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Rhéologie aux interfaces des matériaux polymères multicouches et ...

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Khalid Lamnawar<br />

INSA de Lyon<br />

par Pinarbasi & Liakopoulos en 1995 qui ont démontré que pour une configuration avec un<br />

fluide newtonien <strong>et</strong> un fluide Rhéofluidifiant, une configuration beaucoup plus stable est<br />

obtenue.<br />

Afin de confirmer ou infirmer ces résultats, nous proposons d’étendre c<strong>et</strong>te étude <strong>aux</strong><br />

flui<strong>des</strong> viscoélastiques de type White M<strong>et</strong>zner. Ceci perm<strong>et</strong> d’une part de voir l’influence <strong>des</strong><br />

paramètres viscoélastiques non pris en considération <strong>et</strong> d’autre part de confronter ces<br />

résultats avec les cartes de stabilité expérimentales. Néanmoins, c<strong>et</strong>te dernière solution ne<br />

sera pas efficace pour la raison suivante :<br />

les cartes de stabilités expérimentales que nous allons élaborer sont basées sur les<br />

observations <strong>des</strong> films à la sortie de la filière. Donc nous avons un couplage entre les<br />

phénomènes qui se passent au niveau de la filière <strong>et</strong> en amont dans le bloc de coextrusion.<br />

Ainsi, il sera beaucoup plus judicieux par exemple de regarder la stabilité <strong>des</strong> sandwichs à la<br />

sortie du bloc avant d’entrer à la filière.<br />

Autres résultats obtenus pour les autres couples :<br />

PA6(2)/PE (Rhéofluidifiant / Rhéofluidifiant)<br />

Débit:100/20<br />

Débit:20/100<br />

PE<br />

PA6<br />

Interface<br />

PE<br />

PA<br />

Max 23.6s -1 Cisaillement Max 51.7s -1<br />

Min :0.001s -1 Min :0.001s -1<br />

Min :0cm.s -1 Min :0cm.s -1<br />

Vitesse<br />

Max 3.6cm.s -1 Max 8.47cm.s -1<br />

Annexes<br />

226

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