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 ===== Darstellung des Temperaturverlaufs ===== ===== Darstellung des Temperaturverlaufs =====
  
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 =====Interpretation der Kurven===== =====Interpretation der Kurven=====
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   * **Lila Kurve**: Bei einer [[eingabe_der_schneckendaten:eingabe_innentemperierter_schnecken|innentemperierten Schnecke]] wird zusätzlich die Temperatur am Schneckengrund berechnet.   * **Lila Kurve**: Bei einer [[eingabe_der_schneckendaten:eingabe_innentemperierter_schnecken|innentemperierten Schnecke]] wird zusätzlich die Temperatur am Schneckengrund berechnet.
  
-=====Analyse des Temperaturverlaufs:=====+=====Analyse des Temperaturverlaufs=====
  
   *     **Temperaturverlauf (rote und grüne Kurve)**: In der Regel ist eine möglichst geringe Austrittstemperatur für einen energieeffizienten Prozess wünschenswert. Je höher die Temperatur ist, desto eher und schneller kommt es zu einer thermischen Schädigung des Kunststoffes. Ebenfalls ist von eine größeren thermischen Inhomogenität auszugehen. Allerdings geht eine hohe Aufschmelzleistung zumeist auch mit einer hohen Temperatur einher. Ein optimaler Prozess liefert somit eine hohe Aufschmelzleistung bei einer geringen Austrittstemperatur   *     **Temperaturverlauf (rote und grüne Kurve)**: In der Regel ist eine möglichst geringe Austrittstemperatur für einen energieeffizienten Prozess wünschenswert. Je höher die Temperatur ist, desto eher und schneller kommt es zu einer thermischen Schädigung des Kunststoffes. Ebenfalls ist von eine größeren thermischen Inhomogenität auszugehen. Allerdings geht eine hohe Aufschmelzleistung zumeist auch mit einer hohen Temperatur einher. Ein optimaler Prozess liefert somit eine hohe Aufschmelzleistung bei einer geringen Austrittstemperatur
   *     **Heizzonentemperatur (blaue Kurve)**: Die Zylindertemperaturen sind so zu wählen, dass eine hohe Aufschmelzleistung bei möglichst geringer Austrittstemperatur erreicht werden kann. Die Temperaturdifferenz zwischen Schmelze und Zylinder sollte vor allem im hinteren Teil der Schnecke nicht zu groß ausfallen, da in diesem Fall von einer inhomogenen Temperaturverteilung auszugehen ist.   *     **Heizzonentemperatur (blaue Kurve)**: Die Zylindertemperaturen sind so zu wählen, dass eine hohe Aufschmelzleistung bei möglichst geringer Austrittstemperatur erreicht werden kann. Die Temperaturdifferenz zwischen Schmelze und Zylinder sollte vor allem im hinteren Teil der Schnecke nicht zu groß ausfallen, da in diesem Fall von einer inhomogenen Temperaturverteilung auszugehen ist.
   * **Schneckengrundtemperatut (lila Kurve)**: Bei einer innentemperierten Schnecke ist die Temperatur am Schneckengrund deutlich kühler als die mittlere Temperatur. Je größer der Temperaturunterschied zwischen Schneckengrund und mittlerer Temperatur ist, desto inhomogener ist die Temperaturverteilung.   * **Schneckengrundtemperatut (lila Kurve)**: Bei einer innentemperierten Schnecke ist die Temperatur am Schneckengrund deutlich kühler als die mittlere Temperatur. Je größer der Temperaturunterschied zwischen Schneckengrund und mittlerer Temperatur ist, desto inhomogener ist die Temperaturverteilung.
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 +====== Radiales Temperaturprofil ======
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 +Weiterhin lässt sich über den Button oben rechts ein weiteres seitliches Fenster öffnen. In diesem Fenster wird das radiale Temperaturprofil an der entsprechenden Mausposition im geöffenten Diagramm dargestellt.
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 +{{ :grafische_darstellung_der_ergebnisse:rex180_grafisch_de_016.png?nolink&1000 |}}
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 +Ein "flaches" Temperaturprofil (keine hohen Temperaturdifferenzen in der Höhe) bedeutet hierbei eine gute thermische Homogenität. Große Temperaturdifferenzen im Profil bedeuten somit eine schlechte thermische Homogenität.
  
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