Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
en:berechnungen:durchsatz [2025/06/26 11:07] cschallen:berechnungen:durchsatz [2025/07/03 13:33] (aktuell) cschall
Zeile 14: Zeile 14:
 Additionally, for both models, pressure losses across shearing and mixing elements are calculated analytically. This also applies to all sections computed using network theory/matrix model (node method for barrier screws, always for wave screws). See also [[druckverlauf|Pressure Calculation]]. Additionally, for both models, pressure losses across shearing and mixing elements are calculated analytically. This also applies to all sections computed using network theory/matrix model (node method for barrier screws, always for wave screws). See also [[druckverlauf|Pressure Calculation]].
  
-==== Melt-Dominated Equivalent Zone Model  ====+==== Melt-Dominated Equivalent Section Model  ====
  
 First, a reference section is determined—this is the screw section (excluding shearing and mixing elements) with the smallest channel depth. For degassing screws, the reference section must be located before the first degassing section. This reference section is used to determine the average shear rate, which in turn is used to determine the viscosity using the given melt temperature at the end of the screw. First, a reference section is determined—this is the screw section (excluding shearing and mixing elements) with the smallest channel depth. For degassing screws, the reference section must be located before the first degassing section. This reference section is used to determine the average shear rate, which in turn is used to determine the viscosity using the given melt temperature at the end of the screw.
Zeile 24: Zeile 24:
 Additionally, this iterative process can take into account a throughput-dependent backpressure (see [[en:eingabe_eines_werkzeugs:eingabe_eines_werkzeugs_mit_geometriedaten|]] or [[en:eingabe_eines_werkzeugs:eingabe_einer_werkzeugkennlinie|]]). Additionally, this iterative process can take into account a throughput-dependent backpressure (see [[en:eingabe_eines_werkzeugs:eingabe_eines_werkzeugs_mit_geometriedaten|]] or [[en:eingabe_eines_werkzeugs:eingabe_einer_werkzeugkennlinie|]]).
  
-==== Das schmelzedominierte intervallweise Modell ====+==== Melt-Dominated Interval-Based Model  ==== 
 + 
 +The interval-based model does not require a reference section. 
 +Unlike the equivalent Section model, no global geometry-based factors are used. Instead, local screw geometry, temperature, pressure, and—if applicable—the calculated degradation level of the plastic are considered in each calculation interval. 
 + 
 +This is done using a generalized regression equation, which calculates the pressure loss for a given throughput based on local screw geometry and viscosity. 
 +Because the throughput remains constant along the entire screw, a specific throughput is assumed, and the pressure loss across each calculation interval is computed to determine the overall pressure drop across the screw. 
 +The calculated total pressure difference is compared with the target pressure difference, and an iterative solution is performed to find the throughput at which both the inlet and outlet pressures match their target values.
  
-Das schmelzedominierte intervallweise Durchsatzmodell benötigt keine Bezugszone. \\ 
-Im Gegensatz zum Äquivalenzzonenmodell werden keine geometrieabhängigen Faktoren bestimmt, welche das Durchsatzverhalten der gesamten Schnecke zusammenfassen, sondern es wird stets die lokale Geometrie der Berechnungsintervalle verwendet. Ebenso werden die lokal vorliegenden Temperaturen, Drücke sowie der eventuell berechnete Abbaugrad des Kunststoffes in der intervallweisen Viskositätsberechnung berücksichtigt. Dies wird durch eine allgemeingültige Regressionsgleichung erreicht, welche bei gegebenen Durchsatz den Druckverlust in abhängigkeit der Schneckengeometrie und der Viskosität berechnet. Da in über die gesamte Schnecke der Durchsatz lokal identisch ist, wird ein Durchsatz vorgegeben und der Druckverlust über jedes Berechnungsintervall bestimmt und die Gesamtdruckdifferenz über die gesamte Schnecke bestimmt. Die berechnete Druckdifferenz zwischen Trichter und Schneckenspitze kann mit der Solldifferenz verglichen werden und der Durchsatz iterativ bestimmt werden, bei welcher sowohl der Druck an der Trichtervorderkante sowie an der Schneckenspitze den Solldrücken entspricht. 
  
 ===Further topics=== ===Further topics===
Zeile 37: Zeile 42:
   * [[en:berechnungen:temperaturverlauf|]]   * [[en:berechnungen:temperaturverlauf|]]
   * [[en:berechnungen:leistung_und_schubspannungen|]]   * [[en:berechnungen:leistung_und_schubspannungen|]]
 +  * [[en:berechnungen:schergeschwindigkeit]]
   * [[en:berechnungen:verweilzeit|]]   * [[en:berechnungen:verweilzeit|]]
   * [[en:berechnungen:verweilzeitverteilung|]]   * [[en:berechnungen:verweilzeitverteilung|]]