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| berechnungen:druckverlauf [2024/10/30 09:38] – cschall | berechnungen:druckverlauf [2025/07/03 13:27] (aktuell) – [Druckverlaufsberechnung für Barriere- und Wave-Schnecken] cschall | ||
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| ======Druckverlauf====== | ======Druckverlauf====== | ||
| - | Für die Berechnung des Druckprofils müssen dieselben Bedingungen wie bei der Durchsatz- bzw. Dosierzeitberechnung erfüllt sein. Dies gilt für alle Eingabedaten ([[eingabe_der_schneckendaten:eingabe_der_schneckendaten|Geometrie]], | + | -> [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:druckverlauf|Zur grafischen Darstellung des Druckverlaufs]] |
| - | Der Druckverlauf wird bis zum Ort der Schmelzewirbelbildung | + | Für die Berechnung des Druckprofils müssen dieselben Bedingungen wie bei der Durchsatz- bzw. Dosierzeitberechnung erfüllt sein. Dies gilt für alle Eingabedaten |
| - | Die Druckverlaufsberechnung beginnt an der Schneckenspitze. Mit dem berechneten Durchsatz wird der Druckverlust innerhalb eines Berechnungsintervalls bestimmt und auf den vorherigen Absolutdruck addiert. Der Druck im Schneckenvorraum | + | Der Druckverlauf wird von der Schneckenspitze |
| - | Der Druckverlauf wird in jedem Schritt isotherm bei der Massetemperatur berechnet und anschließend mit einem Korrekturfaktor multipliziert. Dieser Korrekturfaktor bewirkt physikalisch gesehen, dass die Berechnung bei einer Temperatur durchgeführt | + | Die Druckverlaufsberechnung beginnt an der Schneckenspitze. Mit dem berechneten Durchsatz |
| - | ==== Druckverlaufsberechnung für Barriereschneckengeometrien | + | ==== Druckverlaufsberechnung für Barriere- und Wave-Schnecken |
| - | Um wie oben beschrieben eine Barriere zu rechnen, muss die Annahme | + | === Annahme |
| - | Hierbei werden einzelne Intervalle gebildet für Barrieresteg, | + | Barriereschnecken lassen sich analytisch lediglich unter der Vereinfachung eines gleichen Druckgradienten im Schmelze- und Feststoffkanal berechnen. Hieraus resultiert zwar eine schnelle Berechnung, |
| - | {{ : | + | === Netzwerkberechnung / Knotenpunktverfahren === |
| - | Um das sich ergebende Gleichungssystem mit den bekannten Lösungsalgorithmen lösen zu können, muss es durch die Berücksichtigung von Randbedingungen reduziert werden. | + | Zur Eliminierung der oben beschriebenen vereinfachenden Annahme wurde zusätzlich |
| - | {{ : | + | Das Knotenpunktverfahren ist für Barriereschnecken optional wählbar zu der Annahme des gleichen Druckgradientens, |
| - | Bei der geschlossenen Barrierezone kann der Massestrom, der in Kanalrichtung zum ersten Knoten hin bzw. vom letzten Knoten weg zeigt, gleich null gesetzt werden. Wird hingegen | + | Aus der Geometrie |
| - | Für eine eindeutige Lösung des Systems muss der Massestrom bekannt sein. Dieser wird daher in einem ersten Schritt berechnet, in dem die Schneckengeometrie ohne Berücksichtigung der Barrierezone simuliert wird. Mit dem Ergebnis wird dann der Druckverlauf in der Barrierezone bestimmt und beim nächsten Iterationsschritt bei der Berechnung der gesamten Schneckengeometrie mitberücksichtigt. | + | {{ : |
| - | ==== Druckverlaufsberechnung für Wave-Schnecken | + | Um das sich ergebende Gleichungssystem lösen zu können, muss es durch die Berücksichtigung von Randbedingungen reduziert werden. \\ |
| - | + | Bei der geschlossenen Barrierezone kann der Massestrom in den geschlossenen Einlauf rein, bzw. aus dem geschlossenen Auslauf raus, gleich null gesetzt werden. Bei einer offenen Barrierezone ebenso wie bei Wave-Schnecken wird aufgrund der nicht vorhandenen Trennung der Kanäle zu Beginn und Ende der Zone die Druckdifferenz zwischen den Kanälen gleich null gesetzt | |
| - | Der Inhalt befindet sich aktuell noch in Bearbeitung und wird zeitnah bereitgestellt. | + | |
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