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| berechnungen:kompressionsverhaeltnisse [2024/10/30 13:15] – neelest | berechnungen:kompressionsverhaeltnisse [2026/09/17 08:57] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
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| - | ======Kompressionsverhältnisse====== | ||
| - | In REX werden folgende Verhältnisse (Ratios) zwischen unterschiedlichen Schneckenzonen differenziert: | ||
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| - | ===== Kompressionsverhältnis einer (De-)Kompressionszone (CR) ===== | ||
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| - | Das Kompressionsverhältnis einer Kompressions- bzw. Dekompressionszone berechnet sich aus den Kanaltiefen zu Beginn und zum Ende der Zone: | ||
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| - | $CR = \frac{h_{E}}{h_{M}}$ | ||
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| - | mit der Kanaltiefe der Einzugszone $h_E$ und der Gangtiefe der Meteringzone $h_M$ | ||
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| - | ===== Volumen-Kompressionsverhältnis (VCR) ===== | ||
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| - | Da das Verhältnis der Kanaltiefen keinen aussagekräftigen Vergleich zwischen zwei Schneckenkonzepten erlaubt, wird das Volumen-Kompressionsverhältnis für eine genauere Beschreibung eingesetzt. Es bezieht den Kanalquerschnitt der Einzugszone auf den Kanalquerschnitt der Meteringzone. In REX wird dabei ebenfalls das Schneckenspiel mit berücksichtigt. \\ | ||
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| - | $VCR=\frac{[(h_E+s)*(t_E-i_E*e_E)]*(D-(h_E+s))}{[(h_M+s)*(t_M-i_M*e_M)]*(D-(h_M+s))}$ | ||
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| - | mit der Kanaltiefe $h$, dem Schneckenspiel $s$, der Gangsteigung $t$, der Anzahl der Stege $i$, der Stegbreite $e$ und dem Durchmesser $D$. Mit den Indizes $E$ für die Einzugszone und $M$ für die Meteringzone. | ||
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| - | ===== Volumen-Kompressionsverhältnis bei Barriereschnecken (VCR) ===== | ||
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| - | Für Barriereschnecken errechnet sich das Volumen-Kompressionsverhältnis ebenfalls aus dem Verhältnis des Kanalquerschnitts der Einzugszone bezogen auf den addierten Kanalquerschnitt von Feststoff- und Schmelzekanal am Ende der Barrierezone: | ||
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| - | $VCR = \frac{B_E*h_E}{B_S*h_S+B_F*h_F}$ | ||
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| - | Mit der Kanalbreite $B$ und der Kanalhöhe $h$ für die Indizes $E$ für die Einzugszone, | ||
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| - | ===== Pump Ratio bei Entgasungsschnecken (PR) ===== | ||
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| - | Die //Pump Ratio// gibt das Verhältnis der Kanaltiefe der Meteringzone nach der Entgasung $h_{M,2}$ bezogen auf die Kanaltiefe der Meteringzone vor der Entgasung $h_{M,1}$ wieder. | ||
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| - | $PR = \frac{h_{M, | ||
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| - | Typischerweise wird ein Wert von 1,5 bis 1,6 umgesetzt. | ||
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| - | Weiterhin gibt es ein typisches Verhältnis für die Kanaltiefe der Entgasungszone. Diese beträgt typischerweise das 2,0 bis 2,5-fache der Kanaltiefe der Meteringzone **nach** der Entgasung. Hierdurch wird in den meisten Fällen ein fluten der Entgasungsöffnung erfolgreich verhindert. | ||
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| - | * Womer, T. W.: Basic Screw Geometry. Things Your Screw Designer Never Told You About Screws. Paper, ANTEC, Orlando (USA), 2000 | ||
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| - | ===Weitere Themen=== | ||
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