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| berechnungen:wandgleitende_materialien [2024/07/23 19:30] – neelest | berechnungen:wandgleitende_materialien [2026/07/14 09:50] (aktuell) – cschall | ||
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| ======Wandgleitende Materialien====== | ======Wandgleitende Materialien====== | ||
| - | ===== Wandgleitende | + | Bei der Betrachtung von Strömungsvorgängen in Rheometern, aber auch in praktischen Bauteilen wie Düsen, Plastifiziereinheiten und zwischen Walzenspalten, |
| - | Bei der Betrachtung | + | Bei dem Wechsel |
| - | der Zylinderwand und am Schneckengrund ausgewertet und auf einen Wert, der maximal gleich | + | Aufgrund der komplexen Zusammenhänge wird der EInfluss |
| - | $$τ_ {WH,S} > τ_{krit} ⇒ τ_S = τ_{krit}$$ | + | Das Wandgleiten erfolgt in REX/PSI ab einer kritischen Schubspannung. [[materialdaten: |
| - | Diese Begrenzung hat Auswirkungen auf das Strömungsprofil im Schneckenkanal und verkleinert den örtlichen Druckgradienten. Dadurch sinkt das Druckaufbauvermögen, | + | Für die Dissipationsberechnung gilt dann: |
| - | Schneckenzonen. | + | |
| - | **Platzhalter Abb. 9.36: Druckverlauf | + | $$ \tau_0 = \eta_0 \cdot \dot{\gamma} $$ |
| + | $$ wenn $$ | ||
| + | $$ \tau_0 > \tau_{krit}(T) $$ | ||
| + | $$ dann $$ | ||
| + | $$ \Delta \tau = \tau_0 - \tau_{krit}(T) $$ | ||
| + | $$ \tau_{soll} = \tau_{krit}(T) + \Delta \tau \cdot k_{mat} $$ | ||
| + | $$ mit $$ | ||
| + | $$ 0 < k_{mat} \leq 1 $$ | ||
| + | $$ daraus~folgt $$ | ||
| + | $$ \eta_{wandgleiten} = \frac{\tau_{soll}}{\dot{\gamma}} $$ | ||
| + | Wenn die lokale Schubspannung größer ist als die kritische Schubspannung, | ||
| + | **Wichtig: | ||
| + | |||
| + | Wenn Wandgleiten in den Materialdaten angehakt ist, werden die dort eingegebenen Werte verwendet. Ist Wandgleiten dort abgehackt, wird ebenfalls mit Wandgleiten mit vorgegebenen Werten gerechnet, da vor allem bei hochviskosen Kunststoffen mit dementsprechend hohen Schubspannungen erfahrungsgemäß eine zu hohe Temperatur berechnet werden würde. Die in diesem Fall verwendeten Standardwerte sind eine kritische Schubspannung von $\tau_{krit}=100 kPa$ und ein $k_{mat}=0, | ||
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| + | ===Weitere Themen=== | ||
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