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"Simulieren geht über probieren" Strömungstechnische Optimierung von Absatzbecken
 

Wo messen unmöglich ist ... CFD in der Microsystemtechnik.
 

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Heißkanalsysteme                       

Für den erfolgreichen Einsatz von Heißkanalsystemen ist entscheidend, dass die wichtigen Prozesse wie  Wärmeverluste, Temperatur- und Strömungsverläufe im Inneren des Systems genau stimmen. Wird es zu heiß oder zu kalt im Heißkanal, besonderes bei Materialien mit schmalem Verarbeitungsfenster, treten Probleme wie Verbrennen oder Einfrieren auf. Da es sich  bei Heißkanalsystemen in der Regel um sehr spezielle Einzelanfertigungen handelt, muss man das Systemverhalten bereits im Vorfeld gut kennen, um Fehlentwicklungen zu vermeiden. Die beste Möglichkeit, die Fließ-, Misch-, Temperatur- und Einspritzvorgänge detailliert vorauszuberechnen und zu analysieren, bietet die numerische Strömungssimulation (CFD).  Die Auslegung des Heißkanals, z.B. die Geometrie des Kanals, die Verteilung der Heizleistungen oder die Materialien der Komponenten, sind virtuell schnell variierbar.

 

Analyse eines Heißkanals bezüglich Strömungs- geschwindkeiten und Temperaturen Analyse eines Heißkanals bezüglich Strömungs- geschwindkeiten und Temperaturen
Analyse eines Heißkanals bezüglich Strömungs- geschwindigkeiten und Temperaturen


Faserspinn-Prozesse

Simulation eines Faserspinprozesses zur Analyse der Strömungssituation beim Spinnen von Kunstfasern Simulation eines Faserspinprozesses zur Analyse der Strömungssituation beim Spinnen von Kunstfasern
Simulation eines Faserspinnprozesses zur Analyse der Strömungssituation beim Spinnen von Kunstfasern


Spritzgussverfahren

Simulation einer Spritzgußdüse zur Optimierung von Temperatur- und Strömungsverhalten Simulation einer Spritzgußdüse zur Optimierung von Temperatur- und Strömungsverhalten
Simulation einer Spritzgussdüse zur Optimierung von Temperatur- und Strömungsverhalten

 

Mischer

Simulation eines statischen Mischers zur Analyse und Optimierung des Mischprozesses Simulation eines statischen Mischers zur Analyse und Optimierung des Mischprozesses
Simulation eines statischen Mischers zur Analyse und Optimierung des Mischprozesses
Simulation eines statischen Mischers zur Analyse und Optimierung des Mischprozesses


 
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