Unterschiede
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| berechnungen:aufschmelzverlauf [2024/09/26 15:55] – [Verstopfen der Schnecke] fk | berechnungen:aufschmelzverlauf [2025/07/03 13:27] (aktuell) – [Disperses Aufschmelzen] cschall | ||
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| ======Aufschmelzverlauf====== | ======Aufschmelzverlauf====== | ||
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| Der Aufschmelzverlauf unterteilt sich in drei Abschnitte. \\ | Der Aufschmelzverlauf unterteilt sich in drei Abschnitte. \\ | ||
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| ===== Anschmelzberechnung ===== | ===== Anschmelzberechnung ===== | ||
| - | Noch in Bearbeitung | + | Die Anschmelzlänge beschreibt die Strecke vom Kanalbeginn bis zur Position, an der sich der Schmelzewirbel bildet. Für die Berechnung der Anschmelzlänge wird angenommen, dass sich der Schmelzefilm zwischen dem Zylinder und dem Feststoffbett allmählich vergrößert. Die erforderliche Schmelzefilmdicke für die Bildung des Schmelzewirbels entspricht dabei der mittleren Schmelzefilmdicke, |
| ===== Konventionelles Aufschmelzen ===== | ===== Konventionelles Aufschmelzen ===== | ||
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| {{ : | {{ : | ||
| - | Das Feststoffbett lagert sich an der nicht reibenden | + | Das Feststoffbett lagert sich an der nicht treibenden |
| - | Im fortlaufenden Aufschmelzprozess wird das Feststoffbett schmaler, behält durch den Druck des Schmelzewirbels jedoch seine Höhe bei. Somit sinkt die Feststoffbettbreite durch den Aufschmelzprozess. Bei konstanter Kanalgeometrie sinkt die Feststoffbettbreite kontinuierlich, | + | Im fortlaufenden Aufschmelzprozess wird das Feststoffbett schmaler, behält durch den Druck des Schmelzewirbels jedoch seine Höhe bei. Somit sinkt die Feststoffbettbreite durch den Aufschmelzprozess. Bei konstanter Kanalgeometrie sinkt die Feststoffbettbreite kontinuierlich, |
| Die in REX dargestellte dimensionslose Feststoffbettbreite $y$ ist normiert auf die Kanalbreite: | Die in REX dargestellte dimensionslose Feststoffbettbreite $y$ ist normiert auf die Kanalbreite: | ||
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| Durch eine zu starke Kompression des Schneckenkanals kann die Schnecke verstopfen.\\ | Durch eine zu starke Kompression des Schneckenkanals kann die Schnecke verstopfen.\\ | ||
| Verstopft die Schnecke außerhalb einer Barriere- oder Mailleferzone so bricht die Aufschmelzberechnung ab, da kein weiterer Aufschmelzverlauf berechnet werden kann. Hier wird die Berechnungsoption " | Verstopft die Schnecke außerhalb einer Barriere- oder Mailleferzone so bricht die Aufschmelzberechnung ab, da kein weiterer Aufschmelzverlauf berechnet werden kann. Hier wird die Berechnungsoption " | ||
| - | Verstopft der Feststoffkanal innerhalb einer Barriere- oder Mailleferzone, | + | Verstopft der Feststoffkanal innerhalb einer Barriere- oder Mailleferzone, |
| ==== Entgasungsschnecken ==== | ==== Entgasungsschnecken ==== | ||
| - | Wird ein Entgasungsextruder berechnet so gibt es drei Möglichkeiten für den Fall, dass der Kunststoff zu Beginn der Entgasung noch nicht vollständig aufgeschmolzen ist: | + | Wird ein Entgasungsextruder berechnet so gibt es drei Möglichkeiten für den Fall, dass der Kunststoff zu Beginn der Entgasung noch nicht vollständig aufgeschmolzen ist (s. [[berechnungen: |
| - | - "Aufschmelzen bis Entgasungszone": Bei Beginn der Entgasungszone wird die Aufschmelzberechnung abgebrochen | + | - **Aufschmelzen bis Entgasungszone**: Bei Beginn der Entgasungszone wird die Aufschmelzberechnung abgebrochen |
| - | - "Aufschmelzen ab Entgasungszone konventionell": Nach Beginn der Entgasungszone wird mit dem konventionellen Aufschmelzmodell der Aufschmelzverlauf weiter berechnet. | + | - **Aufschmelzen ab Entgasungszone konventionell**: Nach Beginn der Entgasungszone wird mit dem konventionellen Aufschmelzmodell der Aufschmelzverlauf weiter berechnet. |
| - | - "Aufschmelzen ab Entgasungszone dispers": Nach Beginn der Entgasungszone wird mit dem dispersen Aufschmelzmodell der Aufschmelzverlauf weiter berechnet. | + | - **Aufschmelzen ab Entgasungszone dispers**: Nach Beginn der Entgasungszone wird mit dem dispersen Aufschmelzmodell der Aufschmelzverlauf weiter berechnet. |
| ==== Besonderheiten in PSI ==== | ==== Besonderheiten in PSI ==== | ||
| - | Neben der Plastifizierphase gibt es im Spritzgussprozess auch Stillstandszeiten, | + | Neben der Plastifizierphase gibt es im Spritzgussprozess auch Stillstandszeiten, |
| <dl> | <dl> | ||
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| - | $\text{Stillstandszeit insgesamt}= \text{Anzahl | + | $\text{Stillstandszeit insgesamt}= \text{Anzahl |
| $\text{normierste Stillstandszeit} = \frac{\text{Stillstandszeit insgesamt}}{\text{Durchlaufzeit}_{\text{Schnecke}}}$\\ \\ | $\text{normierste Stillstandszeit} = \frac{\text{Stillstandszeit insgesamt}}{\text{Durchlaufzeit}_{\text{Schnecke}}}$\\ \\ | ||
| $\text{Stillstandszeit im Intervall}=\text{Durchlaufzeit}_{\text{Intervall}}*\text{normierste Stillstandszeit}$</ | $\text{Stillstandszeit im Intervall}=\text{Durchlaufzeit}_{\text{Intervall}}*\text{normierste Stillstandszeit}$</ | ||
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| ===== Disperses Aufschmelzen ===== | ===== Disperses Aufschmelzen ===== | ||
| - | Das disperse Aufschmelzen setzt einen bereits ausreichend hohen Schmelzeanteil voraus und bedeutet, dass sich der nicht aufgeschmolzene Kunststoff in einzelnen Partikeln in der bereits aufgeschmolzenen | + | Das disperse Aufschmelzen setzt einen bereits ausreichend hohen Schmelzeanteil voraus und bedeutet, dass sich der nicht aufgeschmolzene Kunststoff in einzelnen Partikeln in der bereits aufgeschmolzenen |
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| - | Wie in der Abbildung zu erkennen schmelzen die Partikel durch Wärmeleitung aus der Kunststoffschmelze aus. Hierdurch sinkt die Temperatur der Kunststoffschmelze. Gleichzeitig kann das hohe Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis zu einer gesteigerten Aufschmelzleistung führen. Die Aufschmelzgeschwindigkeit ist hierbei von der Partikelgröße, | + | Wie in der Abbildung zu erkennen schmelzen die Partikel durch Wärmeleitung aus der Kunststoffschmelze aus. Hierdurch sinkt die Temperatur der Kunststoffschmelze. Gleichzeitig kann das hohe Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis zu einer gesteigerten Aufschmelzleistung führen. Die Aufschmelzgeschwindigkeit ist hierbei von der Partikelgröße, |
| Neben der Abkühlung der umgebenden Kunststoffschmelze sorgen die Feststoffpartikel ebenfalls für eine erhöhte Schergeschwindigkeit in der Schmelze. Je nach Partikelgröße und Feststoffanteil kann das disperse Aufschmelzen die Temperatur somit entweder senken oder erhöhen im Vergleich zum konventionellen Aufschmelzmodell. | Neben der Abkühlung der umgebenden Kunststoffschmelze sorgen die Feststoffpartikel ebenfalls für eine erhöhte Schergeschwindigkeit in der Schmelze. Je nach Partikelgröße und Feststoffanteil kann das disperse Aufschmelzen die Temperatur somit entweder senken oder erhöhen im Vergleich zum konventionellen Aufschmelzmodell. | ||
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| ===Weitere Themen=== | ===Weitere Themen=== | ||
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