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berechnungen:verweilzeit [2025/01/09 13:37] cschallberechnungen:verweilzeit [2025/07/03 13:29] (aktuell) cschall
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 ======Verweilzeit====== ======Verweilzeit======
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 +-> [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:verweilzeit|Zur grafischen Darstellung des Verweilzeitverlaufs]]
  
 Für die Berechnung der Verweilzeit werden grundsätzlich die gleichen Angaben wie für die Aufschmelzverlaufsberechnung vorausgesetzt, zusätzlich wird bei **PSI** noch die Einspritzzeit benötigt. Für die Berechnung der Verweilzeit werden grundsätzlich die gleichen Angaben wie für die Aufschmelzverlaufsberechnung vorausgesetzt, zusätzlich wird bei **PSI** noch die Einspritzzeit benötigt.
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 **Umsetzung der theoretischen Grundlagen** **Umsetzung der theoretischen Grundlagen**
  
-Bis zum [[berechnungen:aufschmelzverlauf|Ort der Schmelzewirbelbildung (OSW)]] unterscheidet sich die Berechnung der minimalen und mittleren Verweilzeit nicht, weil in diesem Bereich von einer Blockströmung ausgegangen wird. Ab dem OSW wird die Verweilzeit unter Berücksichtigung der aktuellen Dichte berechnet. Die mittlere Verweilzeit ergibt sich zu:+Bis zum [[berechnungen:aufschmelzverlauf|Ort der Schmelzewirbelbildung (OSW)]] unterscheidet sich die Berechnung der minimalen und mittleren Verweilzeit nicht, weil in diesem Bereich von einer Blockströmung ausgegangen wird. Ab dem OSW wird zwischen der mittleren und der minimalen Verweilzeit unterschieden. Die mittlere Verweilzeit ergibt sich zu:
 $$\bar{t} = \frac{V}{\dot{V}}$$ $$\bar{t} = \frac{V}{\dot{V}}$$
 mit dem Kanalvolumen $V$ und dem Volumenstrom $\dot{V}$. mit dem Kanalvolumen $V$ und dem Volumenstrom $\dot{V}$.
  
-Die minimale Verweilzeit für Schmelzeextruder ergibt sich zu: +Die minimale Verweilzeit ergibt sich zu:
-$$\frac{t_{min}}{\bar{t}}=0,75*\dot{\pi}_m^{0,23(1-n)}$$ +
-mit dem [[berechnungen:schlepp-druckstroemung|dimensionslosen Massedurchsatz]] $\dot{\pi}_m$ und dem [[materialdaten:rheologische_materialdaten|Fließgesetzexponenten n]].+
  
-Die minimale Verweilzeit für Plastifizierextruder ergibt sich zu: +$$\frac{t_{min}}{\bar{t}}=\frac{\pi_\dot m^{0,23(1-n)}}{2(1,249-0,589n)}$$
-$$t_{min}=\bar{t} \frac{\left( \frac{2*\dot{m}}{\rho \cdot b\cdot h\cdot i\cdot v_{1,z}}\right)^{0,23(1-n)}}{2(1,249-0,589n)}$$+
  
-mit dem Massedurchsatz $\dot{m}$, der Kanalhöhe $h$, der Kanalbreite $b$, der Dichte $\rho$, der Gangzahl $i$ und dem [[materialdaten:rheologische_materialdaten|Fließgesetzexponenten n]].+mit dem [[berechnungen:schlepp-druckstroemung|dimensionslosen Massedurchsatz $\pi_\dot m$]] und dem [[materialdaten:rheologische_materialdaten|Fließgesetzexponenten n]].
      
 **Nur PSI:** Sobald die berechnete Verweilzeit gleich der Dosierzeit ist, wird die Stillstandszeit und die Einspritzzeit darauf addiert. Dieses Verfahren wird solange fortgesetzt, bis die Schneckenspitze erreicht ist.  **Nur PSI:** Sobald die berechnete Verweilzeit gleich der Dosierzeit ist, wird die Stillstandszeit und die Einspritzzeit darauf addiert. Dieses Verfahren wird solange fortgesetzt, bis die Schneckenspitze erreicht ist. 
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 ===Weitere Themen=== ===Weitere Themen===
   * [[berechnungen:einfache_berechnung]]   * [[berechnungen:einfache_berechnung]]
 +  * [[berechnungen:prozess_iterieren]]
   * [[berechnungen:durchsatz]]   * [[berechnungen:durchsatz]]
   * [[berechnungen:druckverlauf]]   * [[berechnungen:druckverlauf]]
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   * [[berechnungen:temperaturverlauf]]   * [[berechnungen:temperaturverlauf]]
   * [[berechnungen:leistung_und_schubspannungen]]   * [[berechnungen:leistung_und_schubspannungen]]
 +  * [[berechnungen:schergeschwindigkeit]]
   * [[berechnungen:verweilzeit]]   * [[berechnungen:verweilzeit]]
   * [[berechnungen:verweilzeitverteilung]]   * [[berechnungen:verweilzeitverteilung]]