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Lateinische Symbole

Lateinische Symbole

Symbol Bedeutung
$A$, $B$, $C$ Koeffizienten des Carreau-Ansatzes
$A$ Gesamtkanalquerschnittsfläche
$A$ Parameter zur Temperaturberechnung im Schmelzefilm
$A_{1-4}$ Fläche
$A_{1-4}$ Variablen für die Berechnung der Starttemperatur
$A_{\Delta}$ Fläche der dreieckförmigen Spalte bzgl. des Knetblockes
$A_f$ gefüllte Kanalquerschnittsfläche
$A_{fr}$ freier Querschnitt
$A_{Pr}$ Profilfläche
$\bar{A}_{ZW}$ mittlere freie Zwickelfläche
$A_{Zyl}$ Zylinderquerschnitt
$B$ Variable für die Berechnung der Starttemperatur
$C$ Maschinenkonstante
$C_{x,z}$, $C_{1,2,3}$ Parameter für die Wandschergeschwindigkeit
$D$ Zylinderinnendurchmesser
$D_F$ Druckfilterwert
$D_N$ Schneckennenndurchmesser
$D_S$ Schneckenaußendurchmesser
$E$ Bezeichnung für extensive Stoffgröße
$F$ Verteilungsfunktion
$F$ Faktor
$F$ Filterfläche
$\Delta H$ Enthalpiedifferenz
$K$ Koeffizient des Potenzfließgesetzes
$K_{Spalt}$ Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. des (korrigierten) Radialspaltes
$K_{Kanal}$ Koeffizient des Potenzfließgesetzes bzgl. des freien Kanalabschnittes
$K_{0T}$ Fließgesetzkoeffizient
$L$ axiale Längenkoordinate bzw. Schnecken(element)länge
$L_{Ele}$ axiale Gesamtlänge des Elementepaares
$L_{ei}$ axiale Länge des Eingriffskanals
$L_{fr}$ axiale Länge des freien Kanalabschnittes
$L_{Kn}$ axiale Gesamtlänge des Knetblockes
$L_R$ axiale Rückstaulänge
$L_{Zw}$ axiale Länge des Zwickelbereiches
$M_{1,2}$ Mittelpunkte
$M_D$ Drehmoment
$M_{D\%}$ prozentuales Drehmoment proportional zum Ankerstrom
$P$ Leistung
$P_{1-3}$ Leistung bzgl. der einzelnen Funktionszonen
$P_{1-4}$, $P_{M1-M4}$ Punkte
$P_{Ma.,exp.}$ experimentell ermittelte Leistung bzgl. der Maschine
$P_{Ve.,ber.}$ berechnete Leistung bzgl. des Verfahrensteils
$S$ spezifischer Energieeintrag
$S_{Ma}$ spezifischer Energieeintrag bzgl. der gesamten Maschine
$S_{Ve}$ spezifischer Energieeintrag bzgl. des Verfahrensteils
$T$ Temperatur
$T_{A,E}$ Temperatur am Anfang, Ende
$T_B$, $T_0$ Bezugstemperatur
$T_i$ Massetemperatur am Ort i
$T_F$ Feststofftemperatur
$T_1$ Bezugstemperatur
$T_{Fl}$ Fließtemperatur
$T_G$ Glasübergangstemperatur
$T_K$ Kristallitschmelztemperatur
$T_M$, $\bar{T}$, $T$ Massetemperatur
$T_{M,0-5}$ Massetemperatur am Ort 0-5
$T_S$ Schmelzetemperatur
$\bar{T}_{Start}$ mittlere Starttemperatur
$T_Z$ Zylindertemperatur
$T_{Z,1-5}$ Zylindertemperatur am Ort 1-5
$U_{max}$ maximaler benetzter Umfang ($s_R = 0$)
$U_{min}$ minimaler benetzter Umfang ($s_R = 0$)
$\bar{U}$ mittlerer benetzter Umfang ($s_R = 0$)
$U(\Theta^*)$ benetzter Umfang in Abhängigkeit von der Schneckenstellung $\Theta^*$ ($s_R = 0$)
$\dot{V}$ Volumenstrom
$\dot{V}_{ei}$ Volumenstrom im Eingriffskanal
$\dot{V}_{fr1,2}$ freies Volumen
$\dot{V}_{Leck}$ Leckvolumenstrom
$\dot{V}_{Kanal}$ Volumenstrom im Schneckenkanal in z-Richtung
$\dot{V}_p$ Druckvolumenstrom
$V_{real}$ reales freies Volumen der Schneckenelemente bzw. Knetblöcke
$V_{theor}$ theoretisches freies Volumen (Erdmengerprofil) der Schneckenelemente bzw. Knetblöcke
$\dot{V}_S$ Schleppvolumenstrom
$\dot{V}_{Steg}$ Leckvolumenstrom über dem Radialspalt
$\dot{V}_x$ Volumenstrom bzw. Leckvolumenstrom in x-Richtung
$\dot{V}_z$ Volumenstrom in z-Richtung
$V_{Zw}$ mittleres Zwickelvolumen
$X$ Zuschlagstoffkonzentration
$X$ Feststoffbettbreite
$X$ Quotient aus Schneckenelementlänge und Gangsteigung
$X_{1,2}$ Feststoffbettbreite
$Y_1$ Konstante der Durchsatzkennlinie
$Y_2$ Steigung der Durchsatzkennlinie
$Z$ Zerteilgrad
$Z_{ei}$ abgewickelte Länge des Eingriffskanals
$Z_{fr}$ abgewickelte Länge des freien Kanalabschnittes
$Z$, $z$ kartesische Koordinate (Kanalrichtung), Zonenlänge
$a$ Achsabstand
$a_{1,2}$ Konstanten aus Taylorreihenansatz
$a_T$ Temperaturverschiebung
$b$ Kanalbreite (Rechteckkanal)
$\bar{b}_{b(f)}$ mittlere wirksame Kanalbreite (füllgradabhängig)
$b$ Breite der Verweilzeitverteilung
$b_i$ Kanalbreite des Elementes i
$b_{max}$ maximale Kanalbreite
$b_{SF}$ Breite des Schmelzefilms
$b_{Steg}$ Steglänge für das Leckströmungsmodell
$b_{SW}$ Breite des Schmelzewirbels
$\bar{c}$ mittlere Konzentration
$c$, $c'$ Steigungskonstante für den Aufschmelzverlauf
$\Delta c_0$ Konzentrationsänderung
$c_{1-4}$ Parameter der doppelten Weibullverteilung
$c_{1-3}$ Konstanten der Durchsatzgleichung
$c_p$ spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck
$c_{p,0}$ spezifische Wärmekapazität bei $T_0$ (Schmelzebereich)
$c_{p,m}$ Steigung der Linearisierung der spezifischen Wärmekapazität (Schmelzebereich)
$e$ Stegbreite
$e_{max}$ maximale Stegbreite
$f$ Füllgrad
$\bar{f}$ mittlerer Füllgrad eines Elementpaares
$f$ Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
$f_i$ Füllgrad am Ort i bzw. im Element i
$f_1$ dimensionslose Größe für das Leckströmungsmodell
$f_{l,exp.}$ örtlicher Füllgrad der linken Schnecke (stromabwärts betrachtet)
$f_{r,exp.}$ örtlicher Füllgrad der rechten Schnecke (stromabwärts betrachtet)
$f_{Korr}$ Volumenkorrekturfaktor zur Berücksichtigung der praktischen Gangkontur
$h$ Kanaltiefe (Rechteckkanal)
$\bar{h}_{h(f)}$ mittlere wirksame Kanaltiefe (füllgradabhängig)
$h_i$ Kanaltiefe des Elementes i
$h_{max}$ maximale Kanaltiefe
$h(\Theta)$ Kanaltiefe in Abhängigkeit von den Polarkoordinaten
$h(x)$ Kanaltiefe in Abhängigkeit von der kartesischen Koordinate x
$\Delta h_0$ Enthalpiedifferenz bei $T_0$ (Schmelzebereich)
$\Delta h_1$ Steigung der Linearisierung der Enthalpiedifferenz (Schmelzebereich)
$\Delta h$ Enthalpiedifferenz
$\Delta h_A$ Aufschmelzenthalpie
$\Delta h_F$ Feststoffenthalpie
$i$ Zählvariable
$i$ Gängigkeit der Elemente
$j$ Zählvariable
$j_\Delta$ Anzahl der dreieckförmigen Spalte bzgl. des Knetblockes
$j_{Kn,j}$ Anzahl der Knetscheiben
$k$ Anzahl der parallelen Kanäle im Rinnenmodell
$k_i$ Anzahl der parallelen Kanäle im Rinnenmodell für das Element i
$k_1$, $k_2$ Konstante
$m$ mittlerer Zwickelbereichs-Strömungskoeffizient
$m$ Geometriegröße
$\dot{m}$ Massedurchsatz
$\dot{m}_D$ Druckfiltermassedurchsatz
$m$ Polymermasse in den Schneckenkanälen
$m_A$ Polymermasse in den Schneckenkanälen im Aufschmelzbereich
$m_F$ Polymermasse in den Schneckenkanälen im Feststoffbereich
$m_S$ Polymermasse in den Schneckenkanälen im Schmelzebereich
$n$ Fließgesetzexponent
$n_{Spalt}$ Fließgesetzexponent bzgl. des (korrigierten) Radialspaltes
$n_{Kanal}$ Fließgesetzexponent bzgl. des freien Kanalabschnittes
$n_0$ Schneckenwellendrehzahl
$p$ Druck, Massedruck
$p_D$ Druck vor dem Siebpaket (Druckfiltertest)
$p_i$ Massedruck am Ort i
$p_{max}$ Maximaldruck bzgl. der azimutalen Druckverteilung
$p_{1-5}$ Massedruck am Ort 1-5
$p_0$ Nulldruck
$p_{0-4}$ Druck am Ort 0-4
$p_W$ Werkzeuggegendruck
$\Delta p_x$ Druckdifferenz in x-Richtung
$p_x$ Druckgradient in x-Richtung
$s_F$ Flankenspaltweite
$s_R$ Radialspaltweite
$s_{RKorr}$ Korrigierte Radialspaltweite
$s_W$ Walzenspaltweite
$t$ Gangsteigung
$t$, $t_M$ Zeit, Messzeit
$\bar{t}$ mittlere Verweilzeit
$t_0$ Totzeit
$t_1$ kürzeste Verweilzeit
$t_{1i}$ kürzeste Verweilzeit für das Element i
$u$ Zählvariable
$v$ Geschwindigkeit
$v$ spezifisches Volumen
$v_{rel}$ Relativgeschwindigkeit
$v_y$ Geschwindigkeit in y-Richtung
$v_0$ Umfangsgeschwindigkeit der Schnecken
$v_{0x}$ x-Komponente der Umfangsgeschwindigkeit
$v_{0z}$ z-Komponente der Umfangsgeschwindigkeit
$v_{Fz}$ Feststoffbettgeschwindigkeit
$\bar{v}_{Fz}$ mittlere Feststoffbettgeschwindigkeit
$v_j$ Geschwindigkeit in j-Richtung
$v_x$ Geschwindigkeit in x-Richtung
$v_z$ Geschwindigkeit in z-Richtung
$w$ Wendepunktabstand der Verweilzeitverteilung
$x$ kartesische Koordinate quer zur Kanalrichtung
$x_f$ Position der Materialfront im Schneckenkanal
$x_{pmax}$ Druckmaximum bzgl. der azimutalen Druckverteilung
$y$ dimensionslose Feststoffbettbreite
$y_i$ gemittelte dimensionslose Feststoffbettbreite für das Element i
$z_i$ abgewickelte Schneckenkanallänge für das Element i