුකූලතාව අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර, අවශ්ය විටෙක නිශ්චිත ප්රමාණවලින් ප්ලාස්ටිසයිසර් හෝ ද්රාවක වැනි අඩු දුස්ස්රාවීතා සංරචක ස්වයංක්රීයව මාත්රා කළ හැකිය. මෙම උපාය මාර්ගය පටු ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති විශ්වාසනීය පරාසයක් තුළ දුස්ස්රාවීතා වක්රය පවත්වා ගෙන යන අතර, ප්ලාවිතය වළක්වයි.
උසස් දුස්ස්රාවීතා පාලනය:SBR දියවීම් නිව්ටෝනියානු නොවන අතර නිස්සාරණයේදී බාධා ඇතිවීමට ඉඩ ඇති බැවින්, සම්මත සමානුපාතික-අනුකලිත-ව්යුත්පන්න (PID) පාලක බොහෝ විට දියවන දුස්ස්රාවීතාවය නියාමනය සඳහා ප්රමාණවත් නොවේ. ක්රියාකාරී කැළඹීම් ප්රතික්ෂේප කිරීමේ පාලනය (ADRC) වැනි උසස් ක්රමවේද අවශ්ය වේ. ADRC කැළඹීම් සහ ආකෘති සාවද්යතාවයන් ප්රතික්ෂේප කළ යුතු ක්රියාකාරී සාධක ලෙස සලකන අතර, ඉලක්ක දුස්ස්රාවීතාවය පවත්වා ගැනීම සහ මාන නිරවද්යතාවය සහතික කිරීම සඳහා ශක්තිමත් විසඳුමක් සපයයි.
ගතික අණුක බර සුසර කිරීම:බහුඅවයවීකරණ ප්රතික්රියාකාරකයේදී, අඛණ්ඩ දත්තඅභ්යන්තර දුස්ස්රාවීතා මිනුම් උපකරණයනැවත පාලන පද්ධතියට පෝෂණය වේ. මෙය දාම නියාමකයේ ප්රවාහ අනුපාතයට සමානුපාතික ගැලපීම් සක්රීය කරයි, ප්රතික්රියා චාලක විද්යාවේ සුළු අපගමනයන් සඳහා ක්ෂණිකව වන්දි ලබා දෙන අතර SBR පොලිමර්හි අණුක බර නිශ්චිත SBR ශ්රේණිය සඳහා අවශ්ය පටු පිරිවිතර කලාපය තුළ පවතින බව සහතික කරයි.
කාර්යක්ෂමතාව සහ පිරිවැය ලාභ: චක්ර කාලවල වැඩිදියුණු කිරීම් ප්රමාණනය කිරීම, නැවත වැඩ අඩු කිරීම, ප්රශස්ත ශක්තිය සහ ද්රව්ය භාවිතය.
මාර්ගගත භූ විද්යා පද්ධතිවල ආයෝජනය මඟින් සෘජු, මැනිය හැකි ප්රතිලාභ ලබා දෙන අතර එමඟින් සමස්ත ලාභදායීතාවය වැඩි දියුණු වේ.රබර් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය.
ප්රශස්ත චක්ර වේලාවන්:අභ්යන්තර මික්සර් තුළ දුස්ස්රාවිතතාවය මත පදනම් වූ අන්ත-ලක්ෂ්ය හඳුනාගැනීම භාවිතා කිරීමෙන්, නිෂ්පාදකයින් අධික ලෙස මිශ්ර කිරීමේ අවදානම ඉවත් කරයි. සාමාන්යයෙන් මිනිත්තු 25-40 ක ස්ථාවර චක්ර මත රඳා පවතින ක්රියාවලියක් මිනිත්තු 18-20 කින් අවශ්ය විසරණ දුස්ස්රාවිතතාවයට ළඟා වීමට ප්රශස්තිකරණය කළ හැකිය. මෙම මෙහෙයුම් මාරුව චක්ර කාලය 15-28% කින් අඩු කිරීමට හේතු විය හැකි අතර, නව ප්රාග්ධන ආයෝජනයකින් තොරව වැඩි ප්රතිදානය සහ ධාරිතාව බවට සෘජුවම පරිවර්තනය වේ.
අඩු කළ නැවත වැඩ සහ නාස්තිය:අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය මඟින් ක්රියාවලි අපගමනයන් විශාල ප්රමාණයකින් පිරිවිතරයෙන් බැහැර ද්රව්ය ඇතිවීමට පෙර වහාම නිවැරදි කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙම හැකියාව මිල අධික නැවත වැඩ සහ සීරීම් ද්රව්ය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන අතර, ද්රව්ය භාවිතය වැඩි දියුණු කරයි.
ප්රශස්ත බලශක්ති භාවිතය:තත්ය කාලීන දුස්ස්රාවීතා පැතිකඩ මත පදනම්ව මිශ්ර කිරීමේ අදියර හරියටම අඩු කිරීමෙන්, නිසි විසරණය ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් බලශක්ති ආදානය ප්රශස්ත කර ඇත. මෙය අධික ලෙස මිශ්ර කිරීම හා සම්බන්ධ පරපෝෂිත ශක්ති නාස්තිය ඉවත් කරයි.
ද්රව්ය භාවිතයේ නම්යශීලීභාවය:ප්රතිචක්රීකරණය කරන ලද පොලිමර් වැනි විචල්ය හෝ වර්ජින් නොවන ආහාර ද්රව්ය සැකසීමේදී ඉලක්කගත දුස්ස්රාවීතා ගැලපීම අත්යවශ්ය වේ. අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය මඟින් ක්රියාවලි ස්ථායීකරණ පරාමිතීන් සහ ඉලක්කගත දුස්ස්රාවීතා සුසර කිරීම (උදා: ආකලන හරහා අණුක බර වැඩි කිරීම හෝ අඩු කිරීම) වේගයෙන් සකස් කිරීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් අපේක්ෂිත භූ විද්යාත්මක ඉලක්ක විශ්වාසදායක ලෙස සපුරාලීමට, විවිධ සහ විභවයෙන් අඩු වියදම් ද්රව්යවල උපයෝගීතාව උපරිම කරයි.
III වගුවේ සාරාංශගත කර ඇති පරිදි, ආර්ථික ඇඟවුම් සැලකිය යුතු ය.
වගුව III. මාර්ගගත දුස්ස්රාවීතා පාලනයෙන් ප්රක්ෂේපිත ආර්ථික සහ මෙහෙයුම් ලාභ
| මෙට්රික් | මූලික (නොබැඳි පාලනය) | ඉලක්කය (මාර්ගගත පාලනය) | ප්රමාණාත්මක ලාභය/ඇඟවීම |
| කණ්ඩායම් චක්ර කාලය (මිශ්ර කිරීම) | මිනිත්තු 25–40 (ස්ථාවර කාලය) | මිනිත්තු 18–20 (දුස්ස්රාවීතාවයේ අන්ත ලක්ෂ්යය) | ප්රතිදානය 15–28% කින් වැඩි වීම; බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු වීම. |
| පිරිවිතරයෙන් බැහැර කාණ්ඩ අනුපාතය | 4% (සාමාන්ය කර්මාන්ත අනුපාතය) | <1% (අඛණ්ඩ නිවැරදි කිරීම) | නැවත වැඩ/ඉවත දැමීම් 75% දක්වා අඩු කිරීම; අමුද්රව්ය පාඩුව අඩු කිරීම. |
| ක්රියාවලි ස්ථායිකරණ කාලය (ප්රතිචක්රීකරණය කළ යෙදවුම්) | පැය (රසායනාගාර පරීක්ෂණ කිහිපයක් අවශ්ය වේ) | මිනිත්තු (වේගවත් IV/රියෝ ගැලපීම) | ප්රශස්ත ද්රව්ය භාවිතය; විචල්ය අමුද්රව්ය සැකසීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කර ඇත. |
| උපකරණ නඩත්තුව (මිශ්රක/නිස්සාරක) | ප්රතික්රියාශීලී අසමත් වීම | පුරෝකථන ප්රවණතා නිරීක්ෂණය | කලින් දෝෂ හඳුනාගැනීම; විනාශකාරී අක්රීය කාලය සහ අලුත්වැඩියා වියදම් අඩු කිරීම. |
පුරෝකථන නඩත්තුව: කලින් දෝෂ හඳුනා ගැනීම සහ වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග සඳහා අඛණ්ඩ අධීක්ෂණය භාවිතා කිරීම.
මාර්ගගත දුස්ස්රාවීතා විශ්ලේෂණය තත්ත්ව පාලනයෙන් ඔබ්බට ගොස් මෙහෙයුම් විශිෂ්ටත්වය සහ උපකරණ සෞඛ්ය අධීක්ෂණය සඳහා මෙවලමක් බවට පත්වේ.
දෝෂ හඳුනාගැනීම:අඛණ්ඩ දුස්ස්රාවීතා කියවීම්වල අනපේක්ෂිත මාරුවීම්, උඩුගං බලා ද්රව්ය විචලනය මගින් පැහැදිලි කළ නොහැකි වීම, යන්ත්රෝපකරණ තුළ යාන්ත්රික හායනය සඳහා පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක් ලෙස ක්රියා කළ හැකිය, එනම් නිස්සාරණ ඉස්කුරුප්පු ඇඳීම, රොටර් පිරිහීම හෝ පෙරහන් ප්ලග් කිරීම. මෙය ක්රියාශීලී සහ කාලසටහන්ගත වැළැක්වීමේ නඩත්තුව සක්රීය කරයි, මිල අධික ව්යසනකාරී අසාර්ථකත්වයන්ගේ අවදානම අවම කරයි.
මෘදු සංවේදක වලංගුකරණය:උපාංග සංඥා සහ සංවේදක යෙදවුම් ඇතුළු අඛණ්ඩ ක්රියාවලි දත්ත, මූනි දුස්ස්රාවිතතාවය වැනි තීරණාත්මක මිනුම් සඳහා පුරෝකථන ආකෘති (මෘදු සංවේදක) සංවර්ධනය කිරීමට සහ පිරිපහදු කිරීමට භාවිතා කළ හැකිය. තවද, මෙම අඛණ්ඩ දත්ත ප්රවාහයන් රේඛාවේ අනෙකුත් භෞතික මිනුම් උපාංගවල ක්රියාකාරිත්වය ක්රමාංකනය කිරීමට සහ වලංගු කිරීමට යාන්ත්රණයක් ලෙසද සේවය කළ හැකිය.
ද්රව්ය විචල්යතා රෝග විනිශ්චය:දුස්ස්රාවීතා ප්රවණතාවය මූලික එන තත්ත්ව පරීක්ෂාවන් මගින් ග්රහණය කර නොගන්නා අමුද්රව්ය නොගැලපීම් වලට එරෙහිව තීරණාත්මක ආරක්ෂක ස්ථරයක් සපයයි. අඛණ්ඩ දුස්ස්රාවීතා පැතිකඩෙහි උච්චාවචනයන් මගින් පාදක පොලිමර්වල අණුක බරෙහි විචල්යතාවය හෝ පිරවුම්වල නොගැලපෙන තෙතමනය අන්තර්ගතය හෝ ගුණාත්මකභාවය වහාම සංඥා කළ හැකිය.
අභ්යන්තර සංවේදක සහ පුරෝකථන මෘදු සංවේදක යන දෙකෙන්ම සවිස්තරාත්මක භූ විද්යාත්මක දත්ත අඛණ්ඩව එකතු කිරීම රබර් සංයෝගයේ ඩිජිටල් නිරූපණයක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා දත්ත පදනම සපයයි. විස්කෝ ප්රත්යාස්ථතා ගුණාංග හෝ තෙහෙට්ටුවට ප්රතිරෝධය වැනි සංකීර්ණ අවසාන නිෂ්පාදන කාර්ය සාධන ලක්ෂණ නිවැරදිව පුරෝකථනය කරන උසස් ආනුභවික ආකෘති ගොඩනැගීම සහ පිරිපහදු කිරීම සඳහා මෙම අඛණ්ඩ, ඓතිහාසික දත්ත කට්ටලය අත්යවශ්ය වේ. මෙම පුළුල් පාලන මට්ටම ඉහළ නංවයිඅභ්යන්තර දුස්ස්රාවීතා මිනුම් උපකරණයසරල ගුණාත්මක මෙවලමක සිට සූත්රගත කිරීමේ ප්රශස්තිකරණය සහ ක්රියාවලි ශක්තිමත්භාවය සඳහා මූලික උපායමාර්ගික වත්කමක් දක්වා.
VIII. නිගමනය සහ නිර්දේශ
රබර් වල දුස්ස්රාවීතාවය මැනීම සම්බන්ධයෙන් ප්රධාන සොයාගැනීම්වල සාරාංශය.
විශ්ලේෂණයෙන් තහවුරු වන්නේ අඛණ්ඩ, නොබැඳි භූ විද්යාත්මක පරීක්ෂණ (මූනි දුස්ස්රාවිතතාවය, MFR) මත සාම්ප්රදායික විශ්වාසය නවීන, ඉහළ පරිමා SBR නිෂ්පාදනයේ ඉහළ නිරවද්යතාවයක් ලබා ගැනීම සහ කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කිරීම සඳහා මූලික සීමාවක් පනවන බවයි. ස්ටයිරීන් බියුටඩීන් රබර්වල සංකීර්ණ, නිව්ටෝනියානු නොවන සහ විස්කෝ ප්රත්යාස්ථ ස්වභාවය පාලන උපාය මාර්ගයේ මූලික වෙනසක් අවශ්ය කරයි - තනි ලක්ෂ්ය, ප්රමාද වූ මිනුම් වලින් ඉවත් වී පෙනෙන දුස්ස්රාවිතතාවය සහ සම්පූර්ණ භූ විද්යාත්මක පැතිකඩ අඛණ්ඩව, තත්ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කිරීම දෙසට ගමන් කරයි.
ශක්තිමත්, අරමුණු-සාදන ලද පේළිගත සංවේදක, විශේෂයෙන් ව්යවර්ථ අනුනාදක තාක්ෂණය භාවිතා කරන ඒවා, උසස් පාලන උපාය මාර්ග (මික්සර්වල පුරෝකථන මෘදු සංවේදනය සහ එක්ස්ට්රූඩර්වල ADRC වැනි) සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම, සියලු තීරණාත්මක අවධීන් හරහා සංවෘත-ලූප්, ස්වයංක්රීය ගැලපීම් සක්රීය කරයි: බහුඅවයවීකරණයේදී අණුක බර අඛණ්ඩතාව සහතික කිරීම, මිශ්ර කිරීමේදී පිරවුම් විසරණ කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කිරීම සහ අවසාන දියවීම සෑදීමේදී මාන ස්ථායිතාව සහතික කිරීම. මෙම තාක්ෂණික සංක්රාන්තිය සඳහා ආර්ථික සාධාරණීකරණය බලගතු වන අතර, ප්රතිදානයේ ප්රමාණාත්මක වාසි (චක්ර කාලයෙහි 15-28% අඩු කිරීම) සහ සීරීම් සහ බලශක්ති භාවිතයේ සැලකිය යුතු අඩු කිරීම් ලබා දෙයි. RFQ සඳහා විකුණුම් කණ්ඩායම අමතන්න.