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 ===== Rheologische Materialdaten ===== ===== Rheologische Materialdaten =====
  
-**Steuerpfad:** Hauptmenu > Material > Polymer erstellen... Karteireiter: Rheologische Materialdaten +**Steuerpfad:** Hauptmenu > Material > Polymer erstellen... Karteireiter: Rheologische Materialdaten\\ 
- +{{:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:iconmaterialnew-material.ico?nolink&60x60 |}} 
-**Steuerpfad:** Hauptmenu > Material > Material bearbeiten (Datei)... Karteireiter: Rheologische Materialdaten +\\ 
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 +**Steuerpfad:** Hauptmenu > Material > Material bearbeiten (Datei)... Karteireiter: Rheologische Materialdaten\\ 
 +{{:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:iconmaterialedit-material.ico?nolink&60x60 |}} 
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 {{ :materialdaten:reine_polymere_uebersicht:de_sigma150_dlg_materialdaten_008.png?nolink |}} {{ :materialdaten:reine_polymere_uebersicht:de_sigma150_dlg_materialdaten_008.png?nolink |}}
-**Abbildung:** Dialogfeld Rheologische Materialdaten 
  
 Flüssigkeiten lassen sich aufgrund ihrer Fließeigenschaften in zwei Gruppen aufteilen: Flüssigkeiten lassen sich aufgrund ihrer Fließeigenschaften in zwei Gruppen aufteilen:
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 {{ :materialdaten:reine_polymere_uebersicht:de_sigma150_dlg_materialdaten_009.svg?nolink&700 |}} {{ :materialdaten:reine_polymere_uebersicht:de_sigma150_dlg_materialdaten_009.svg?nolink&700 |}}
-**Abbildung:** Stoffverhalten 
  
 Die Abbildung unten zeigt den prinzipiellen Verlauf der Viskosität in Abhängigkeit von der Schergeschwindigkeit. Für nicht zu große Schergeschwindigkeitsbereiche lässt sich dieses Verhalten durch das empirisch gefundene Potenzfließgesetz nach OSTWALD und DE WAELE beschreiben: Die Abbildung unten zeigt den prinzipiellen Verlauf der Viskosität in Abhängigkeit von der Schergeschwindigkeit. Für nicht zu große Schergeschwindigkeitsbereiche lässt sich dieses Verhalten durch das empirisch gefundene Potenzfließgesetz nach OSTWALD und DE WAELE beschreiben:
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-**Abbildung:** Prinzipieller Verlauf der Viskositätsfunktion einer Kunststoffschmelze 
  
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-**Abbildung:** Bereichsweise Näherung der Viskositätsfunktion durch Geradenstücke 
  
 Eine bessere Beschreibung über weite Bereiche der Viskositätsfunktion bietet der **Carreau-Ansatz**, insbesondere bei Materialien mit stark ausgeprägtem Übergang vom Newton´schen zum strukturviskosen Bereich: Eine bessere Beschreibung über weite Bereiche der Viskositätsfunktion bietet der **Carreau-Ansatz**, insbesondere bei Materialien mit stark ausgeprägtem Übergang vom Newton´schen zum strukturviskosen Bereich:
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-**Abbildung:** Bestimmung der Carreau-Parameter 
  
 Darüber hinaus gibt es weitere Ansätze, die sich für bestimmte Anwendungen besser eignen. Im Folgenden sind diese formelmäßig dargestellt: Darüber hinaus gibt es weitere Ansätze, die sich für bestimmte Anwendungen besser eignen. Im Folgenden sind diese formelmäßig dargestellt: