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| grafische_darstellung_der_ergebnisse:wandschubspannungen [2024/09/13 08:09] – admin | grafische_darstellung_der_ergebnisse:wandschubspannungen [2025/06/06 19:27] (aktuell) – neelest | ||
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| ======Wandschubspannungen====== | ======Wandschubspannungen====== | ||
| - | Die grafische Darstellung des Verlaufs der Wandschubspannung | + | -> Die Wandschubspannung |
| - | Darstellung der Wandschubspannungskurven | + | |
| - | Die Darstellung der Wandschubspannung | + | ===== Darstellung der Wandschubspannung |
| - | - Rote Kurve (Wandschubspannung für den Schmelzewirbel): | + | {{ :grafische_darstellung_der_ergebnisse:rex171_grafisch_de_008.png? |
| - | * Die blaue Kurve repräsentiert den Wandschubspannungsverlauf für den Schmelzewirbel. Diese Kurve beginnt an der ersten Heizzone des Schneckenextruders, | + | |
| - | * Der Schmelzewirbel beschreibt den Bereich, in dem das Material beginnt, seine feste Form aufzugeben und in einen teilweise geschmolzenen Zustand übergeht. Hier wirken erste signifikante Schubspannungen auf das Material, welche entscheidend für den Übergang von festem Granulat zu Schmelze sind. | + | |
| - | * Der Verlauf der blauen Kurve gibt Aufschluss darüber, wie stark die Scherbeanspruchung im Bereich des Schmelzwirbels ist und wie sie sich entlang der Schneckenlänge bis zum vollständigen Aufschmelzen entwickelt. | + | |
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| - | - Blaue Kurve (Wandschubspannung für den Schmelzefilm): | + | |
| - | * Die rote Kurve stellt den Wandschubspannungsverlauf für den Schmelzefilm dar. Diese Kurve beginnt am Ort der Schmelzewirbelbildung, | + | |
| - | * Der Schmelzefilm bezeichnet den Bereich, in dem das Material fast vollständig aufgeschmolzen ist und sich in einer viskosen, fließfähigen Form entlang der Schneckenwand bewegt. Die Schubspannungen in diesem Bereich beeinflussen stark die Homogenisierung des Materials und die Durchmischung der Schmelze. | + | |
| - | * Der Verlauf der roten Kurve zeigt die Wandschubspannungen im Schmelzefilm entlang der Schnecke und gibt Einblicke in die mechanischen Belastungen, | + | |
| - | =====Interpretation der Kurvenverläufe===== | + | ===== Interpretation der Kurven |
| - | Blauer Kurvenverlauf (Schmelzewirbel): | + | * **Rote Kurve**: Die rote Kurve stellt die Wandschubspannung |
| - | | + | * **Blaue |
| - | Der Verlauf der blauen Kurve zeigt typischerweise einen kontinuierlichen Anstieg, da die mechanischen Einflüsse durch die Schneckengeometrie zunehmen. Je näher der Prozess dem Aufschmelzende kommt, desto höher wird die Schubspannung, | + | |
| - | Roter Kurvenverlauf (Schmelzefilm): | + | =====Analyse |
| - | Die rote Kurve beginnt ab dem Ort der Schmelzewirbelbildung, | + | |
| - | Der Verlauf der roten Kurve zeigt meist einen stabileren Verlauf als die blaue Kurve, da das Material im Schmelzefilm gleichmäßiger gefördert wird. Dennoch können in Bereichen, in denen die Schneckengeometrie Änderungen erfährt (z.B. Kompressionszonen), | + | |
| - | =====Wichtige Merkmale | + | * Die Wandschubspannung ist stark abhängig von der Viskosität des Kunststoffes. Die Schubspannung an der Wand ist ein Maß für die benötigte Energie, die für die Schneckenrotation benötigt wird und wird daher für das [[berechnungen: |
| + | * Die Wandschubspannung im Schmelzefilm ist in der Regel deutlich größer als die Wandschubspannung im Schmelzefilm. Dies ist durch die geringe Dicke des Schmelzefilms und der damit einhergehenden höheren Schergeschwindigkeit begründet. | ||
| - | Schneckenlänge und Geometrie: | ||
| - | Die Wandschubspannung hängt stark von der Geometrie der Schnecke ab. Bereiche mit einer größeren Gangsteigung oder engeren Gangbreite erzeugen höhere Schubspannungen, | ||
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| - | Temperatur und Viskosität: | ||
| - | Die thermische Erwärmung des Materials in den Heizzonen beeinflusst direkt die Viskosität der Schmelze und damit auch die Wandschubspannung. Ein höher viskoses Material erzeugt höhere Schubspannungen, | ||
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| - | Schmelzewirbel und Schmelzefilm: | ||
| - | Der Übergang vom Schmelzewirbel zum Schmelzefilm markiert einen signifikanten Punkt im Aufschmelzprozess. Während der Schmelzewirbelbereich durch hohe Schubspannungen geprägt ist, um das Material zu schmelzen, geht der Schmelzefilmbereich in eine Phase über, in der die Wandschubspannungen stabilisiert werden und die Schmelze gleichmäßiger gefördert wird. | ||
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| - | =====Schlussfolgerung und Optimierung===== | ||
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| - | Die grafische Darstellung des Verlaufs der Wandschubspannung liefert wichtige Erkenntnisse für die Optimierung des Plastifizierprozesses im Schneckenextruder. Die Analyse der blauen und roten Kurven gibt Aufschluss über die mechanischen Beanspruchungen, | ||
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| - | Ein gut abgestimmter Wandschubspannungsverlauf sorgt für eine gleichmäßige Aufschmelzung und Durchmischung des Materials, minimiert thermische und mechanische Belastungen und trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu reduzieren. Durch gezielte Anpassungen an der Schneckengeometrie, | ||
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