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[en] LOW FLOW LIMIT IN SLOT COATING PROCESS OF POLYMERIC SOLUTIONS / [pt] LIMITE DE VAZÃO MÍNIMA DO PROCESSO DE REVESTIMENTO POR EXTRUSÃO DE SOLUÇÕES POLIMÉRICASOLDRICH JOEL ROMERO GUZMAN 21 October 2003 (has links)
[pt] O processo de revestimento por extrusão é usado na
manufatura de diversos produtos. A espessura da camada de
líquido depositada é determinada pela vazão de líquido e
pela velocidade do substrato, e independe das outras
variáveis de operação do processo. Um importante limite
de
operação deste processo é a espessura mínima que pode ser
depositada sobre um substrato a uma determinada
velocidade,
geralmente chamado de limite de vazão mínima. Para
líquidos
Newtonianos, o mecanismo que define este limite é o
balanço
de forças viscosas, de capilaridade e inerciais
no escoamento. A pesar da maioria dos líquidos usados em
processos de revestimento industriais serem soluções
poliméricas ou dispersões que possuem comportamento não
Newtoniano, a maioria das análises de limites de operação
do processo de revestimento por extrusão são restritas à
líquidos Newtonianos. No caso particular de soluções
poliméricas as tensões elásticas podem alterar o balanço
de
forças em diversas regiões do escoamento e
consequentemente
os limites de operação do processo. Neste trabalho o
limite de vazão mínima no caso de líquidos não
Newtonianos
é analisado teoricamente e experimentalmente. Os modelos
constitutivos de Oldroyd-B e Giesekus, que descrevem o
comportamento de soluções poliméricas diluídas,
em conjunto com as equações de conservação de massa e
quantidade de movimento são usados para descrever o
escoamento bidimensional que ocorre no processo de
revestimento por extrusão. O sistema de equações
diferenciais foi resolvido usando o método de elementos
finitos. Os resultados mostram como as propriedades
viscoelásticas influenciam a distribuição de tensão no
escoamento e o balanço de forças nas proximidades da
superfície livre à jusante da região de deposição. / [en] Slot coating is a common method in the manufacture of a
wide variety of products. The thickness of the coated
liquid layer is set by the flow rate fed to the coating die
and the speed of the substrate, and is independent of other
process variables. An important operating limit of slot
coating is the minimum thickness that can be coated at a
given substrate speed,generally referred to as the low-
flow limit. For Newtonian liquids, the mechanism that
defines this limit balances the viscous, capillary and
inertial forces in the flow. Although most of the liquids
coated industrially are polymeric solutions and dispersions
that are not Newtonian, most of the previous analyses of
operability limits in slot coating dealt only with
Newtonian liquids. In the case of liquids made non-
Newtonian by polymer viscoelasticity, stresses can alter
the force balance in various parts of the coating bead and
consequently the onset of instability. In this work, the
low-flow limit in cases of non-Newtonian liquids is
examined by both theory and experiment. The Oldroyd-B and
Giesekus constitutive equations that approximate
viscoelastic behavior of polymer solutions were used,
together with momentum and continuity equations, to model
two-dimensional flow in the downstream part of a slot
coating bead. The equation system was solved with the
Finite Element Method. The results show how the viscoelastic
properties can affect the stress field in the liquid and
the force balance near and at the downstream meniscus,
thereby illustrating how non-Newtonian behavior can alter
the flow instabilities that determine the coating window of
slot coating. The flows themselves were visualized by video
microscopy and the low-flow limit was found by observing,
at given substrate speed, the feed rate at which the flow
becomes unstable. Different solutions of low molecular
weight polyethylene glycol and high molecular weight
polyethylene oxide in water were used in order to evaluate
the effect of mildly viscoelastic behavior on the process.
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[en] COATING PROCESS OF PHOTOSENSITIVE CYLINDERS / [pt] PROCESSO DE REVESTIMENTO DE CILINDROS FOTOSSENSÍVEISDANMER PAULINO MAZA QUINONES 11 March 2010 (has links)
[pt] Cilindros fotossensíveis são usados nos processos de impressão e particularmente
na impressão eletrofotográfica. O revestimento é aplicado ao cilindro
em forma líquida antes de solidificar-se. O líquido é aplicado ao cilindro
através de um aplicador de agulha que se translada ao longo da direção axial
do cilindro. Durante este processo o cilindro gira em torno de seu próprio
eixo levando a uma deposição da tira de líquido sobre a superfície do cilindro,
em padrão espiral. Para ajudar a distribuir o líquido lateralmente e
assim melhorar a uniformidade da espessura, cada tira de líquido aplicada
pela agulha passa por meio de uma lâmina flexível. Este processo leva a
um revestimento que apresenta um padrão espiral na espessura da camada
revestida que pode causar defeitos no processo eletrofotográfico.O conhecimento,
de forma fundamental, do escoamento é vital para a otimização do
processo. Um modelo teórico de escoamento de filmes finos sobre superfícies cilíndricas
em rotação com uma porta de injeção de líquido em movimento é apresentado.
Este modelo é baseado na teoria de lubrificação considerando um
filme precursor na frente da linha de contato aparente. A espessura de filme
revestido foi obtida através da solução de uma equação diferencial parcial
não linear de quarta ordem usando o método de diferenças finitas de segunda
ordem. A discretização do tempo foi feita pelo método implícito de Crank-
Nicholson. A discretização do sistema a cada passo do tempo leva a um
sistema de equações algébricas não lineares que foi resolvido pelo método
de Newton. Os resultados mostram como a uniformidade da camada depositada
varia com os parâmetros do processo e com as propriedades do
líquido. / [en] Photosensitive cylinders are used in printing arts and more particularly
in electrophotographic printing (e.g. xerographic copy). The photosensitive
coating is applied to the cylinder in liquid form, before it is solidified. The
liquid is applied to the cylinder through a needle applicator that translates
along the direction of the cylinder axis. The cylinder rotates during this
process in order to cover the entire surface. Therefore, the liquid is applied
in a spiral pattern. In order to help spreading of the liquid over the cylinder
surface and to improve the thickness uniformity, each liquid stream applied
from the needle passes under a flexible blade. This process leads to a
coating that presents a spiral pattern on the deposited layer thickness,
which can cause defects on the electrophotographic process. The complete
understanding of the flow is vital to the optimization of the process.
A theoretical model of the thin film flow over the surface of a rotating
cylinder is presented here. It is based on the lubrication approximation
considering a thin precursor film in front of the apparent contact line. The
resulting non-linear fourth-order PDE for the film thickness was solved by a
second-order finite difference method. The time discretization was done by
the implicit Crank-Nicholson scheme. The non-linear algebraic equation at
each time step was solved by Newton’s method. The results show how the
uniformity of the deposited layer varies with process parameters and liquid
properties.
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[en] OPERABILITY LIMITS OF THE CURTAIN COATING PROCESS / [pt] LIMITES OPERACIONAIS DO PROCESSO DE REVESTIMENTO POR CORTINAMELISA YVONE ZAMBRANO BECERRA 20 April 2010 (has links)
[pt] O revestimento por cortina é um dos processos preferidos para revestir o substrato de varias camadas de líquido à altas velocidades. Este tipo de processo pertence a classe de método de revestimento de vazão pre-fixada. O processo consiste num líquido de revestimento caindo livremente de uma altura considerável sob ação da gravidade sobre o substrato em movimento a ser revestido. Existem várias aplicações industriais deste processo, como filmes óticos, fitas adesivas e magnéticas, papéis especiais entre muitos outros. As mais importantes vantagens são revestimento à altas velocidades, adaptação a uma grande variedade de líquidos e flexibilidade na aplicação de finas camadas de líquidos em superfícies irregulares. Os limites operacionais do processo são determinados por diferentes instabilidades no escoamento perto da zona de encontro entre o líquido e o substrato
como entrada de ar, formação de calcanhar e a cortina sendo puxada pelo
substrato, e pela quebra da cortina de líquido. O objetivo principal deste trabalho é analisar teórico e experimentalmente esses limites operacionais, focando nos efeitos dos parâmetros operacionais, aditivos no líquido de revestimento no escoamento que ocorre na zona de encontro entre o líquido e o substrato, e na quebra da cortina. Para descrever o escoamento bidimensional que ocorre no processo de revestimento por cortina, na simulação numérica, foram utilizadas as equações de conservação de massa e de conservação de quantidade de movimento. O sistema
de equações diferenciais foi resolvido utilizando o método de Galerkin e o
sistema não linear foi resolvido com o método de Newton. Resultados teóricos, na zona de encontro entre líquido e o substrato, mostram a configuração do escoamento para líquidos Newtonianos, incluindo a formação de calcanhar e a cortina puxada pelo substrato como uma função da velocidade do substrato, da altura da cortina e da vazão. Estes resultados foram comparados com os resultados da visualização experimental encontrando assim a janela de operação do processo em função dos parâmetros operacionais. Na zona do escoamento da cortina, a condição crítica na qual cortina de líquido quebra foi determinada como uma função das propriedades reologicas dos líquidos de revestimento. Os resultados mostram que as propriedades viscoelásticas influenciam no balanço de forças no escoamento da cortina. Líquidos com alta viscosidade extensional podem reduzir notavelmente a vazão mínima necessária para formar e manter cortinas estáveis. / [en] Curtain coating is one the preferred methods for precision multi-layer coatings at
high speeds. Curtain coating belongs to the class of premetered coating methods.
Liquid falls as a sheet, or curtain, freely over a considerable height and under
the action of gravity before it impinges onto the substrate being coated. Edge
guide are needed to maintain at specific width of the falling curtain. Precision
curtain coating was originally developed for multi-layer photographic film but
its use has expanded to many different applications such as optical films and
specialty papers. Some advantages of this process include very high coating
speeds, adaptability to a wide range of liquids and flexibility to apply thin liquid
layer to irregular surfaces. The operability limits of the process are set by different
flow instabilities in the coating bead, such as air entrainment, low speed heels and
curtain pulling, and by curtain breakup. The goal of this research is to analyze
these operability limits by theory and experiments. The focus is to determine
the effect of operating parameters; edge guides design and polymer additives on
the coating solution on the bead configuration and liquid curtain breakup. The
conservation mass and momentum equations with the boundary conditions were
used to describe the flow. The equations were solved all together by Galerkin’s
method with finite element basis functions and non-linear system solved by
Newton’s method. Theoretical results show the bead configuration, including heel
formation and curtain pulling as a function of web speed, curtain height and flow
rate. Theoretical predictions will also be extended to include viscoelastic behavior
of the coating liquid. This results was compared with experimental results to
obtain the coating windows for fixed parameters. The visualization results show
the critical condition at which a viscoelastic liquid curtain breaks was determined
as a function of the rheological properties of the coating liquid. The results show
that the viscoelastic properties can affect the force balance in the curtain flow.
High extensional viscosity liquids can drastically reduce the minimal flow rate to
create more stable curtains.
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Numerical Investigation of Laminar non-Newtonian and Newtonian Flow in Circular-to-Rectangular Transition Ducts for Slot-Coating ApplicationsKrishnamurthy, Sowmya 20 September 2011 (has links)
No description available.
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Slot Coating Minimum Film Thickness in Air and in Rarefied HeliumBenkreira, Hadj, Ikin, J. Bruce 30 April 2016 (has links)
Yes / This study assesses experimentally the role of gas viscosity in controlling the minimum film thickness in slot coating in both the slot over roll and tensioned web modes. The minimum film thickness here is defined with respect to the onset of air entrainment rather than rivulets, the reason being that rivulets are an extreme form of instabilities occurring at much higher speeds. The gas viscosity effects are simulated experimentally by encasing the coaters in a sealed gas chamber in which various gases can be admitted. An appropriate choice of two gases was used to compare performances: air at atmospheric pressure and helium at sub-ambient pressure (25mbar), which we establish has a significantly lower “thin film” viscosity than atmospheric air. A capacitance sensor was used to continuously measure the film thickness on the web, which was ramped up in speed at a fixed acceleration whilst visualizations of the film stability were recorded through a viewing port in the chamber. The data collected show clearly that by coating in rarefied helium rather that atmospheric air we can reduce the minimum film thickness or air/gas entrainment low-flow limit. We attribute this widening of the stable coating window to the enhancement of dynamic wetting that results when the thin film gas viscosity is reduced. These results have evident practical significance for slot coating, the coating method of choice in many new technological applications, but it is their fundamental merit which is new and one that should be followed with further data and theoretical underpinning.
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[en] SLOT COATING OF PARTICLE SUSPENSION / [pt] ANÁLISE DO PROCESSO DE REVESTIMENTO DE SUSPENSÕES DE PARTÍCULASLUIS DIEGO VALDEZ SILVA 26 December 2014 (has links)
[pt] O processo de revestimento por extrusão é muito usado na fabricação de produtos de alta tecnologia tais como circuitos flexíveis, telas LCD e OLED, dentre outros. A espessura do filme revestido depende da vazão de alimentação e da velocidade do substrato. O estudo do escoamento na região de aplicação é de muita importância, devido à influência que tem sobre a qualidade do filme revestido. A grande maioria dos trabalhos disponíveis na literatura consideram o líquido como um fluido Newtoniano. Porém, nos processos de revestimentos nas indústrias, os líquidos comumente usados são soluções poliméricas e suspensões de partículas. O efeito da presença de moléculas poliméricas dissolvidas no fluido de trabalho nos padrões de escoamento e consequentemente na janela de operação do processo foi estudado recentemente, contudo, o efeito de partículas suspensas no escoamento é ainda desconhecido. O objetivo deste trabalho é compreender melhor a influência da suspensão de partículas no padrão de escoamento que ocorre na região de aplicação de um filme fino de líquido sobre um substrato em movimento. A variação local da concentração de partículas no líquido pode levar a grande variações na viscosidade e consequentemente mudanças no escoamento e nos limites do processo. Neste estudo, considera-se a suspensão como um sistema formado por um fluido Newtoniano como a fase contínua e partículas esféricas rígidas como a fase dispersa. A equação de transporte de partículas engloba os efeitos de difusão de partículas devido a gradientes de concentração, viscosidade e taxa de deformação. As equações de transporte de partículas em conjunto com as equações de conservação de massa e quantidade de movimento são usadas para descrever o escoamento bidimensional com fronteiras livres. Estas equações são resolvidas aproximadamente pelo método de Galerkin/Elementos Finitos. A validação do código numérico foi feita comparando com resultados analíticos disponíveis para escoamento em tubos de seção circular. Os resultados obtidos para o escoamento no precesso de revestimento por extrusão mostram as regiões de maior e menor concentração de partículas e como esta variação altera o escoamento, e a variação da concentração ao longo da espessura do filme depositado. / [en] Slot coating process is commonly used in the manufacture of high technology products such as flexible circuits, LCD and OLED displays, among others. The thickness of the coated liquid film depends on the flow rate and substrate velocity. It is very important to study the flow in the coating bead region, because the flow pattern has a strong effect on the quality of the coated film. Most of the available studies on slot coating consider the fluid as a Newtonian liquid. However, coating liquids are usually polymer solutions or particle suspensions. The effect of dissolved polymer molecules in the flow has been analyzed recently. However, the effect of suspended particle remains unknown. The goal of this work is to develop a fundamental understanding of the effect of suspended particles in the flow pattern in a slot coating process. The local changes in particle concentration can lead to great changes in the local liquid viscosity and consequently in the flow and process limits. In this research, the particle suspension is a system composed by a Newtonian liquid as a continuous phase and rigid spherical particles as the dispersed phase. The particle transport equations takes into account the diffusion due to gradients of concentration, viscosity and deformation rates. The particle transport equation together with the mass and momentum conservation equations are used to describe the two-dimensional free surface flow. These equations are solved using the Galerkin/Finite element method. The numerical code was validated by comparing numerical prediction obtained in circular tube flow with the available exact solution. The results obtained in slot coating flow show regions of high and low concentration of particles and its effect of the flow, and the variation of particle concentration in the deposited thin film.
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[en] ELASTOHYDRODYNAMICS OF SLOT COATING PROCESS WITH DEFORMABLE ROLL / [pt] ELASTOHIDRODINÂMICA DO PROCESSO DE REVESTIMENTO POR EXTRUSÃO COM CILINDRO DEFORMÁVELDANMER PAULINO MAZA QUINONES 26 October 2005 (has links)
[pt] O processo de revestimento por Extrusão é amplamente usado
nos processo
de manufatura de diferentes produtos. Em geral a mínima
espessura de filme que
pode ser obtida é proporcional à distância entre a barra
de revestimento e o
substrato (usualmente apoiado por um cilindro rígido) e
inversamente
proporcional à viscosidade do líquido. Na prática, existe
uma distância mínima de
operação, tipicamente em torno de 100 m, abaixo da qual o
processo torna-se
perigoso com o risco de colisão do cilindro de apoio com a
barra e de quebra do
substrato. Conseqüentemente, existe um limite da menor
espessura de filme que
pode ser depositada, principalmente no caso de líquidos de
alta viscosidade. Uma
solução comum é usar um cilindro rígido de apoio coberto
com uma camada de
borracha, que se deforma durante a operação. O líquido na
região de aplicação
produz uma pressão suficiente para deformar a camada
elástica, mudando a
geometria do escoamento, caracterizando uma interação
elastohidrodinâmica.
Apesar de muito usado na indústria, o conhecimento
fundamental deste processo é
bastante limitado. O entendimento desta interação
líquido/sólido é vital para a
otimização deste processo de revestimento. Um modelo
teórico para descrever
este processo deve considerar o escoamento viscoso, a
deformação do cilindro e
os efeitos da superfície livre a fim de predizer o
comportamento do escoamento e
conseqüentemente os limites de operação do processo. Uma
análise teórica é
apresentada neste trabalho, que consiste em resolver a
equação de Navier-Stokes
para descrever escoamento com superfície livre acoplado a
um arranjo de molas
para modelar a deformação da camada elástica. O sistema de
equações foi
resolvido pelo método Galerkin/MEF. O sistema de equações
algébrica não-linear
resultante foi resolvido pelo método de Newton. Os
resultados indicam como os
parâmetros de operação, as propriedades do líquido e da
cobertura do cilindro
afetam os limites de operação do processo. / [en] Slot coating is largely used in the manufacturing process
of many products.
In general, the minimum thickness that can be coated is
proportional to the gap
between the coating die and the substrate (usually backed-
up by a rigid roll) and
inversely proportional to the liquid viscosity. Therefore,
in order to obtain thin
films with liquid of high viscosity, a very small gap
would be necessary. In
practice, the clearance between the die and the web has to
be large enough to
avoid the risk of clashing two hard surfaces. A common
solution is the use a
backup rolls covered with an elastomeric layer. The liquid
in the coating bead
develops high enough pressure to deform the resilient
cover, which changes the
geometry of the flow, characterizing an elastohydrodynamic
action. The
understanding of the flow is vital to the optimization of
this widely used coating
method. Theoretical model has to take into account the
viscous flow, the roll
deformation and the free surface effects in order to
predict the flow behavior. A
theoretical analysis is presented here, that consisted of
solving the Navier-Stokes
equation to describe the free surface flow coupled with an
array of springs to
model the elastic cover deformation. The equation system
was solved by the
Galerkin / Finite element method. The resulting set of non-
linear algebraic
equations was solved by Newton´s method. The results
indicate how different
operating parameters, liquid and roll cover properties
affect the flow.
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[en] FILM - SPLITTING FLOWS OF VISCOELASTIC LIQUIDS VISUALIZATION / [pt] CARACTERIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS VISCOELÁSTICOS NO PROCESSO DE REVESTIMENTO POR ROTAÇÃO DIRETAMELISA YVONE ZAMBRANO BECERRA 26 October 2005 (has links)
[pt] O processo de deposição de uma fina camada de líquido
sobre um substrato
em movimento é conhecido como processo de revestimento.
Um
das
técnicas mais utilizadas é o Revestimento por Rotação
Direta, devido a sua
simplicidade e baixo custo de instalação e operação. A
baixas velocidades, o
escoamento na região de aplicação do líquido é bi-
dimensional e permanente.
Porem quando a velocidade é elevada o escoamento bi-
dimensional torna-se
instável, levando a um escoamento tri-dimensional, com
variação da espessura
do filme de líquido depositado ao longo da largura do
substrato. Este
tipo de instabilidade é comunmente denominado Ribbing, e
limita a velocidade
do processo dependendo dos requisitos de uniformidade de
espessura.
Geralmente, os líquidos utilizados neste processo são
soluções poliméricas,
os que apresentam um comportamento não Newtoniano. Foi
demonstrado,
para líquidos Newtonianos, que o gradiente da pressão
perto do menisco
destabiliza o escoamento. O parâmetro crítico para o
aparecimento da instabilidade
é o número de capilaridade. Para líquidos viscoelásticos
o
comportamento
do escoamento muda dramaticamente, o inicio das
instabilidades
ocorre a bem menores números de capilaridade quando é
comparado
ao caso Newtoniano. O mecanismo pelo qual a elasticidade
desestabiliza
o escoamento perto da superfície livre ainda não é
completamente entendido.
Predições recentes mostraram que a zona de recirculação
perto do
menisco presente para líquidos Newtonianos, diminui e
desaparece posteriormente
a medida que o escoamento torna-se mais viscoelástico
(aumento
do Número de Weissenberg). O objetivo deste trabalho é
verificar experimentalmente
este fenômeno e determinar o efeito das propriedades
viscoelásticas do líquido no processo. Para isso, o
escoamento entre uma placa
estacionaria e o cilindro girante é analisado
experimentalmente visualizando
a região perto da superfície livre e medindo o campo de
velocidade usando a técnica de Velocimetria por Imagem
de
Partículas (PIV).Diferentes soluções de baixo peso
molecular polietileno glicol (PEG), e alto
peso molecular oxido de polietileno (PEO),
característica elástica, em agua
foram usados para avaliar o efeito da viscoelasticidade
no comportamento do
escoamento. Com este analises experimental se quer
confirmar la prediçao
teórica de Zevallos(2003) sobre o efeito da
viscoelasticidade nas linhas de
corrente e na estabilidade da superfície livre com
respeito às perturbaçoes
tri-dimensionais. / [en] Roll coating is a common method in the manufacture of a
wide
variety of
products. It is used to apply a thin liquid layer to a
continuous flexible
substrate. At low speeds, the flow is two-dimensional and
steady; as the
roll speed is raised, the two-dimensional flow is unstable
and is replaced
by a steady three-dimensional flow, which results in more
or less regular
stripes in the machine direction. This type of the
instability is commonly
called ribbing, it can limit the speed of the process if a
smooth film is
required as a final product. The liquids used in this
process generaly
are polimeric solutions, which present Non-Newtonian
behavior. It was
demonstrated, for Newtonian liquids, that the gradient of
the pressure
close to the meniscus destabilizes the flow, whereas the
surface tension
has a stabilizing effect. The critical parameter for the
flow stability is
the capillary number. For viscoelastic liquids can
drastically change the
nature of the flow near the free surfaces of the coating
bead. The onset of
the instabilities occurs at much lower capillary numbers
than Newtonian
flow case, which falls with the growth of the elasticity.
Accurate theoretical
predictions of the onset of ribbing when viscoelastic
liquids are used is still
not available. The mechanisms by which the liquid
elasticity makes the
flow unstable at Capillary numbers much lower than in the
Newtonian case
is not completely understood. Recent theoretical
predictions have shown
that at high Weissenberg number, the recirculation zone,
present in the
Newtonian flow completely disappears. In this work, film
splitting flows
between a stationary plate and rotating roll are analyzed
experimentally by
visualizing the free surface configuration and measuring
the velocity field
using the Particle Image Velocimetry (PIV) technique.
Various solutions of
low molecular weight polyethylene glycol (PEG) and high
molecular weight
polyethylene oxide (PEO) in water were used in order to
evaluate the effect
of mildly viscoelastic behavior on the flow. The goal was
to confirm the
theoretical predictions of Zevallos et al. (2004) on the
effect of the liquid
viscoelasticity on the streamline pattern and on the
stability of the free
surface with respect to three-dimensional disturbances.
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[pt] PROCESSO DE REVESTIMENTO COM SUSPENSÃO DE PARTÍCULAS / [en] SLOT COATING OF PARTICLE SUSPENSIONSIMONE BOCHNER DE ARAUJO 25 May 2015 (has links)
[pt] O processo de revestimento por extrusão é um método muito utilizado na manufatura de diversos produtos. Ele pertence à uma classe de processos de revestimento chamada revestimento com vazão pré-fixada: para operações em regime permanente, a espessura da camada de líquido revestida é definida pela vazão na entrada do equipamento e pela velocidade do substrato. Para diversas aplicações, o líquido de revestimento é uma suspensão de partículas. A abordagem comumente usada é analisar o escoamento como se o fluido fosse Newtoniano, onde sua viscosidade é avaliada pela concentração média de partículas. Porém, dados experimentais mostram que a distribuição de partículas não é uniforme em escoamentos com cisalhamento. Além disso, a distribuição de partículas no filme após o processo de revestimento afetará a estrutura final do filme e, consequentemente, a qualidade final do produto. Portanto, é importante entender os fundamentos do processo de revestimento com suspensão de partículas para melhor descrever este processo e prever comportamentos desse escoamento. O objetivo do presente trabalho é estudar diferentes mecanismos de migração de partículas em suspensão que podem afetar a distribuição de partículas no filme revestido; como mecanismos de difusão e sedimentação. O modelo apresentado leva em consideração a dependência da viscosidade pela concentração local de partículas e o efeito de Marangoni. Dois modelos diferentes foram usados para estudar o escoamento de Marangoni. No primeiro, o transporte de partículas entre a superfície e o escoamento é considerado muito mais rápido que a difusão no escoamento de tal forma que o fluxo líquido é zero e a concentração de partículas na região do escoamento próxima à superfície. No segundo, um modelo mais completo, os efeitos de adsorção e dessorção de partículas pela interface é considerado. O sistema final de equações e não-linear e, com as condições de contorno apropriadas, é resolvido pelo método de Galerkin em elementos finitos e pelo método de Newton. O escoamento é bi-dimensional e, portanto, elementos bi-dimensionais são utilizados para descrever o domínio do problema. Entretanto, para avaliar a concentração ao longo da superfície, foi necessário criar um elemento uni-dimensional. O acoplamento entre estas duas classes de elementos também é discutido. Os resultados mostram que a distribuição de partículas do filme revestido é uma forte função da espessura do filme e das propriedades da suspensão, como a densidade das partículas e coeficientes de difusão. O escoamento de Marangoni pode afetar o padrão de recirculação e a distribuição de concentração de partículas. Além disso, os resultados mostram que a adsorção e dessorção de partículas na interface afetam fortemente a distribuição de partículas. / [en] Slot coating is a common method in the manufacturing of a wide variety of products. It belongs to a class of coating method known as premetered coating: in a steady state operation, the thickness of the coated liquid layer is set by the flow rate fed to the die and the speed of the substrate moving past, and is independent of other variables of the process. For many applications, the coating liquid is a particle suspension. The commom simplified approach is to study the flow as Newtonian and evaluate its viscosity based on the average particle concentration. However, experimental data shows that particle distribution is in fact non-uniform in shear flows. Moreover, particle distribution along the film thickness during the coating process will affect the final fim structure and consequently product performance. Hence, it is important to understand the fundamentals of coating process with particle suspension to better describe and predict the behavior of the flow and the particle distribution in the coated layer. The goal of the present work is to study different particle migration mechanisms in a suspension that may affect particle distribution in the coated film; such as diffusive mechanisms and sedimentation. The model presented takes into account the viscosity dependency and local particle concentration and surface-active particles, i.e. Marangoni effect. Two different approaches were used to study Marangoni flow. First, the bulk-interface transport is considered much faster than bulk diffusion such that the net flux is zero and surface concentration is equal bulk concentration. The second, more complete model, considers adsorption and desorption fluxes from the interface. The non-linear system of equations, with appropriate boundary conditions, is solved by Galerkin Finite Element Method and Newton s Method. The flow is two-dimensional and therefore two-dimensional elements are used to describe flow domain. Nonetheless, in order to evaluate particle concentration along the interface a one-dimensional element was created. The coupling between those two classes of elements of discussed. The results show that the particle distribution on the coated layer is a strong function of the film thickness and suspension properties, such as particle density and diffusion coefficients. The Marangoni flow associated with surface tension gradient due to particle concentration variation along the interface can change the recirculation pattern and particle concentration distribution. Furthermore, the results show that particle adsorption and desorption from interface have a strong effect on the particle distribution.
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[pt] ESCOAMENTOS DE SUPERFÍCIES LIVRE COM INTERFACE COMPLEXAS / [en] FREE SURFACE FLOWS WITH COMPLEX INTERFACESPAULO ROBERTO DE CASTRO MENDES JUNIOR 30 March 2020 (has links)
[pt] Diversos processos apresentam escoamentos com superfícies livres. Alguns desses processos vão além dos problemas de engenharia, incluindo questões cotidianas como gotas de chuva caindo do céu, água fluindo pelo rio ou através de uma torneira. Na indústria, o processo de extrusão e revestimento são dois exemplos de processos que são fortemente afetados pelo comportamento da interface. O modelo de interface livre mais comumente utilizado foi desenvolvido no século XIX e descreve como isotrópico o comportamento das interfaces e dependente de um único parâmetro, denominado tensão interfacial. Desde então, os avanços na área de reologia interfacial vêm mostrando que os fenômenos interfaciais são mais complexos e precisam de mais informações para serem modelados. Nesta linha de pensamento, este trabalho analisa o efeito da viscosidade interfacial na dinâmica do processo de extrusão e revestimento por slot, no qual o conjunto de equações diferenciais que governam o problema é resolvido pelo método dos elementos finitos. / [en] Several processes present free surfaces flows. Some of those processes go beyond engineering problems, including everyday issues like raindrops falling from the sky, water flowing down the river or through a faucet. In industry, extrusion and coating process are two examples of processes that are strongly affected by the behavior of the interface. The most commonly used free interface model was developed in the 19th century and describes as isotropic the behavior of interfaces and dependent on asingle parameter called interfacial tension. Since then, advances in the areaof interfacial rheology have been showing that the interfacial phenomena are more complex and accurate of more information to be modeled. In this line of thinking, this work analyzes the effect of interface viscosity on the dynamics of extrusion and slot coating process, in which the set of differential equations that governs the problem is solved by Finite Element method.
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