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| scaleup_modul:scaleup_modul [2025/01/14 13:31] – [Theoretische Grundlagen] cschall | scaleup_modul:scaleup_modul [2026/09/17 08:46] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
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| - | ======ScaleUp Modul====== | ||
| - | Soll ein Prozess auf eine neue Maschinengröße skaliert werden, so ist dies mit dem Scale-Up Modul möglich. Das Modul wird über //Prozess// > // | ||
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| - | {{ : | ||
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| - | ===== Bedienung des Scale-Up-Moduls ===== | ||
| - | Das Scale-Up-Modul bietet eine Möglichkeit, | ||
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| - | Es kann zwischen dem Ziel der konstanten Temperaturdifferenz (Standard) und einer konstanten Wärmestromdichte gewählt werden. Ein Scale-Up bei konstanter Temperaturdifferenz bietet ein sehr genaues Scale-Up. Bei einem Scale-Up bei konstanter Wärmestromdichte handelt es sich um einen theoretischen Scale-Up Betriebspunkt, | ||
| - | Empfohlen wird ein " | ||
| - | ====Ausgangsgrößen des Prozesses==== | ||
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| - | Im sich öffnenden Dialog werden zunächst die Ausgangsgrößen des Prozesses angezeigt, die den aktuellen Betrieb der Maschine beschreiben. Zu diesen Größen gehören: | ||
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| - | * | ||
| - | * | ||
| - | * | ||
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| - | Diese Parameter definieren den Ausgangspunkt für die Berechnung und Simulation eines skalierten Prozesses. | ||
| - | ====Festlegung der Zielgrößen==== | ||
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| - | Für den Zielprozess können Sie neue Größen festlegen, die den Anforderungen an die neue Maschine oder den neuen Prozess entsprechen. Dies bietet Flexibilität, | ||
| - | Wenn der Zielprozess eine Entgasungszone enthält, bietet das Scale-Up-Modul die Möglichkeit, | ||
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| - | ====Erzeugen und Simulieren des skalierten Prozesses==== | ||
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| - | Durch das Betätigen des // | ||
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| - | {{ : | ||
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| - | ====Vergleich der Prozesse==== | ||
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| - | Nach der Berechnung öffnet sich ein neues Fenster, das die Ergebnisse beider Prozesse – sowohl des Ausgangsprozesses als auch des Zielprozesses – detailliert darstellt. Dies ermöglicht eine einfache Gegenüberstellung und Überprüfung der Berechnungen. | ||
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| - | Standardmäßig ist ein Diagramm mit der Darstellung der Modellgesetzexponenten sowie ein Diagramm mit dem Vergleich des Druckverlaufs und des Aufschmelzverlaufs geöffnet. Ebenso können andere Verläufe und Einzelwerte für die Gegenüberstellung ausgewählt werden. Über den Button "// | ||
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| - | Unterhalb der Diagramme können Sie die beiden Maschinen, die im Scale-Up-Prozess beteiligt sind, ein- und ausblenden. Bei unterschiedlichen Schneckenlängen kann mittels Rechtsklick auf die Schneckendarstellung wahlweise eine gemeinsame x-Achse oder separate x-Achsen je Prozess eingestellt werden. | ||
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| - | {{ : | ||
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| - | ====Erstellung des skalierten Prozesses==== | ||
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| - | Wenn der skalierte Prozess den gewünschten Anforderungen entspricht, können Sie ihn durch Betätigen des Buttons "// | ||
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| - | Ziel des Scale-Up ist die Generierung eines Prozesses mit größerem oder kleinerem Durchmesser unter Beibehaltung oder Veränderung der Schneckenlänge sowie unter Beibehaltung oder Veränderung der Masse-Endtemperatur. Der Schneckendurchmesser oder die Schneckenlänge müssen im Vergleich zum Ausgangsprozess verändert werden. | ||
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| - | ===== Theoretische Grundlagen ===== | ||
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| - | Das Scale-Up Modul basiert auf der Ähnlichkeitstheorie basierend auf dimensionslosen Kennzahlen. Die dimensionslose Kennzahlen sollen für den Ausgangsprozess sowie für den skalierten Prozess identisch sein, sodass ein ähnliches Prozessverhalten erreicht werden kann. | ||
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| - | Aus den Eingegebenen Parametern werden die Scale-Up Exponenten $\chi$ (Chi) und $\Psi$ (Psi) berechnet. Wahlweise können diese auch manuell in der Eingabemaske vorgegeben werden. \\ | ||
| - | Die Benennung der zugrunde liegenden Exponenten ist in folgender Tabelle erklärt: | ||
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| - | ^ Name ^ Formelzeichen ^ Bedeutung ^ Gleichung ^ | ||
| - | |Epsilon | ||
| - | |Kappa | $\kappa$ | ||
| - | |Xi | $\xi$ | Massetemperaturexponent | $\xi = -log\left( \frac{\vartheta}{\vartheta_0}\right) \bigg/ log\left( \frac{\dot{\gamma}}{\dot{\gamma}_0}\right)$| | ||
| - | |Omega| $\omega$ | ||
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| - | mit | ||
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| - | ^ Formelzeichen ^ Bedeutung ^ | ||
| - | |$\varphi$| Gangsteigungswinkel | ||
| - | |$\eta$| Viskosität | ||
| - | | $\dot{\gamma}$ | Schergeschwindigkeit | | ||
| - | | $\vartheta$ | Temperatur | | ||
| - | |$L$| Länge der Schnecke| | ||
| - | |$D$| Nenndurchmesser Extruder | | ||
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| - | Bei der Berechnung von den Scale-Up Exponenten $\chi$ (Chi, Drehzahlexponent) und $\Psi$ (Psi, Gangtiefenexponent) wird eine Fallunterscheidung getroffen. | ||
| - | Es wird unterschieden zwischen | ||
| - | * Durchmesser bleibt gleich | ||
| - | * Durchmesser bleibt nicht gleich | ||
| - | und | ||
| - | ***konstante Zylindertemperatur**: | ||
| - | ***konstante Wärmestromdichte**: | ||
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| - | Die zweite Annahme beschreibt hierbei lediglich nur eine theoretische Ähnlichkeit. Unter der Annahme der konstenten Wärmestromdichte wird bei einem Scale-Up ein höherer Massedurchsatz erreicht im Vergleich zur Annahme der konstanten Zylindertemperatur, | ||
| - | Aus beiden Annahmen kann ein Kompromiss geschlossen werden, sodass im Vergleich zur Annahme der konstanten Zylindertemperatur ein höherer Durchsatz ermöglicht wird auf Kosten der Skalierungsgenauigkeit. \\ | ||
| - | Dieser Kompromiss kann in REX durch den Schieberegler " | ||
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| - | ^ Fall 1: Durchmesser ungleich, konstante Zylindertemperatur^ | ||
| - | |$\Psi=\frac{(2+\omega-\epsilon)(2-\kappa)}{4-3\kappa+2\xi}$| | ||
| - | |$\chi=\frac{\Psi(2+\xi)-(1+\omega-\epsilon+\xi)}{1-\xi}$| | ||
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| - | ^ Fall 2: Durchmesser ungleich, konstante Wärmestromdichte^ | ||
| - | |$\Psi=\frac{(2+\omega-\epsilon)(2-\kappa)}{3-2\kappa+\xi}$| | ||
| - | |$\chi=\frac{\Psi(1+\xi)-(1+\omega-\epsilon+\xi)}{1-\xi}$| | ||
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| - | ^ Fall 3: Durchmesser gleich, konstante Zylindertemperatur^ | ||
| - | |$\Psi=\frac{2-\kappa}{4-3\kappa+2\xi}$| | ||
| - | |$\chi=\frac{\Psi(2+\xi)-1}{1-\xi}$ (Glattrohrextruder) | | ||
| - | |$\chi=\frac{\Psi(1+2\xi)-\xi}{1-\xi}$ (Nutbuchsenextruder) | | ||
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| - | ^ Fall 4: Durchmesser gleich, konstante Wärmestromdichte^ | ||
| - | |$\Psi=\frac{2-\kappa}{3-2\kappa+\xi}$| | ||
| - | |$\chi=\frac{\Psi(1+\xi)-1}{1-\xi}$ (Glattrohrextruder) | | ||
| - | |$\chi=\frac{\xi(2\Psi-1)}{1-\xi}$ (Nutbuchsenextruder) | | ||
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| - | Die wichtigsten Prozess- und Geometrieparameter berechnen sich wie folgt: | ||
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| - | ^ Schneckenlänge ^ | ||
| - | |$\frac{L}{L_0}=\left( \frac{D}{D_0} \right)^{1-\omega}$| | ||
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| - | ^ Gangtiefe ^ | ||
| - | |$\frac{h}{h_0}=\left( \frac{D}{D_0} \right)^{\Psi(1+\xi)-\chi(1-\xi)+(2-\xi)}$ (Durchmesser ungleich, Glattrohrextruder)| | ||
| - | |$\frac{h}{h_0}=\left( \frac{D}{D_0} \right)^{(3-2\xi+2\xi\Psi)-\chi(1-\xi)+\omega(1-\xi)}$ (Durchmesser ungleich, Nutbuchsenextruder)| | ||
| - | |$\frac{h}{h_0}=\left( \frac{L}{L_0} \right)^{\Psi(1+\xi)-\chi(1-\xi)}$ (Durchmesser gleich, Glattrohrextruder)| | ||
| - | |$\frac{h}{h_0}=\left( \frac{L}{L_0} \right)^{2\Psi\xi+(1-\xi)(1-\chi)}$ (Durchmesser gleich, Nutbuchsenextruder)| | ||
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| - | ^ Drehzahl ^ | ||
| - | |$\frac{n}{n_0}=\left( \frac{D}{D_0} \right)^{-\chi}$ (Durchmesser ungleich)| | ||
| - | |$\frac{n}{n_0}=\left( \frac{L}{L_0} \right)^{-\chi}$ (Durchmesser gleich)| | ||
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| - | ^ Durchsatz ^ | ||
| - | |$\frac{\dot{m}}{\dot{m}_0}=\left( \frac{D}{D_0} \right)^{2+\Psi-\chi}$ (Durchmesser ungleich, Glattrohrextruder)| | ||
| - | |$\frac{\dot{m}}{\dot{m}_0}=\left( \frac{D}{D_0} \right)^{3+\omega-\chi}$ (Durchmesser ungleich, Nutbuchsenextruder)| | ||
| - | |$\frac{\dot{m}}{\dot{m}_0}=\left( \frac{L}{L_0} \right)^{\Psi-\chi}$ (Durchmesser gleich, Glattrohrextruder)| | ||
| - | |$\frac{\dot{m}}{\dot{m}_0}=\left( \frac{L}{L_0} \right)^{1-\chi}$ (Durchmesser gleich, Nutbuchsenextruder)| | ||
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| - | * Potente, Helmut: Auslegen von Schneckenmaschinen-Baureihen. Modellgesetze und ihre Anwendung. Kunststoff-Fortschrittsberichte, | ||
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| - | ==== Modifizierte Länge von Entgasungszonen ==== | ||
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| - | Bei der Erstellung des Scale-Ups kann bei Entgasungsextrudern die Option //berechne modifizierte Länge// ausgewählt werden. \\ | ||
| - | Wird die Einstellung ausgewählt erfolgt die Berechnung der Länge von Entgasungszonen nicht auf den oben dargestellten mathematischen Ansätzen, sondern mit dem Ziel der Beibehaltung der Entgasungsleistung. | ||
| - | Hierzu wird die spezifische Oberflächenerneuerung $\pi_{Entgasung}=\frac{\dot{m}}{\dot{A}_{Entgasung}} \thickapprox \left( \frac{D}{D_0}\right) ^{\varphi-\omega}$ mit dem Gangsteigungswinkel $\varphi$ sowie die dimensionslose Verweilzeit $\frac{t_v}{t_{v, | ||
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| - | Bei der Skalierung der gesamten Schnecken werden zunächst die Längen der skalierten Entgasungszonen berechnet und die verbleibende Restlänge der Schnecke entsprechend der mathematischen Zusammenhänge im oberen Kapitel berücksichtigt. | ||
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| - | * Pohl, Max: High-Speed-Extrusion amorpher Polymere am Beispiel von Polycarbonat (PC) und Polymethylmethacrylat (PMMA). Dissertation, | ||
| - | * Schuler, W.: Degassing during polymer production and processing. Tagungsband: | ||
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| - | ===== Erstellen eines skalierten Prozesses ===== | ||
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| - | Nach Eingabe der Maschinengröße für das Scale-Up / Scale-down und Bestätigung mittels //OK// wird der skalierte Prozess erstellt und automatisch berechnet. | ||
| - | Nach der Berechnung öffnet sich ein neues Fenster, in welchem die Scale-Up-Exponenten dargestellt sind. Über den Reiter Diagramm werden Standardmäßig Druck- und Aufschmelzverlauf für Basis- und skalierten Prozess dargestellt. Das Diagramm lässt sich über die Auswahl unten links im Fenster anpassen. | ||
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| - | **Platzhalter Bild Fenster nach Berechnung** | ||
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| - | Über die Buttons links oben im Fenster können weitere Diagrammfenster erstellt werden, alle Standarddiagramme geöffnet werden oder eine tabellarische Übersicht über Ausgangs- und skalierten Prozess öffnen. | ||
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| - | Soll der skalierte Prozess gespeichert werden, kann dies über den Button //Prozess erzeugen// geschehen. Es öffnet sich ein neues Fenster, um den Dateinamen und den Speicherort zu bestimmen. | ||