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| eingabe_der_schneckendaten:wave-zone [2024/10/02 13:24] – [Eingabe der Wellenblöcke] neelest | eingabe_der_schneckendaten:wave-zone [2025/03/25 09:18] (aktuell) – cschall | ||
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| Als Basisgeometrie werden die Eingaben ähnlich einer Meteringzone benötigt. | Als Basisgeometrie werden die Eingaben ähnlich einer Meteringzone benötigt. | ||
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| REX/PSI erlaubt hierbei die Definition von 1 bis 4 Kanälen. Typischerweise handelt es sich bei Wave-Schnecken jedoch um ein zweigängiges Schneckenkonzept. \\ | REX/PSI erlaubt hierbei die Definition von 1 bis 4 Kanälen. Typischerweise handelt es sich bei Wave-Schnecken jedoch um ein zweigängiges Schneckenkonzept. \\ | ||
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| Wurden die grundlegenden Geometriedaten eingegeben, müssen als nächstes die Wellenblöcke definiert werden. Jeder Kanal der Zone muss separat definiert werden. Die Anzahl der Wellen je Kanal ist hierbei beliebig, die Gesamtlänge der Zone darf allerdings nicht überschritten werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Wellenform (Sinus, Linear, Sägezahn) vorgegeben werden muss, und dass die Bemaßung wahlweise in Kanalrichtung oder achsparallel erfolgen kann. Jede Welle wird definiert durch den Abstand zur vorangegangenen Welle (bzw. zum Zonenbeginn), | Wurden die grundlegenden Geometriedaten eingegeben, müssen als nächstes die Wellenblöcke definiert werden. Jeder Kanal der Zone muss separat definiert werden. Die Anzahl der Wellen je Kanal ist hierbei beliebig, die Gesamtlänge der Zone darf allerdings nicht überschritten werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Wellenform (Sinus, Linear, Sägezahn) vorgegeben werden muss, und dass die Bemaßung wahlweise in Kanalrichtung oder achsparallel erfolgen kann. Jede Welle wird definiert durch den Abstand zur vorangegangenen Welle (bzw. zum Zonenbeginn), | ||
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| ==== Eingabe der Stegaussparungen ==== | ==== Eingabe der Stegaussparungen ==== | ||
| Zusätzlich zu den Wellenblöcken können für jeden Steg Aussparungen definiert werden. Auch hier kann die Bemaßung in Kanalrichtung oder achsparallel erfolgen. Ohne Aussparungen liegen die beiden Kanäle getrennt vor. | Zusätzlich zu den Wellenblöcken können für jeden Steg Aussparungen definiert werden. Auch hier kann die Bemaßung in Kanalrichtung oder achsparallel erfolgen. Ohne Aussparungen liegen die beiden Kanäle getrennt vor. | ||
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| Es gibt typischerweise 2 Wave-Konzepte, | Es gibt typischerweise 2 Wave-Konzepte, | ||
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| Bei der Energy-Transfer-Schnecke handelt es sich ebenfalls um ein zweigängiges Schneckenkonzept. Im Vergleich zur Double-Wave-Schnecke gibt es jedoch keine Unterteilung in Haupt- und Nebensteg, sondern die Stege sind stets trichterseitig parallel zur Kanalhöhenreduzierung hin zu einem Wellenberg ausgespart. Das bedeutet, dass wenn es zu einer Kanalhöhenreduzierung in einem Kanal kommt, der Kunststoff stets entgegen der Förderrichtung in den benachbarten Kanal Richtung Extrudertrichter zurückströmt. Hierdurch wird der spezifische Durchsatz zwar gesenkt, jedoch eine hohe Mischwirkung erreicht.\\ | Bei der Energy-Transfer-Schnecke handelt es sich ebenfalls um ein zweigängiges Schneckenkonzept. Im Vergleich zur Double-Wave-Schnecke gibt es jedoch keine Unterteilung in Haupt- und Nebensteg, sondern die Stege sind stets trichterseitig parallel zur Kanalhöhenreduzierung hin zu einem Wellenberg ausgespart. Das bedeutet, dass wenn es zu einer Kanalhöhenreduzierung in einem Kanal kommt, der Kunststoff stets entgegen der Förderrichtung in den benachbarten Kanal Richtung Extrudertrichter zurückströmt. Hierdurch wird der spezifische Durchsatz zwar gesenkt, jedoch eine hohe Mischwirkung erreicht.\\ | ||
| Ebenfalls kann durch die geringere Förderleistung im Vergleich zur Double-Wave-Schnecke die Drehzahl erhöht werden. Dies erlaubt besonders bei hohen Durchsätzen eine hohe Aufschmelzleistung und gleichzeitig eine hohe Mischwirkung. | Ebenfalls kann durch die geringere Förderleistung im Vergleich zur Double-Wave-Schnecke die Drehzahl erhöht werden. Dies erlaubt besonders bei hohen Durchsätzen eine hohe Aufschmelzleistung und gleichzeitig eine hohe Mischwirkung. | ||
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| * Schall, Christoph: Materialschonende Verarbeitung von Thermoplasten auf Wave-Schnecken, | * Schall, Christoph: Materialschonende Verarbeitung von Thermoplasten auf Wave-Schnecken, | ||
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| + | ===Weitere Themen=== | ||
| + | == Eingabe einer Schnecke == | ||
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| + | ==Eingabe der Scher- und Mischteile== | ||
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| + | ==Rückstromsperre (PSI)== | ||
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