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materialdaten:rheologische_materialdaten [2025/01/07 12:37] – [Druckverschiebungsfaktor β] cschallmaterialdaten:rheologische_materialdaten [2025/05/15 15:48] (aktuell) – [Temperaturverschiebungsfaktor a${}_T$] cschall
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 ======Rheologische Materialdaten====== ======Rheologische Materialdaten======
  
-===== Eingabedialog =====+===== Materialdaten - Rheologie =====
  
 Im Reiter "Rheologie" werden die rheologischen Daten des Materials eingegeben: Im Reiter "Rheologie" werden die rheologischen Daten des Materials eingegeben:
-  * **Druckverschiebungsfaktor beta**, diese EIngabe ist optional. Ohne Eingabewert wird die Druckabhängigkeit der Viskosität vernachlässigt.+  * **Druckverschiebungsfaktor beta**, diese Eingabe ist optional. Ohne Eingabewert wird die Druckabhängigkeit der Viskosität vernachlässigt.
   * **Bezugstemperatur T_B**, die im Viskositätsansatz eingegebenen Werte sind für diese Temperatur gültig.   * **Bezugstemperatur T_B**, die im Viskositätsansatz eingegebenen Werte sind für diese Temperatur gültig.
   * **Temperaturansatz**, hier kann die Modellierung der Temperaturabhängigkeit der Viskosität erfolgen. Die Temperaturverschiebung wird mittels //PAM// berechnet. Es stehen folgende Modellierungen zur Auswahl   * **Temperaturansatz**, hier kann die Modellierung der Temperaturabhängigkeit der Viskosität erfolgen. Die Temperaturverschiebung wird mittels //PAM// berechnet. Es stehen folgende Modellierungen zur Auswahl
-    * **WLF (Tb, Ts)**: Temperaturverschiebung durch vorgabe der Standardtemperatur T_S+    * **WLF (Tb, Ts)**: Temperaturverschiebung durch Vorgabe der Standardtemperatur T_S
     * **WLF (C1, C2)**: Temperaturverschiebung durch die Konstanten C1 und C2     * **WLF (C1, C2)**: Temperaturverschiebung durch die Konstanten C1 und C2
     * **Arrhenius**: Temperaturverschiebung durch Aktivierungsenergie E     * **Arrhenius**: Temperaturverschiebung durch Aktivierungsenergie E
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 $$τ=K\cdot\dotγ^n$$ $$τ=K\cdot\dotγ^n$$
-bzw+bzw.
 $$\eta=a_T \cdot K \cdot \gamma^{n-1}$$ $$\eta=a_T \cdot K \cdot \gamma^{n-1}$$
  
 Hierbei ist $n$ der Exponent des Fließgesetzes und $K$ der Konsistenz-Faktor. Hierbei ist $n$ der Exponent des Fließgesetzes und $K$ der Konsistenz-Faktor.
  
-Durch den einfachen Aufbau dieses Ansatzes lassen sich fast alle Strömungsprobleme analytisch behandeln, die für Newtonsche Flüssigkeiten erfassbar sind. In doppeltlogarithmischer Darstellung ergibt sich für den Potenzansatz eine Gerade. Für den newtonschen Bereich ergibt sich somit ein $n=1$ und ein $K=\eta_0$. Im strukturviskosen Bereich kann der Verlauf der Viskosität in kleinen Bereichen auch durch das Potenzgesetz approximiert werden. Hierbei ergibt sich ein schergeschwindigkeitabhängiges $n<1$.+Durch den einfachen Aufbau dieses Ansatzes lassen sich fast alle Strömungsprobleme analytisch behandeln. In doppeltlogarithmischer Darstellung ergibt sich für den Potenzansatz eine Gerade. Für den newtonschen Bereich ergibt sich somit ein $n=1$ und ein $K=\eta_0$. Im strukturviskosen Bereich kann der Verlauf der Viskosität in kleinen Bereichen auch durch das Potenzgesetz approximiert werden. Hierbei ergibt sich ein schergeschwindigkeitabhängiges $n<1$.
  
 {{ :materialdaten:abb_potenz_naeherung_de.svg?nolink&600 |}} {{ :materialdaten:abb_potenz_naeherung_de.svg?nolink&600 |}}
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 mit: $E$ = Aktivierungsenergie, $R$ = Gaskonstante, $T_B$ = Bezugstemperatur (in Kelvin), $T$ = aktuelle Temperatur (in Kelvin) mit: $E$ = Aktivierungsenergie, $R$ = Gaskonstante, $T_B$ = Bezugstemperatur (in Kelvin), $T$ = aktuelle Temperatur (in Kelvin)
- 
-Mit dem Carreau-Ansatz lässt sich das kunststoffspezifische Stoffverhalten über große Schergeschwindigkeits- und Temperaturbereiche gut beschreiben.  
  
 ==== Druckverschiebungsfaktor β ==== ==== Druckverschiebungsfaktor β ====
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 Der Wert beta kann direkt aus PAM importiert oder per Hand eingetragen werden. Ist für beta der Wert 0 gesetzt, so wird die Viskosität ohne die Berücksichtigung des Drucks berechnet.  Der Wert beta kann direkt aus PAM importiert oder per Hand eingetragen werden. Ist für beta der Wert 0 gesetzt, so wird die Viskosität ohne die Berücksichtigung des Drucks berechnet. 
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-Da der Ansatz jedoch nur in einem begrenzten Umfang analytisch verwendet werden kann, werden aus dieser Funktion für die im Prozess auftretenden Schergeschwindigkeiten und Temperaturen die entsprechenden Koeffizienten des Potenzgesetzes programmintern berechnet. In der Eingabemaske **Rheologische Daten** kann zwischen drei Ansatzformen gewählt werden, die das rheologische Verhalten von Kunststoffschmelzen beschreiben. Der Unterschied der Ansätze besteht in der Beschreibung der Temperaturverschiebungsfunktion. Die Unterscheidung wurde eingeführt, um je nach Herkunft der Daten (CAMPUS, BAYMAT, VISCOSITY) eine problemlose Eingabe zu gewährleisten. Stammen die Carreau-WLF-Daten beispielsweise aus der BASF-Datenbank VISCOSITY, so muss die Schalterstellung Carreau-WLF ($C_1$, $C_2$) gewählt werden. Falls mit einem Material der Firma BAYER gerechnet werden soll, so können die Daten der BAYMAT-Datei entnommen werden und mit Hilfe des Schalters Carreau-WLF ($T_B$, $T_S$) eingegeben werden. Die beiden Konstanten $C_1$ und $C_2$ werden hierbei intern auf 8.86 bzw. auf 101.6 gesetzt und können nicht mehr editiert werden.  
  
 ===Weitere Themen=== ===Weitere Themen===
   * [[materialdaten:datenbankanbindung_an_pam]]   * [[materialdaten:datenbankanbindung_an_pam]]
   * [[materialdaten:allgemeineangaben]]   * [[materialdaten:allgemeineangaben]]
-  * [[materialdaten:rheologische_materialdaten]] 
   * [[materialdaten:thermodynamische_daten]]   * [[materialdaten:thermodynamische_daten]]
   * [[materialdaten:dichtedaten_bzw._spezifisches_volumen]]   * [[materialdaten:dichtedaten_bzw._spezifisches_volumen]]
-  * [[materialdaten:tribologische_daten]]+  * [[materialdaten:rheologische_materialdaten]]
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-  * [[materialdaten:polymer-polymer_mischung]] 
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