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| - | ======Dichtedaten bzw. Spezifisches Volumen ====== | ||
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| - | ===== Dichtedaten bzw. Spezifisches Volumen ===== | ||
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| - | Sowohl die Dichte als auch das spezifische Volumen und die Glasübergangs-/ | ||
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| - | Dabei ist die Kristallitschmelztemperatur $T_K$ durch den Knickpunkt der Funktion des spezifischen Volumens im pvT-Diagramm definiert. Die Glasübergangstemperatur $T_G$ lässt sich als Schnittpunkt der Tangenten am oberen bzw. unteren Verlauf der Volumenfunktion bestimmen. Die temperaturabhängige Dichte der Schmelze wird durch folgende Geradengleichung errechnet: | ||
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| - | **Dichtefunktion**: | ||
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| - | Sollte nur ein Dichtewert vorliegen, so ist darauf zu achten, dass dieser Wert der Massetemperatur entspricht. Ansonsten sollte der Wert $ρ_0$ bei $0 °C$ eingegeben werden. Zur Vereinfachung der Dateneingabe kann mit Hilfe eines Schalters alternativ auch die temperaturabhängige Änderung des spezifischen Volumens $v$ eingegeben werden. | ||
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| - | **Volumenfunktion**: | ||
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| - | 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. | ||
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| - | ==== Kompressibilitätsfaktor kappa ==== | ||
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| - | Der Kompressibilitätsfaktor kappa beeinflusst das spezifische Volumen bzw. die Dichte in Abhängigkeit des Drucks. Der Wert bezieht sich auf eine mittlere Temperatur und einen mittleren Druck der pvT-Daten. Die Änderung des spezifischen Volumens durch den Druck wird mit der folgenden Gleichung beschrieben. | ||
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| - | \[kappa = - \frac{1}{v} (\frac{dv}{dp}) _{T=const}\] | ||
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| - | Der Wert kappa kann direkt aus PAM importiert oder per Hand eingetragen werden. Ist für kappa der Wert 0 gesetzt, so wird das spezifische Volumen bzw. die Dichte ohne die Berücksichtigung des Drucks berechnet. | ||
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| - | Des Weiteren kann die Feststoff- und die Schüttdichte eingegeben werden. | ||
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| - | Platzhalter Abbildung 5.11: Eingabemaske Dichten | ||