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 ====== Thermodynamische Daten ====== ====== Thermodynamische Daten ======
 +===== Thermodynamische Daten =====
  
-  *[[Materialdaten:Reine Polymere Übersicht:Thermodynamische Daten:Thermodyanmische Datenverarbeitung]] 
-  *[[Materialdaten:Reine Polymere Übersicht:Thermodynamische Daten:Spezifische Wärmekapazität]] 
-  *[[Materialdaten:Reine Polymere Übersicht:Thermodynamische Daten:Spezifische Enthalpie]] 
-  *[[Materialdaten:Reine Polymere Übersicht:Thermodynamische Daten:Wärmeleitfähigkeit]] 
- 
-===== Thermodynamische Daten ===== 
  
 **Steuerpfad:** Hauptmenu > Material > Polymer erstellen... Karteireiter: Thermodynamische Daten\\ **Steuerpfad:** Hauptmenu > Material > Polymer erstellen... Karteireiter: Thermodynamische Daten\\
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   * Teilkristalline Kunststoffe $\Delta h = \Delta h_F + \Delta h_A$   * Teilkristalline Kunststoffe $\Delta h = \Delta h_F + \Delta h_A$
   * Amorphe Kunststoffe $\Delta h = \Delta h_F$   * Amorphe Kunststoffe $\Delta h = \Delta h_F$
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 +===== Wärmeleitfähigkeit =====
 +
 +**Steuerpfad:** Hauptmenu > Material > Polymer erstellen... Karteireiter: Thermodynamische Daten\\
 +{{:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:iconmaterialnew-material.ico?nolink&60x60 |}}
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 +\\
 +\\
 +**Steuerpfad:** Hauptmenu > Material > Material bearbeiten (Datei)... Karteireiter: Thermodynamische Daten\\
 +{{:materialdaten:reine_polymere_uebersicht:iconmaterialedit-material.ico?nolink&60x60 |}}
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 +\\
 +\\
 +{{ :materialdaten:reine_polymere_uebersicht:thermodynamische_daten:de_sigma150_dlg_materialdaten_002.png?nolink |}}
 +
 +Bei der Wärmeleitung muss zwischen stationären und instationären Temperaturfeldern unterschieden werden. Bei stationären Temperaturfeldern tritt als Stoffwert nur die Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ auf. Sie ist temperaturabhängig und für teilkristalline Werkstoffe höher als für amorphe.
 +
 +$$\lambda(T) = \lambda_0 + \lambda_m \cdot T$$
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 +{{ :materialdaten:reine_polymere_uebersicht:thermodynamische_daten:de_sigma150_dlg_materialdaten_005.svg?nolink&700 |}}
 +
 +Der einzugebende Wert $\lambda_0$ repräsentiert die Größe, die sich durch die den Schmelzbereich beschreibenden Gerade bei 0 Grad ergibt. Die Steigung der Wärmeleitfähigkeit kann auch negativ sein, dies muss dann durch ein negatives Vorzeichen kenntlich gemacht werden. Bei der Aufschmelzberechnung wird die effektive Temperaturleitfähigkeit des Feststoffs benötigt. Zur Bestimmung dieses Wertes muss die Wärmeleitfähigkeit des Feststoffs eingegeben werden. Weiterhin wird in dieser Maske die Eingabe der Schmelztemperatur $T_{k,g}$ erwartet. Bei teilkristallinen Werkstoffen wird diese Temperatur als Kristallitschmelztemperatur $T_k$ und bei amorphen Polymeren als Glasübergangstemperatur $T_g$ interpretiert.