PVC Orientado – Avaliação de Processo de Orientação e das Propriedades Mecânicas em Função da Razão de Estiramento
Oriented PVC - Evaluation of the Orientation Process and Mechanical Properties as a Function of Stretching Ratio
Medeiros, Felipe Albuquerque; Wiebeck, Hélio
http://dx.doi.org/10.4322/polimeros.2013.067
Polímeros: Ciência e Tecnologia, vol.23, n5, p.636-643, 2013
Resumo
Este artigo avalia o efeito da "orientação molecular" nas propriedades mecânicas do PVC Rígido. Introduz-se o tema associando-o à aplicação do PVC Orientado em sistemas de tubulações, considerando a importância do nível de gelificação na qualidade desses produtos. É descrito e testado um método experimental de orientação mono-axial em um extrudado e materiais com diferentes razões de estiramento são produzidos para avaliação de propriedades mecânicas. Aumentando a razão de estiramento, há ganhos principalmente no limite de resistência à tração, além do módulo elástico sob tração e tenacidade. Por outro lado, a deformação na ruptura é reduzida.
Palavras-chave
PVC, poli (cloreto de vinila), orientação
Abstract
This article evaluates the effects of "molecular orientation" on rigid PVC mechanical properties. The subject is introduced and associated to application of Oriented PVC in piping systems, regarding the importance of gelation level on the quality of these products. A mono-axial orientation method is described and tested on an extruded sample, whose efficiency is evaluated and samples are produced with different stretching ratios. Upon increasing the stretching ratio, improvements are observed mainly in the maximum tensile strength, tensile modulus and toughness. On the other hand, deformation at break is decreased.
Keywords
PVC, poly (vinyl chloride), orientation
References
1. Instituto do PVC. Disponível em:
2. Martins, J. N.; Freire, E. & Hemadipour, H. - Polímeros, 19, (2009).
3. Breen, J.; Boersma, A., Slaats, P. G. G. & Vreeburg, J. H. G. - “Long Term Performance Prediction of Existing PVC Water Distribution Systems”, in: Apresentação na Plastics Pipes XII Conference (2004).
4. Martinz, D. O. & Quadros. J. “Compounding PVC With Renewable Materials”, in: 10th International PVC Conference (2008).
5. Madaleno, E.; Rosa, D. S.; Zawadzki, S. F.; Pedrozo, T. H. & Ramos, L. P. - Polímeros, 19, p.263 (2009). http://dx.doi. org/10.1590/S0104-14282009000400004
6. Manrich, S. - “Processamento de Termoplásticos”, Artliber Editora, São Paulo (2005).
7. Renolit Ondex. Disponível em:
8. Fumire, J. - “A New, Revolutionary Process for PVC Bi-Oriented Pipes”, KRV Nachrichten, v.1/2008, p.25, Alemanha (2008).
9. Osry, M. A. - “Modern Developments and Design Criteria: PVC-U, PVC-M and PVC-O”, in: Plastics Pipes XII Conference (2004).
10. Gilbert, M. & Hitt, D. J. – Mater. Sci. Technol., 8, p.739 (1992).
11. Moghri, M.; Garmabi, H. & Akbarian M. – J. Vinyl Addit. Techn., 9, p.81 (2003). http://dx.doi.org/10.1002/vnl.10067
12. Marques, P. R. & Covas, J. A. - “Processing Characteristics of U-PVC Compounds”, Companhia Industrial de Resinas Sintéticas (2003).
13. Alves, J. P.D. & Rodolfo Junior, A. – Polímeros, 16, p.165 (2006). http://dx.doi.org/10.1590/S0104- 14282006000200018
14. Vanspeybroeck, Ph. & Dewilde, A. - “Determination of the Degree of Gelation of PVC-U Using a DSC”, in: PVC Technology Conference, Loughborough (2003).
15. Canevarolo Junior, S. V. - “Técnicas de Caracterização de Polímeros”, Artliber Editora, São Paulo (2004).
16. Mei, L. H. I. & Rodolfo Junior, A. – Polímeros, 17, p. 263 (2007). http://dx.doi.org/10.1590/S0104- 14282007000300018
17. Canevarolo Junior, S. V. - “Ciência dos Polímeros”, Artliber Editora, São Paulo (2001).