Wave-Zone

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Wave-Zone

Eingabe einer Wave-Zone

Allgemeine Eingaben

Die Wave-Zone weist eine komplexe Kanalgeometrie auf, daher benötigt auch die Definition einer Wave-Zone viele Eingaben.
Als Basisgeometrie werden die Eingaben ähnlich einer Meteringzone benötigt

Platzhalter Dialog Allgemeines

REX/PSI erlaubt hierbei die Definition von 1 bis 4 Kanälen. Typischerweise handelt es sich bei Wave-Schnecken jedoch um ein zweigängiges Schneckenkonzept.

Eingabe der Wellenblöcke

Wurden die grundlegenden Geometriedaten eingegeben, müssen als nächstes die Wellenblöcke definiert werden. Jeder Kanal der Zone muss separat definiert werden. Die Anzahl der Wellen je Kanal ist hierbei beliebig, die Gesamtlänge der Zone darf allerdings nicht überschritten werden. Zu beachten ist jedoch, dass die Wellenform (Sinus, Linear, Sägezahn) vorgegeben werden muss, und dass die Bemaßung wahlweise in Kanalrichtung oder achsparallel erfolgen kann. Jede Welle wird definiert durch den Abstand zur vorangegangenen Welle (bzw. zum Zonenbeginn), durch die Länge der Welle, der Kanaltiefe $h_{min}$ am sogenannten Wellenberg sowie der Kanaltiefe $h_{max}$ hinter der Welle. Vor der ersten Welle liegt die Kanaltiefe der vorangegangenen Zone vor.

Platzhalter Dialog Wellenblock

Eingabe der Stegaussparungen

Zusätzlich zu den Wellenblöcken können für jeden Steg Aussparungen definiert werden. Auch hier kann die Bemaßung in Kanalrichtung oder achsparallel erfolgen. Ohne Aussparungen liegen die beiden Kanäle getrennt vor.

Platzhalter Dialog Stegaussparungen

Es gibt typischerweise 2 Wave-Konzepte, welche kurz vorgestellt werden.

Double-Wave-Schnecke

Bei einer Double-Wave-Schnecke handelt es sich um ein zweigängiges Wave-Schneckenkonzept. Die Umsetzung in REX ist hierbei verhältnismäßig einfach, da ähnlich wie bei einer Barriereschnecke der Nebensteg über die gesamte Zonenlänge „abgesetzt“ ist, also einen Überströmen des Kunststoffes über den Nebensteg durchgängig ermöglicht. Der Hauptsteg ist nicht ausgespart, sodass das Förderverhalten wenig beeinflusst wird.

Energy-Transfer-Schnecke

Quellen
  • Pape, Jens: Grundlagen der Prozesssimulation von Einschneckenkonzepten zur Hochleistungsplastifizierung, Dissertation, Universität Paderborn, 2006
  • Dörner, Marius: Wave-Schnecken in der Einschneckenextrusion, Dissertation, Universität Paderborn, 2022
  • Schall, Christoph: Materialschonende Verarbeitung von Thermoplasten auf Wave-Schnecken, Dissertation, Universität Paderborn, 2023
eingabe_der_schneckendaten/wave-zone.1718874233.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/20 11:03