Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
berechnungen:leistung_und_schubspannungen [2025/07/03 12:42] – [Berechnung der Wärmeleitung über dem Schmelzefilm] cschallberechnungen:leistung_und_schubspannungen [2025/08/13 14:31] (aktuell) – [Isothermes Leistungsmodell] fk
Zeile 18: Zeile 18:
 Die Gesamtleistung des Extruders setzt sich aus der Antriebsleistung und den **heizenden** Heizzonen zusammen. Die Gesamtleistung des Extruders setzt sich aus der Antriebsleistung und den **heizenden** Heizzonen zusammen.
  
-===== Isothermes Leistungsmodell =====+===== Wandschubspannungsmodell (isotherm) =====
  
 Bei der Leistungsberechnung wird zwischen Anschmelz- und Aufschmelzbereich unterschieden. Im Anschmelzbereich, also vom Beginn der ersten Heizzone, bis zum Ort der Schmelzewirbelbildung kann die Leistung über eine mittlere Schmelzeschichtdicke unter der Annahme eines reinen Schleppstromes im Bei der Leistungsberechnung wird zwischen Anschmelz- und Aufschmelzbereich unterschieden. Im Anschmelzbereich, also vom Beginn der ersten Heizzone, bis zum Ort der Schmelzewirbelbildung kann die Leistung über eine mittlere Schmelzeschichtdicke unter der Annahme eines reinen Schleppstromes im
Zeile 30: Zeile 30:
 </details> </details>
  
-===== Nicht-isothermes Leistungsmodell =====+===== Wandschubspannungsmodell (nicht-isotherm) =====
  
 Das nicht-isotherme Leistungsmodell ist eine Erweiterung des isothermen Leistungsmodell. \\ Das nicht-isotherme Leistungsmodell ist eine Erweiterung des isothermen Leistungsmodell. \\
Zeile 41: Zeile 41:
 </details> </details>
  
-===== Enthalpie-Leistungsmodell =====+===== Energiebilanzmodell =====
  
-Das Enthalpiemodell ist ein grundlegend anderer Ansatz und berücksichtigt lediglich die Energieerhaltung (1. Hauptsatz der Thermodynamik).+Das Energiebilanzmodell ist ein grundlegend anderer Ansatz und berücksichtigt lediglich die Energieerhaltung (1. Hauptsatz der Thermodynamik).
  
 Demnach gilt: Demnach gilt:
Zeile 86: Zeile 86:
 $$A = \frac{\beta}{n} (T_Z-T_{Fl})$$ $$A = \frac{\beta}{n} (T_Z-T_{Fl})$$
 $$\text{und}$$ $$\text{und}$$
-$$Br_{SW} = \frac{K \cdot v_{rel}^{1+n} \cdot \bar{\delta}^{1-n}}{\lambda (T_Z - T_{Fl})}$$+$$Br_{SF} = \frac{K \cdot v_{rel}^{1+n} \cdot \bar{\delta}^{1-n}}{\lambda (T_Z - T_{Fl})}$$
  
-mit der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$, der mittleren Schmelzefilmdicke $\overline \delta$, der Zylindertemperatur $T_Z$, der Fließtemperatur (Aufschmelztemperatur) $T_{Fl}$, der Temperatur im Schmelzewirbel $T$, der Brinkmann-Zahl im Schmelzefilm $Br_{SW}$, dem Temperaturkoeffizient im Fließgesetz $\beta$, dem Fließgesetzexponenten $n$, dem Konsistenzfaktor $K$ und der Relativgeschwindigkeit zwischen Zylinder und Feststoffbett $v_{rel}$.+mit der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$, der mittleren Schmelzefilmdicke $\overline \delta$, der Zylindertemperatur $T_Z$, der Fließtemperatur (Aufschmelztemperatur) $T_{Fl}$, der Brinkmann-Zahl im Schmelzefilm $Br_{SW}$, dem Fließgesetzexponenten $n$, dem Konsistenzfaktor $K$ und der Relativgeschwindigkeit zwischen Zylinder und Feststoffbett $v_{rel}$.
  
 Aus der Wärmestromdichte wird weiterhin durch Multiplikation mit der Fläche des Feststoffbettes der Wärmestrom berechnet: Aus der Wärmestromdichte wird weiterhin durch Multiplikation mit der Fläche des Feststoffbettes der Wärmestrom berechnet:
Zeile 104: Zeile 104:
   * [[berechnungen:temperaturverlauf]]   * [[berechnungen:temperaturverlauf]]
   * [[berechnungen:leistung_und_schubspannungen]]   * [[berechnungen:leistung_und_schubspannungen]]
 +  * [[berechnungen:schergeschwindigkeit]]
   * [[berechnungen:verweilzeit]]   * [[berechnungen:verweilzeit]]
   * [[berechnungen:verweilzeitverteilung]]   * [[berechnungen:verweilzeitverteilung]]