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| berechnungen:druckverlauf [2025/06/18 14:27] – [Druckverlaufsberechnung für Wave-Schnecken] cschall | berechnungen:druckverlauf [2025/07/03 13:27] (aktuell) – [Druckverlaufsberechnung für Barriere- und Wave-Schnecken] cschall | ||
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| - | Für die Berechnung des Druckprofils müssen dieselben Bedingungen wie bei der Durchsatz- bzw. Dosierzeitberechnung erfüllt sein. Dies gilt für alle Eingabedaten ([[eingabe_der_schneckendaten: | + | Für die Berechnung des Druckprofils müssen dieselben Bedingungen wie bei der Durchsatz- bzw. Dosierzeitberechnung erfüllt sein. Dies gilt für alle Eingabedaten ([[eingabe_der_schneckendaten: |
| - | Der Druckverlauf wird bis zum Ort der Schmelzewirbelbildung (OSW) zurück gerechnet. | + | Der Druckverlauf wird von der Schneckenspitze |
| - | Die Druckverlaufsberechnung beginnt an der Schneckenspitze. Mit dem berechneten Durchsatz wird der Druckverlust innerhalb eines Berechnungsintervalls bestimmt und auf den vorherigen Absolutdruck addiert. | + | Die Druckverlaufsberechnung beginnt an der Schneckenspitze. Mit dem berechneten Durchsatz wird der Druckverlust innerhalb eines Berechnungsintervalls bestimmt und auf den vorherigen Absolutdruck addiert. |
| - | Der Druckverlauf wird in jedem Schritt isotherm bei der lokalen Massetemperatur berechnet und anschließend mit einem Korrekturfaktor multipliziert. Dieser Korrekturfaktor bewirkt physikalisch gesehen, dass die Berechnung bei einer Temperatur durchgeführt wird, welche die Übereinstimmung von Druck- und Durchsatzverhalten ermöglicht. Dies ist erforderlich, | + | ==== Druckverlaufsberechnung für Barriere- und Wave-Schnecken ==== |
| - | ==== Druckverlaufsberechnung für Barriereschneckengeometrien ==== | + | === Annahme gleicher Druckgradient |
| - | Um wie oben beschrieben eine Barriere zu rechnen, muss die Annahme | + | Barriereschnecken lassen sich analytisch lediglich unter der Vereinfachung |
| - | Hierbei werden einzelne Intervalle gebildet für Barrieresteg, | + | === Netzwerkberechnung / Knotenpunktverfahren === |
| - | {{ : | + | Zur Eliminierung der oben beschriebenen vereinfachenden Annahme wurde zusätzlich das sogenannte Knotenpunktverfahren implementiert, |
| - | Um das sich ergebende Gleichungssystem mit den bekannten Lösungsalgorithmen lösen | + | Das Knotenpunktverfahren ist für Barriereschnecken optional wählbar |
| - | {{ : | + | Aus der Geometrie der Schnecke wird ein Netzwerk gebildet, welches sich aus einfachen Geometrien (Rechteckkanälen) zusammensetzt. Für jede dieser einfachen Geometrien wird eine // |
| - | 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 eine offene Barrierezone berechnet, genügt die Änderung der Randbedingung, | + | {{ : |
| - | ==== 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 | ||
| - | Die Berechnung des Druckverlaufs in Wave-Zonen findet ähnlich wie die Berechnung des // | + | {{ : |
| - | Aus der Geometrie der Schnecke wird ein Netzwerk gebildet, welches sich aus einfachen Geometrien (Rechteckkanälen) zusammensetzt. Für jede dieser einfachen Geometrien wird eine // | + | |
| ===Weitere Themen=== | ===Weitere Themen=== | ||
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