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for muito grande, onde T x é a t<strong>em</strong>peratura do “onset” de cristalização e T g é a t<strong>em</strong>peratura<br />

de transição vítrea.<br />

A veloci<strong>da</strong>de de extrusão v é função <strong>da</strong> diferença de pressão entre as extr<strong>em</strong>i<strong>da</strong>des do “die”<br />

∆p, conforme ilustra a figura 3.50 para um vidro so<strong>da</strong>-lime, <strong>da</strong> qual se percebe que para<br />

“dies” de diferentes materiais as veloci<strong>da</strong>des de extrusão para uma mesma diferença de<br />

pressão são diferentes.<br />

Figura 3.50 Veloci<strong>da</strong>de de extrusão v <strong>em</strong> função <strong>da</strong> diferença de pressão entre as extr<strong>em</strong>i<strong>da</strong>des do<br />

die ∆p. Parâmetros de extrusão: t<strong>em</strong>peratura = 680 o C; viscosi<strong>da</strong>de = 10 7,67 Poise, diâmetro do die =<br />

4 mm; o comprimento do die = 10 mm. Linhas traceja<strong>da</strong>s e pontilha<strong>da</strong>s são teóricas,<br />

correspondentes à teoria desenvolvi<strong>da</strong> por Poiseuille-Hagen. As curvas 1, 2 e 3 são curvas<br />

experimentais obti<strong>da</strong>s para dies de diferentes materiais, isto é, ligas a base de niquel, nitreto de boro<br />

e grafite, respectivamente. 49<br />

3.7.2.2 Estudos Iniciais.<br />

Instalação <strong>da</strong> Torre de Puxamento.<br />

A figura 3.51 ilustra a torre após sua instalação. Trata-se de uma torre peque<strong>na</strong> com 2,5<br />

metros a<strong>da</strong>pta<strong>da</strong> para puxamento de fibras poliméricas pelo método de extrusão. A amostra<br />

200

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