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| materialdaten:mischungen:gasgefuelltes_polymer [2025/11/02 09:48] – deppe2 | materialdaten:mischungen:gasgefuelltes_polymer [2026/01/10 19:51] (aktuell) – neelest | ||
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| - | **Steuerpfad: | + | ===== Komponenten |
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| Um ein gasbeladenes Polymer zu definieren, wählen Sie das Polymer (Material A) und das Gas aus oder wählen Sie das Gas aus der Gasdatenbank. Geben Sie ferner die Massengehalte von Polymer und Gas sowie die Wärmeleitfähigkeit, | Um ein gasbeladenes Polymer zu definieren, wählen Sie das Polymer (Material A) und das Gas aus oder wählen Sie das Gas aus der Gasdatenbank. Geben Sie ferner die Massengehalte von Polymer und Gas sowie die Wärmeleitfähigkeit, | ||
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| - | **Abbildung: | ||
| Die Berechnung aller Materialdaten außer der Viskosität basiert auf linearen Mischungsregeln. | Die Berechnung aller Materialdaten außer der Viskosität basiert auf linearen Mischungsregeln. | ||
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| + | ===== Viskosität ===== | ||
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| + | Es gibt nur eine Option, um die Viskosität eines gasbeladenen Polymers in SIGMA zu berechnen. Daher ist die Carreau-Funktion für die Viskositätsfunktion vorausgewählt. | ||
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| + | Carreau: | ||
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| + | $n = \frac{A \cdot a_T \cdot a_{gas}}{(1 + B \cdot a_T \cdot a_{gas} \cdot \dot{\gamma})^C}$ | ||
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| + | Sie können aus verschiedenen Temperaturabhängigkeiten wählen. | ||
| + | * WLF ($T_b, T_s$) | ||
| + | * WLF ($C_1, C_2$) | ||
| + | * Arrhenius | ||
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| + | Diese verschiedenen Modelle für den Temperaturverschiebungsfaktor a_T werden im Unterkapitel rheologische Daten detailliert beschrieben. | ||