Unterschiede
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| berechnungen:feststofffoerderung [2024/10/03 14:32] – [Theoretische Grundlagen] neelest | berechnungen:feststofffoerderung [2025/07/03 13:30] (aktuell) – cschall | ||
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| ======Feststoffförderung====== | ======Feststoffförderung====== | ||
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| - | Wichtig: Was ist der unterschied zur Seite [[berechnungen: | ||
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| ===== Berücksichtigung der Feststoffförderung ===== | ===== Berücksichtigung der Feststoffförderung ===== | ||
| - | Mit "Feststoffförderung" | + | Mit //Feststoffförderung// ist in REX die Berücksichtigung des Druck-Durchsatzverhaltens der Granulatförderung im Einzugsbereich eines Glattrohrextruders zu verstehen. \\ |
| Bei der Modellierung des Durchsatzes wird nicht nur der maximale (gegendruckabhängige) Durchsatz innerhalb der Schnecke ($\dot m_{Schneider}$), | Bei der Modellierung des Durchsatzes wird nicht nur der maximale (gegendruckabhängige) Durchsatz innerhalb der Schnecke ($\dot m_{Schneider}$), | ||
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| Die Gleichung zur Berechnung des Feststoffförderdurchsatzes lautet: | Die Gleichung zur Berechnung des Feststoffförderdurchsatzes lautet: | ||
| - | $\frac{\dot m}{\dot m_{max}} = 1- e ^ {-\frac{N}{N_ü}*x}$ | + | $\frac{\dot m}{\dot m_{max}} = 1- e ^ {-\frac{N}{N_ü}}$ |
| - | Der Wert $x$ stellt hierbei einen Faktor dar, welcher zum Fitten der berechneten Daten an die Simulationsdaten dient.\\ | ||
| $\dot m_{max}$ beschreibt den maximal möglichen Einrieseldurchsatz und ergibt sich als Regression aus Simulationsdaten zu: | $\dot m_{max}$ beschreibt den maximal möglichen Einrieseldurchsatz und ergibt sich als Regression aus Simulationsdaten zu: | ||
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| Basierend auf der Durchsatzberechnung nach // | Basierend auf der Durchsatzberechnung nach // | ||
| - | $N_ü = \frac{\dot m_{max}}{\rho_s*B*h*\pi*D}*\frac{sin(\alpha+\varphi)}{sin(\alpha)}$ | + | $N_ü = \frac{\dot m_{max}}{\rho_s*A*\pi*D}*\frac{tan(\alpha)+tan(\varphi)}{tan(\alpha)*tan(\varphi)}$ |
| + | |||
| + | mit | ||
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| + | $A = \frac{\pi}{4}*(D^2-D_K^2)-\frac{i*e*h}{sin(\overline{\varphi})}$ | ||
| - | mit der Schüttdichte $\rho_s$, der Kanalbreite | + | mit der Schüttdichte $\rho_s$, dem Durchmesser $D$, dem Schneckenkerndurchmesser $D_K$, der Querschnittsfläche |
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| Aus den theoretischen Grundlagen lässt sich bei einem bekannten Gegendruck der Einzugszone ein Feststoffförderdurchsatz berechnen.\\ | Aus den theoretischen Grundlagen lässt sich bei einem bekannten Gegendruck der Einzugszone ein Feststoffförderdurchsatz berechnen.\\ | ||
| - | Wir die Berechnungseinstellung für den Durchsatz " | + | Wird die Berechnungseinstellung für den Durchsatz " |
| - | Zunächst wird der nur schmelzedominierte Durchsatz ohne Feststoffförderung berechnet. Hieraus wird ausgehend von der Schneckenspitze und dem bekannten Gegendruck der Druck zu Beginn | + | Zunächst wird der nur schmelzedominierte Durchsatz ohne Feststoffförderung berechnet. Hieraus wird ausgehend von der Schneckenspitze und dem bekannten Gegendruck der Druck am [[berechnungen: |
| Ausgehend von dem bekannten Ort und Druck am Beginn der ersten Heizzone kann anschließend der Feststoffförderdurchsatz berechnet werden. Dieser kann höher oder geringer als der schmelzedomiert berechnete Durchsatz ausfallen. | Ausgehend von dem bekannten Ort und Druck am Beginn der ersten Heizzone kann anschließend der Feststoffförderdurchsatz berechnet werden. Dieser kann höher oder geringer als der schmelzedomiert berechnete Durchsatz ausfallen. | ||
| - | Ist der berechnete Durchsatz geringer, so wird der Druck zu Beginn der ersten Heizzone mit einem reduzierten | + | Ist der berechnete Durchsatz geringer, so wird der Durchsatz |
| - | Der Durchsatz wird nun so lange iteriert, bis der Druck am Beginn | + | Der Durchsatz wird nun so lange iteriert, bis der Druck am Ort der Schmelzewirbelbildung |
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| Zusätzlich gibt es in REX/PSI die Möglichkeit, | Zusätzlich gibt es in REX/PSI die Möglichkeit, | ||
| - | Die Warnmeldung erscheint, wenn der Einreiseldruchsatz | + | Die Warnmeldung erscheint, wenn der Einrieseldruchsatz |
| ===Weitere Themen=== | ===Weitere Themen=== | ||
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