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 ======Wandschubspannungen====== ======Wandschubspannungen======
  
-Die grafische Darstellung des Verlaufs der Wandschubspannung bietet eine umfassende Analyse der mechanischen Beanspruchung des Materials im Schneckenextruder, insbesondere in Bezug auf die Scherkräfte, die an den Wänden des Extruderkanals auf das Material wirken. Diese Spannungen entstehen durch die Relativbewegung zwischen der Schneckenwand und der MaterialschmelzeEine detaillierte Untersuchung des Wandschubspannungsverlaufs ist essenziell, um den Aufschmelzprozess zu verstehen und die Materialverarbeitung zu optimieren. +-> Die Wandschubspannung werden im Rahmen der [[berechnungen:leistung_und_schubspannungen|Leistungsberechnung]] berechnet.
-Darstellung der Wandschubspannungskurven+
  
-Die Darstellung der Wandschubspannung erfolgt über die gesamte Länge der Schnecke. Im unteren Teil der Grafik wird die Schnecke in der Berechnungsstellung angezeigt, sodass die genaue Position in der Schnecke identifiziert werden kann. Darüber werden in einem Diagramm die Verläufe der Wandschubspannung für zwei unterschiedliche Zonen des Aufschmelzvorgangs aufgezeichnet: +===== Darstellung der Wandschubspannung =====
-=====Wandschubspannung für den Schmelzewirbel:===== +
-    * Die rote Kurve repräsentiert den Wandschubspannungsverlauf für den Schmelzewirbel. Diese Kurve beginnt an der ersten Heizzone des Schneckenextruders, wo die Materialerwärmung und die mechanische Belastung durch die rotierende Schnecke beginnen, und endet am Aufschmelzende. +
-    * 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 rote 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. +
-   +
-=====Wandschubspannung für den Schmelzefilm:===== +
-    * Die blaue Kurve stellt den Wandschubspannungsverlauf für den Schmelzefilm dar. Diese Kurve beginnt am Ort der Schmelzewirbelbildung, also dort, wo das Material den Übergang in einen überwiegend geschmolzenen Zustand erreicht, und erstreckt sich bis zur Schneckenspitze. +
-    * 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, die zur vollständigen Durchmischung und Plastifizierung des Materials beitragen.+
  
-{{ :grafische_darstellung_der_ergebnisse:rex171_grafisch_de_008.png?nolink |}}+{{ :grafische_darstellung_der_ergebnisse:rex171_grafisch_de_008.png?nolink&1000 |}}
  
 +===== Interpretation der Kurven =====
  
-=====Wichtige Merkmale und Einflüsse auf den Wandschubspannungsverlauf===== +  * **Rote Kurve**Die rote Kurve stellt die Wandschubspannung des Schmelzewirbels dar und startet somit am Ort der Schmelzewirbelbildung und endet an der Schneckenspitze 
- +  * **Blaue Kurve**Die blaue Kurve stellt die Wandschubspannung des Schmelzefilms dar. Der Schmelzefilm liegt oberhalb des Feststoffbettes vorDer Verlauf beginnt beim Start der ersten Heizzone und endet somit mit dem Ende des konventionellen Aufschmelzens, wenn der Kunststoff entweder vollständig aufgeschmolzen istoder das disperse AufschmelzmodellzBab einem Scher- oder Mischteilverwendet wird.
-      **Schneckenlänge und Geometrie:** Die Wandschubspannung hängt stark von der Geometrie der Schnecke ab. Bereiche mit einer größeren Gangsteigung oder engeren Gangbreite erzeugen höhere Schubspannungen, da das Material stärker komprimiert und mechanisch beansprucht wird. Solche Geometrieänderungen sind oft an plötzlichen Anstiegen in den Kurven erkennbar. +
-  *     **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, da es mehr Energie benötigt, um durch die Schneckengänge gefördert zu werden. +
-  *     **Schmelzewirbel und Schmelzefilm:** Der Übergang vom Schmelzewirbel zum Schmelzefilm markiert einen signifikanten Punkt im AufschmelzprozessWährend 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. +
- +
-=====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 gibt Aufschluss über die mechanischen Beanspruchungendie auf das Material wirkenund zeigt potenzielle Bereiche auf, in denen der Prozess angepasst werden kann, um die Effizienz zu steigern und die Produktqualität zu verbessern. +
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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 reduzierenDurch gezielte Anpassungen an der Schneckengeometrieder Temperaturregelung und den Drehzahlparametern können die Schubspannungen optimiert und die Produktqualität nachhaltig gesteigert werden.+
  
 +=====Analyse der Wandschubspannung=====
  
 +  * 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:leistung_und_schubspannungen|isotherme und nicht-isotherme Leistungsmodell]] verwendet.
 +  * 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.
  
 ===Weitere Themen=== ===Weitere Themen===
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   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:verweilzeit]]   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:verweilzeit]]
   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:wandschubspannungen]]   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:wandschubspannungen]]
-  * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:verweilzeitverteilung]] 
   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:mischverhalten]]   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:mischverhalten]]
   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:materialabbau]]   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:materialabbau]]
   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:scherdeformationsgradient_und_schergeschwindigkeit]]   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:scherdeformationsgradient_und_schergeschwindigkeit]]
   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:schlepp-druckstroemung]]   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:schlepp-druckstroemung]]
 +  * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:faserlaengenabbau]]
 +  * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:faserlaengenverteilung]]
 +  * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:spannungsanalyse]]
 +  * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:kennlinienfeld]]
 +  * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:entgasung]]
 +  * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:zykluszeit]]
   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:kurzbericht]]   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:kurzbericht]]
   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:langbericht]]   * [[grafische_darstellung_der_ergebnisse:langbericht]]