Rheologie der Kunststoffe: Theorie und Praxis
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
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Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
Hanser
[2018]
|
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVII, 364 Seiten Illustrationen, Diagramme 25 cm |
ISBN: | 9783446454057 3446454055 |
Internformat
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adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT..............................................................................................
V
DER A
UTOR...........................................................................................
VII
WICHTIGE FORMELN DER
RHEOLOGIE...................................................... XV
DIE GLEICHUNGEN VON
HAGEN-POISEUILLE
..............................................................
XV
GLEICHUNGEN FUER DIE REPRAESENTATIVE SCHERGESCHWINDIGKEIT
...........................
XVI
GLEICHUNGEN FUER DIE VISKOSITAETSBERECHNUNG
................................................... XIV
GLEICHUNGEN FUER DEN TEMPERATURVERSCHIEBUNGSFAKTOR
AT
...............................
XIV
1 EINLEITUNG
.................................................................................
1
1.1 WOZU BENOETIGT MAN DIE RHEOLOGIE IN DER
KUNSTSTOFFTECHNIK?................ 3
1.2 COMPUTERUNTERSTUETZENDE SIMULATIONSPROGRAMME ZUR AUSLEGUNG
VON
SPRITZGIESSWERKZEUGEN......................................................................
7
2 IDEOLOGISCHE PHAENOM ENE
.......................................................
11
2.1 STRUKTURVISKOSITAET
...................................................................................
13
2.1.1 STRUKTURVISKOSES FLIESSVERHALTEN VON KUNSTSTOFFEN
.................. 14
2.2 DILATANZ
...................................................................................................
16
2.3 THIXOTROPIE UND RHEOPEXIE
.................................................................... 18
2.4 GRENZFLIESSSPANNUNG UND BMG/ZAM-VERHALTEN
....................................... 20
2.5 NORMALSPANNUNGEN
................................................................................
23
2.5.1 HERKUNFT, DEFINITION UND CHARAKTERISIERUNG
...........................
23
2.5.2 VISKOELASTISCHE UND NORMALSPANNUNGSEFFEKTE
.........................
24
2.5.2.1 WEISSENBERG-EFFEKT
......................................................
24
2.5.2.2 STRANGSCHWELLEN (ENGL.: DIE SWELLING EFFECT)
..............
26
3 IDEOLOGISCHE
GRUNDKOERPER...................................................... 31
3.1 DER IDEAL ELASTISCHE
FESTKOERPER..............................................................
32
3.2 DER IDEAL VISKOSE KOERPER (NEWTONSCHES F LU ID
)....................................... 33
3.3 DER VISKOELASTISCHE
KOERPER......................................................................
34
3.3.1 ALLGEMEINER VISKOELASTISCHER
STOFF............................................. 37
4 DER SCHERVERSUCH UND DIE HERLEITUNG DES NEWTONSCHEN
REIBUNGSGESETZES (STOFFGESETZ)
.............................................. 39
4.1 DER SCHERVERSUCH
....................................................................................
39
4.2 WICHTIGE THEOLOGISCHE
STOFFGESETZE......................................................... 45
5 STROEMUNGSARTEN
.......................................................................
47
6 RHEOMETRIE-VISKOSIMETRIE UND STOFFDATENERMITTLUNG
............
61
6.1 ANWENDUNGSBEREICH DER VISKOSIMETERTYPEN
.........................................
62
6.2 VORAUSSETZUNG FUER DIE ERMITTLUNG DER STOFFDATEN
.................................
63
6.3
FALLRHEOMETER............................................................................................
65
6.3.1 DIE ERMITTLUNG DER VISKOSITAET BEI FALLRHEOMETERN UEBER DAS
GESETZ VON
STOKES........................................................................
65
6.3.2 KUGELFALLVISKOSIMETER
................................................................
67
6.3.3 KUGEL IM GENEIGTEN
FALLROHR....................................................... 68
6.4 VISKOWAAGE
..............................................................................................
69
6.5
ROTATIONSVISKOSIMETER..............................................................................
69
6.5.1 PLATTE-PLATTE RHEOMETER
..............................................................
70
6.5.2 KEGEL-PLATTE RHEOMETER
..............................................................
72
6.5.2.1 NORMALSPANNUNGEN UND VISKOELASTISCHES VERHALTEN 73
OE.5.2.2 MESSUNG DER NORMALSPANNUNGEN VON FLUIDEN
MITTELS ROTATIONSRHEOMETRIE
.....................................
75
OE.5.2.3 MESSUNG DER VISKOELASTISCHEN EIGENSCHAFTEN
VON FLUIDEN MITTELS OSZILLATIONSTHEOMETRIE
(SCHWINGUNGSRHEOMETRIE)
...........................................
79
OE.5.2.4 DIE COX-AFERZ-RELATION UND AEHNLICHE BEZIEHUNGEN .. . 86
6.5.2.5 RELAXATIONSTEST MITTELS ROTATIONSRHEOMETER
..............
89
6.6 KOAXIALE ZYLINDERSYSTEME
......................................................................
91
6.7
KAPILLARRHEOMETER....................................................................................
92
6.7.1
NIEDERDRUCK-KAPILLARRHEOMETER.................................................
93
6.7.2
HOCHDRUCKKAPILLARRHEOMETER.....................................................
96
6.7.2.1 ERMITTLUNG DER MASSESTROM DRUCKFUNKTION
..............
98
6.7.2.2 BERECHNUNG DES MASSESTROMS
...................................
98
OE.7.2.3 BERECHNUNG DER SCHEINBAREN WANDSCHUBSPANNUNG
UND DER SCHEINBAREN WANDSCHERGESCHWINDIGKEIT. . . 100
OE.7.2.4 ERMITTLUNG DER WAHREN WANDSCHUBSPANNUNG
..........
102
6.7.2.4.1 DIE SSAG/EY-KORREKTUR
...............................
102
OE.7.2.5 ERMITTLUNG DER WAHREN WANDSCHERGESCHWINDIGKEIT 106
6.7.2.5.1 DIE WEISSENBERG-RABINOWITSCH-KORREKTUR 107
OE.7.2.6 BESTIMMUNG EINLAUF- UND AUSLAUFDRUCKVERLUSTE,
DER NORMALSPANNUNGEN UND DER DRUCKABHAENGIGEN
VISKOSITAET MITTELS INLINE-DRUCKRHEOMETER
................
111
6.1.2.1 ERMITTLUNG DER DRUCKABHAENGIGEN VISKOSITAET
MITTLES INLINE-RHEOMETERDUESE
...................................
115
6.8 DEHNRHEOLOGIE
.........................................................................................
119
6.8.1 HERKUNFT UND DEFINITION DER DEHNVISKOSITAET
...........................
119
6.8.2 MESSUNG VON
DEHNVISKOSITAETEN................................................. 121
6.8.2.1 MESSUNGEN MIT EINACHSIGER DEHNUNG ...................... 121
OE.8.2.2 ERMITTLUNG DER DEHNVISKOSITAET MIT DEM
RHEOTENSVERSUCH
........................................................
122
D.8.2.3 ERMITTLUNG DER DEHNVISKOSITAET MIT DEM ANSATZ
VON FN.COGSWELL.......................................................
126
6.9 THEORIE UND PRAXIS DER LOESUNGSVISKOSIMETRIE
.......................................
130
6.9.1 BEISPIELMESSUNG DER LOESUNGSVISKOSITAET ANHAND VON
POLYETHYLENTEREPHTHALAT (PET), (INTRINSIC VISCOSITY,
GRENZFLIESSZAHL)............................................................................
138
6.9.1.1 INFORMATIONEN VON SCHOTT INSTRUMENTS ZUR MESSUNG
DER LOESUNGSVISKOSITAET.................................................
144
6.9.1.2 BESTIMMUNG DES A-WERTS IN LOESUNG NACH
FIKENTSCHER.................................................................
145
7 VISKOSIMETRIE - EINFLUESSE AUF DIE THEOLOGISCHEN STOFFDATEN .. 147
7.1 EINFLUSS DER
DISSIPATION..........................................................................
147
7.2 EINFLUSS DER TEMPERATUR AUF DIE
FLIESSKURVE........................................... 150
7.2.1 DER
TEMPERATURVERSCHIEBUNGSFAKTOR.........................................
152
7.2.2 TEMPERATURINVARIANTE AUFTRAGUNG DER FLIESSKURVEN
(MASTERKURVEN)..........................................................................
153
7.2.2.1 BEISPIEL EINER VISKOSITAETSERMITTLUNG FUER EINE
GEWAEHLTE SCHERGESCHWINDIGKEIT UND EINE WEITERE
TEMPERATUR
................................................................ 156
12.2.2 AUFGABE: GESUCHT IST DIE VISKOSITAET FUER EINE
GEGEBENE SCHERGESCHWINDIGKEIT ANHAND EINER
MASTERKURVE
.............................................................. 157
7.22.3 AUFGABE: UEBUNG ZUR TEMPERATURVERSCHIEBUNG
MITTELS NULLVISKOSITAET.................................................
159
7.2.3 MATHEMATISCHE BESCHREIBUNG DES TEMPERATUR
VERSCHIEBUNGSFAKTORS
................................................................ 160
7.2.3.1 ARRHENIUS-FUNKTION
....................................................
161
1.2.32 GLEICHUNGEN VON WILLIAMS, LANDEI UND
FERRY
(W -A N SA TZ )
..............................................................
162
7.3 THERMORHEOLOGISCHE GROESSEN
.................................................................. 167
7.3.1 AENDERUNGEN DES MORPHOLOGISCHEN AUFBAUS DURCH WAERME . . . 167
7.3.2
FUELLSTOFFE.....................................................................................
168
7.3.3 DER DRUCKEINFLUSS
......................................................................
173
7.3.4 EINFLUSS DER MITTLEREN M
OLMASSE............................................... 176
7.3.5 MOLMASSENVERTEILUNG
................................................................ 182
7.3.6 EINFLUSS DER MOLMASSE UND DER MOLMASSENVERTEILUNG
AUF DAS SPEICHER- UND VERLUSTMODUL BEI DER OSZILLATION
..........
185
7.4 EINFLUSS VON RESTFEUCHTE AUF DIE SCHERVISKOSITAET
...................................
191
7.5 AUFGABE: BESCHREIBEN DES FLIESSVERHALTENS MIT EINER *MASTERKURVE* . .
. 192
8 VISKOSIMETRIE - MATHEMATISCHE BESCHREIBUNG DER
FLIESSKURVE.................................................................................
195
8.1 DER POTENZANSATZ VON OSTWALD UND DE-WAELE (POWER-LAW-MODEL)
..........
196
8.2.1 AUFGABE: GRAFISCHE ERMITTLUNG DER KONSTANTEN DES
POTENZANSATZES............................................................................
198
8.2 DER
CARREAU-ANSATZ..................................................................................
200
8.2.2 BERUECKSICHTIGUNG DER TEMPERATURABHAENGIGKEIT IM
CARREAU-ANSATZ............................................................................
204
8.3 DER
CROSS-WLF-ANSATZ..............................................................................
204
8.4
POLYNOMANSAETZE........................................................................................
207
8.4.1 POLYNOMANSATZ NACH
MUENSTEDT................................................... 207
8.4.2 BIQUADRATISCHER
POLYNOMANSATZ................................................. 208
8.4.3 POLYNOMANSAETZE FUER KOMPLEXES FLIESSVERHALTEN
.......................
208
8.5 AUFGABE: ERMITTLUNG DES KONSISTENZFAKTORS UND DES
VISKOSITAETSEXPONENTEN............................................................................
209
8.6 AUFGABE: VERGLEICH DER MATERIALGESETZE (POTENZANSATZ UND
CARREAU-ANSATZ)........................................................................................
209
9 BERECHNUNG VON
FLIESSVORGAENGEN.............................................. 213
9.1 BERECHNUNG DER VOLUMENSTROM-DRUCK-FUNKTION FUER
NEWTONSCHE FLUIDE 214
9.1.1 ANNAHMEN ZUR VEREINFACHUNG DER GLEICHUNGEN
.....................
214
9.1.2 STROEMUNGSKANAL MIT RECHTECKQUERSCHNITT
...............................
214
9.1.3 STROEMUNGSKANAL MIT KREISQUERSCHNITT
.....................................
220
9.1.4 KANAL MIT
KREISRINGQUERSCHNITT.................................................
224
9.2 BERECHNUNG DER VOLUMENSTROM-DRUCK-FUNKTION FUER
STRUKTURVISKOSE F LU ID
E............................................................................
225
9.2.1 BERUECKSICHTIGUNG DER STRUKTURVISKOSITAET MITTELS
POTENZANSATZ
..............................................................................
225
9.2.2 BERUECKSICHTIGUNG DER STRUKTURVISKOSITAET MIT DEM
CARREAU-ANSATZ............................................................................
227
9.3 GESCHWINDIGKEIT UND SCHERGESCHWINDIGKEIT ALS FUNKTION DES
RADIUS UND DER STRUKTURVISKOSITAET
........................................................
228
9.4 AUFGABE: AUSWIRKUNG DES STROEMUNGSKANALS AUF DEN
SCHMELZEVOLUMENSTROM..........................................................................
231
10 DIE METHODE DER REPRAESENTATIVEN SCHERGESCHWINDIGKEIT
__
233
11 BERECHNUNG VON FLIESSVORGAENGEN BEIM SPRITZGIESSEN .............. 237
11.1
MODELLVORSTELLUNG....................................................................................
237
11.2 ALLGEMEINE VORGEHENSWEISE ZUR
DRUCKVERLUSTBERECHNUNG.................. 243
11.2.1 AUFGABE:
BEISPIELRECHNUNGEN.....................................................
244
11.2.1.1 DRUCKVERLUST PLATTENGEOMETRIE
.................................
244
11.2.2 AUFGABE: BEISPIELRECHNUNG
........................................................
245
11.2.2.1 DRUCKVERLUST SCHEIBENGEOMETRIE
.............................
245
11.2.3 EINFLUSS DER MATERIALEIGENSCHAFTEN AUF DEN
VERARBEITUNGSPROZESS
................................................................
246
11.2.4 AUFGABE: DRUCKVERLUSTE BEIM SPRITZGIESSEN UND DIE DARAUS
RESULTIERENDE REALE ZUHALTEKRAFT
............................................... 248
11.2.5 AUFGABE: BERUECKSICHTIGUNG DER DISSIPATIONS- UND
ABKUEHLEFFEKTE (NICHTISOTHERME STROEMUNG)
...............................
249
11.2.6 BERECHNUNG DER OPTIMALEN EINSPRITZZEIT (EINSPRITZ
GESCHWINDIGKEIT) BEIM SPRITZGIESSEN MITTELS
BRINKMANN-ZAHL 252
11.2.6.1 AUFGABE: OPTIMALE
FUELLZEIT......................................... 254
12 BERECHNEN VON FLIESSVORGAENGEN IN HEISSKANALSYSTEMEN
UND
EXTRUSIONSWERKZEUGEN......................................................
257
12.1 GRUNDLAGEN ZUM DRUCKVERLAUF UEBER DIE LAENGE BEI
ZUSAMMENGESETZTEN KANALSYSTEMEN
....................................................
257
12.1.1 DRUCKVERLAUF IN PARALLEL ANGEORDNETEN ROHREN
.......................
258
12.1.2 DRUCKVERLAUF IN SERIELL ANGEORDNETEN ROHREN
.........................
259
12.1.3 KONISCHE STROEMUNGSKANAELE
......................................................
260
12.1.4 DRUCKVERLAUF FUER EINEN BELIEBIG ZUSAMMENGESETZTEN KANAL .. 261
12.2 IDEOLOGISCHE AUSLEGUNG VON HEISSKANALSYSTEMEN BEIM SPRITZGIESSEN 262
12.3
AUFGABEN: MATHEMATISCH THEOLOGISCHE BALANCIERUNG VON
HEISSKANALSYSTEMEN
.................................................................................
267
12.3.1 ZWEIFACHWERKZEUG MIT UNTERSCHIEDLICHEM
SCHMELZEVERTEILERSYSTEM
..........................................................
267
12.3.2 ACHTFACHWERKZEUG MIT UNTERSCHIEDLICHEM
SCHMELZEVERTEILERSYSTEM
..........................................................
268
12.3.3 SECHSFACHWERKZEUG MIT UNTERSCHIEDLICHEM
SCHMELZEVERTEILERSYSTEM
..........................................................
270
12.3.4 ZWEIFACH-FAMILIENWERKZEUG
......................................................
271
12.4 RHEOLOGISCHE AUSLEGUNG VON EXTRUSIONSWERKZEUGEN
...........................
272
12.4.1 MATHEMATISCHE VORAUSSETZUNGEN ZUR BALANCIERUNG................
276
12.4.2 ANALYTISCHE BALANCIERUNG FISCHSCHWANZVERTEILER
...................
278
12.4.3 ANALYTISCHE BALANCIERUNG KLEIDERBUEGELVERTEILER
.....................
280
12.4.4 NUMERISCHE BALANCIERUNG
........................................................
284
12.4.5 AUFGABE: ANALYTISCHE BALANCIERUNG EINES
FISCHSCHWANZVERTEILERS..............................................................
286
12.4.6 AUFGABE: ANALYTISCHE BALANCIERUNG EINES
KLEIDERBUEGELVERTEILERS................................................................
287
12.4.7 AUFGABE: NUMERISCHE BALANCIERUNG EINER BREITSCHLITZDUESE
MIT KLEIDERBUEGELVERTEILER MIT SEGMENTEN
.................................
288
12.4.8 AUFGABE: BERECHNUNG DER AUSTRAGSLEISTUNG EINES EXTRUDERS .. 290
12.4.9 AUFGABE: AUSLEGUNG EINER SCHLITZDUESE
.....................................
291
13 SCHER- UND DEHNDRUCKVERLUSTE AN QUERSCHNITTSUEBERGAENGEN 293
13.1 AUFGABE: ZU DEN DEHN- UND SCHERDRUCKVERLUSTEN
.................................
297
14 DIE RHEOLOGISCHE WERKZEUGAUSIEGUNG BEIM SPRITZGIESSEN
MIT DER
FUELLBILDMETHODE...........................................................
299
14.1 GRUNDLAGEN FUER EIN GRAFISCHES
VERFAHREN............................................... 299
14.2 MODELLVORSTELLUNG DES
FORMFUELLVORGANGS............................................... 299
14.3 RHEOLOGISCHE
GRUNDLAGEN........................................................................
300
14.4 BEISPIEL FUER DIE FUELLBILDMETHODE
............................................................
303
14.5 AUFGABE: NACHWEIS DER UNABHAENGIGKEIT DER FUELLBILDMETHODE
VON DER STRUKTURVISKOSITAET
....................................................................
305
15
SCHNECKENSTROEMUNGEN.............................................................
307
15.1 EINLEITUNG UND MODELLE
..........................................................................
307
15.1.1 AUFSCHMELZMODELL NACH M
ADDOCK............................................. 308
15.1.2 DAS ZWEI-PLATTEN-MODELL DER SCHLEPPSTROEMUNG
.......................
308
15.2 AUFGABE: BERECHNUNG DES GESCHWINDIGKEITSVERLAUFS EINER
SCHNECKENSTROEMUNG................................................................................
310
16 PROBLEME BEIM FLIESSEN UND LOESUNGEN
...................................
313
16.1 FLIESSPROBLEME IN MEHRSCHICHTSTROEMUNGEN
........................................... 313
16.1.1 UMLAGERUNG DER
SCHMELZEN....................................................... 313
16.1.2 PHAENOMENOLOGIE DER U M
LAGERUNG............................................. 313
16.1.3 MODELLE ZUR ENTSTEHUNG DER UMLAGERUNG
.................................
314
16.2 AUSBILDUNG DER SCHICHTDICKEN BEIM SANDWICHSPRITZGIESSEN IN
ABHAENGIGKEIT VOM VERHAELTNIS DER VISKOSITAETEN
.....................................
321
16.3 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN NORMALSPANNUNGSEFFEKTEN,
DRUCKVERLUSTEN UND STROEMUNGSINSTABILITAETEN
.......................................
330
16.3.1 AUFGABE: GESAMTDRUCKABFALL
......................................................
335
16.3.2 EFFEKTE BEI DER EXTRUSION DURCH DAS UEBERSCHREITEN DER
KRITISCHEN
GRENZSCHUBSPANNUNG............................................... 337
16.3.3 EFFEKTE BEIM SPRITZGIESSEN DURCH DAS UEBERSCHREITEN DER
KRITISCHEN
GRENZSCHUBSPANNUNG............................................... 338
16.3.4 WANDGLEITEN
(STICK-SLIP-EFFEKT)...................................................
340
17 MATERIALPARAMETER
...................................................................
343
17.1 POTENZANSATZ
............................................................................................
343
17.2 CARREAU-ANSATZ
........................................................................................
350
17.3
CROSS-WLF-ANSATZ....................................................................................
356
INDEX
359
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discipline | Physik Werkstoffwissenschaften Werkstoffwissenschaften / Fertigungstechnik |
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