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| berechnungen:schlepp-druckstroemung [2025/01/13 13:01] – cschall | berechnungen:schlepp-druckstroemung [2025/07/03 13:30] (aktuell) – cschall | ||
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| ======Schlepp-Druckströmung====== | ======Schlepp-Druckströmung====== | ||
| - | Der dimensionslose Durchsatz $π_{\dot m}$ beschreibt den Massestrom bezogen auf den Massestrom, der durch die Schleppströmung hervorgerufen wird. Im eindimensionalen Fall unter vernachlässigung | + | -> [[grafische_darstellung_der_ergebnisse: |
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| + | Der dimensionslose Durchsatz $π_{\dot m}$ beschreibt den tatsächlichen | ||
| Der dimensionslose Durchsatz ist wie folgt definiert: | Der dimensionslose Durchsatz ist wie folgt definiert: | ||
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| $$\text{mit}$$ | $$\text{mit}$$ | ||
| $$v_{0z}=v_0 \cdot cos(\varphi)=\pi \cdot N \cdot D \cdot cos(\varphi)$$ | $$v_{0z}=v_0 \cdot cos(\varphi)=\pi \cdot N \cdot D \cdot cos(\varphi)$$ | ||
| + | $$\text{und}$$ | ||
| + | $$tan(\varphi)=\frac{t}{\pi D}$$ | ||
| - | mit dem Massedurchsatz $\dot m$, der Dichte $\rho$, der Gangzahl $i$, der Kanalhöhe $h$, der Kanalbreite $b$ der Zylindergeschwindigkeit in Kanalrichtung $v_{0z}$, der Drehzahl $N$, dem Nenndurchmesser $D$ und dem Gangsteigungswinkel $\varphi$. | + | mit dem Massedurchsatz $\dot m$, der Dichte $\rho$, der Gangzahl $i$, der Kanalhöhe $h$, der Kanalbreite $b$ der Zylindergeschwindigkeit in Kanalrichtung $v_{0z}$, der Drehzahl $N$, dem Nenndurchmesser $D$, dem Gangsteigungswinkel $\varphi$ und der Gangsteigung $t$. |
| - | Der dimensionslose Druckgradient beschreibt indes den Einfluss der Druckgradienten auf die Gesamtströmung. | + | Der dimensionslose Druckgradient |
| - | $π_p = \frac{(h^{1+n} | + | $$\pi_p |
| - | Durch die beiden genannten | + | mit der Kanaltiefe $h$, dem [[materialdaten: |
| + | |||
| + | Für den bisher eindimensional beschrieben Fall gilt: | ||
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| + | $$\pi_\dot m = 1 - \pi_p$$ | ||
| + | |||
| + | Durch die beiden genannten | ||
| Im folgender Grafik sind verschiedene charakteristische Strömungsprofile für verschiedene Schlepp- und Druckströmungen für den newtonschen Fall aufgezeichnet. | Im folgender Grafik sind verschiedene charakteristische Strömungsprofile für verschiedene Schlepp- und Druckströmungen für den newtonschen Fall aufgezeichnet. | ||
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| - | Bei strukturviskosen Materialien weicht die Kurve mit sinkenden Potenzgesetzkoeffizienten immer weiter ab (siehe folgende Grafik), dies wird bei der Berechnung berücksichtigt. | + | Bei strukturviskosen Materialien weicht die Kurve mit sinkenden Potenzgesetzkoeffizienten immer weiter ab (siehe folgende Grafik), dies wird bei der Berechnung berücksichtigt. Die Abbildung zeigt hierbei lediglich den eindimensionalen Fall. Unter Berücksichtigung des Stegeinflusses, |
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| - | **Symbole** | ||
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| - | $π_{\dot m}$ : dimensionsloser Massestrom | ||
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| - | $π_p$ : dimensionsloser Druckgradient | ||
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| - | $ρ(T)$ : Schmelzedichte bei jeweiliger Temperatur T | ||
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| - | $h$ : Gangtiefe | ||
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| - | $b$ : Gangbreite | ||
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| - | $v_{0z}$ : Umfangsgeschwindigkeit in Kanalrichtung | ||
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| - | $\dot m$ : Durchsatz | ||
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| - | $Δp$ : Druckgradient | ||
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| - | $Z$ : abgewickelte Kanallänge | ||
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| - | $n$ : Potenzgesetzexponent | ||
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| - | $K(T)$ : Konsistenzfaktor bei jeweiliger Temperatur T | ||
| ===Weitere Themen=== | ===Weitere Themen=== | ||
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