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1 Stato dell’arte<br />

è mostrato nella Figura 1.15, dove viene <strong>di</strong>agrammato ancora l’andamento della<br />

birifrangenza.<br />

Figura 1.15: Distribuzione dell’orientazione lungo il percorso del flusso.<br />

La caduta dell’orientazione in <strong>di</strong>rezione del flusso all’uscita del gate può essere<br />

spiegata con il fenomeno del “<strong>di</strong>e-swell”. Durante il flusso nel condotto a monte del gate,<br />

le molecole sono fortemente orientate in una <strong>di</strong>rezione e nel materiale nasce una<br />

<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> sforzi normali che provoca l’espansione del fuso in <strong>di</strong>rezione ortogonale al<br />

flusso quando lo stesso emerge nello stampo. Questa espansione causa una <strong>di</strong>minuzione<br />

dell’orientazione nella <strong>di</strong>rezione del flusso; ciò spiega la caduta che si osserva in figura.<br />

Successivamente, a maggiore <strong>di</strong>stanza dal punto <strong>di</strong> iniezione si ristabilisce il flusso <strong>di</strong> shear<br />

che orienta le catene ancora nella <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong> avanzamento del fuso. Il massimo<br />

dell’orientazione si ha solo intorno alla metà del cammino del flusso. Tale ritardo è<br />

dovuto ad un aliquota <strong>di</strong> flusso ra<strong>di</strong>ale che viene emanata dal gate e che tende ad<br />

orientare le catene in <strong>di</strong>rezione ortogonale all’avanzamento del fronte. Lontano dal gate<br />

l’orientazione cade drasticamente in ragione delle per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> carico. Questa ultima<br />

caratteristica è vera solo nel caso che venga impostata una pressione costante al gate. Se<br />

viene invece impostata una velocità costante ci si aspetta che l’orientazione raggiunga un<br />

plateau nella zona più <strong>di</strong>stante dall’iniezione.<br />

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