Unterschiede
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| materialdaten:dichtedaten_bzw._spezifisches_volumen [2025/01/07 15:55] – [Dichtefunktion] cschall | materialdaten:dichtedaten_bzw._spezifisches_volumen [2025/05/15 15:09] (aktuell) – [Volumenfunktion] cschall | ||
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| ======Dichtedaten bzw. Spezifisches Volumen ====== | ======Dichtedaten bzw. Spezifisches Volumen ====== | ||
| - | ===== Eingabedialog | + | ===== Materialdaten - Dichte |
| + | |||
| + | Im Reiter " | ||
| - | Im Reiter " | ||
| * **Feststoffdichte**: | * **Feststoffdichte**: | ||
| * **Schüttdichte**: | * **Schüttdichte**: | ||
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| * **Spezifische Dichte** $\rho_0$: Entspricht der Dichte extrapoliert auf 0 °C (Standardmäßig für einen Druck von 100 bar) | * **Spezifische Dichte** $\rho_0$: Entspricht der Dichte extrapoliert auf 0 °C (Standardmäßig für einen Druck von 100 bar) | ||
| * **Steigung der Dichtefunktion** $\rho_m$: Entspricht (bei positivem Wert) der **Verringerung** der Dichte pro 1 °C | * **Steigung der Dichtefunktion** $\rho_m$: Entspricht (bei positivem Wert) der **Verringerung** der Dichte pro 1 °C | ||
| - | * **Kompressibilitätswert** $\kappa$: Beschreibt die druckabhängigkeit | + | * **Kompressibilitätswert** $\kappa$: Beschreibt die Druckabhängigkeit |
| Die temperaturabhängige Dichte der Schmelze kann durch folgende Geradengleichung beschrieben werden: | Die temperaturabhängige Dichte der Schmelze kann durch folgende Geradengleichung beschrieben werden: | ||
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| Sollte nur ein Dichtewert vorliegen, so ist darauf zu achten, dass dieser Wert der Massetemperatur im Prozess entspricht und die Steigung $\rho_m$ gleich Null ist. Ansonsten sollte der Wert $ρ_0$ bei $0 °C$ mit der entsprechenden Temperaturabhängigkeit $\rho_m$ eingegeben werden. | Sollte nur ein Dichtewert vorliegen, so ist darauf zu achten, dass dieser Wert der Massetemperatur im Prozess entspricht und die Steigung $\rho_m$ gleich Null ist. Ansonsten sollte der Wert $ρ_0$ bei $0 °C$ mit der entsprechenden Temperaturabhängigkeit $\rho_m$ eingegeben werden. | ||
| - | Der Kompressibilitätsfaktor | + | Die Kompressibilität $\kappa$ (Größenordnung 0,0001 1/bar, Kehrwert des Kompressionsmoduls K) beeinflusst die Dichte in Abhängigkeit des Drucks: |
| - | \[\kappa = - \frac{1}{v} (\frac{dv}{dp}) _{T=const}\] | + | $$ \kappa |
| + | $$\text{mit}$$ | ||
| + | $$\frac{dV}{V} | ||
| + | $$\text{ergibt sich}$$ | ||
| + | $$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \kappa \cdot \Delta p$$ | ||
| Der Wert kappa kann direkt aus PAM importiert oder per Hand eingetragen werden. Ist für kappa der Wert 0 gesetzt, so wird die Dichte ohne die Berücksichtigung des Drucks berechnet. | Der Wert kappa kann direkt aus PAM importiert oder per Hand eingetragen werden. Ist für kappa der Wert 0 gesetzt, so wird die Dichte ohne die Berücksichtigung des Drucks berechnet. | ||
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| ==== Volumenfunktion ==== | ==== Volumenfunktion ==== | ||
| - | **Volumenfunktion**: \[v = v_0 + v_m \cdot T\] | + | Die Funktion des spezifischen Volumens als Kehrwert der Dichte beinhaltet lediglich zwei Parameter: |
| - | Die beiden Kennwerte $v_0$ und $v_m$ können ebenfalls aus dem pvT-Diagramm ermittelt werden, wobei die Daten bei einem dem Prozess entsprechenden mittleren Druck zu ermitteln sind. | + | \[v = v_0 + v_m \cdot T\] |
| + | |||
| + | Die beiden Kennwerte $v_0$ und $v_m$ können ebenfalls aus dem pvT-Diagramm ermittelt werden, wobei die Daten bei einem dem Prozess entsprechenden mittleren Druck zu ermitteln sind. \\ | ||
| + | Die Modellierung des spezifischen Volumens kann keine druckabhängigkeit berücksichtigen. | ||
| ===Weitere Themen=== | ===Weitere Themen=== | ||
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