MODEL KOMPUTEROWY PROCESÓW WYTŁACZANIA I WTRYSKIWANIA COMPUTER MODEL FOR POLYMER EXTRUSION AND INJECTION MOLDING

Podobne dokumenty
UPLASTYCZNIANIE W PROCESACH PRZETWÓRSTWA TWORZYW POLIMEROWYCH MELTING IN POLYMER PROCESSING

Komputerowe modelowanie procesów wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego układy niekonwencjonalne ślimaków

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

Komputerowe modelowanie procesów wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieżnego układy niekonwencjonalne ślimaków

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Modelowanie przep³ywu tworzyw w procesie wyt³aczania dwuœlimakowego przeciwbie nego

PRÓBA WERYFIKACJI WYNIKÓW SYMULACJI PROCESU WTRYSKIWANIA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Uogólniony model uplastyczniania tworzyw polimerowych w procesie wytłaczania

OCENA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁTU I POLA PRZEKROJU KANAŁÓW DOPROWADZAJĄCYCH TWORZYWO W FORMIE WTRYSKOWEJ

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Dążąc do optimum. Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych. polimerów podczas wtryskiwania Cz. 1

CHOOSEN PROPERTIES OF MULTIPLE RECYCLED PP/PS BLEND

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 11/17. JANUSZ WOJCIECH SIKORA, Dys, PL TOMASZ JACHOWICZ, Lublin, PL

Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

SYMULACJA KOMPUTEROWA WTRYSKIWANIA TWORZYWA SZTUCZNEGO W PROCESIE FORMOWANIA OSŁONY SILNIKA SAMOCHODOWEGO

WPŁYW CECH KONSTRUKCYJNYCH ŚLIMAKÓW NA DEGRADACJĘ TWORZYWA W PROCESIE WYTŁACZANIA DWUŚLIMAKOWEGO. Andrzej Stasiek

ANALIZA NUMERYCZNA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZETWÓRCZYCH ODKSZTAŁCEŃ SKURCZOWYCH

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Przetwórstwo polimerów i reologia polskim oraz angielskim) Polymer processing and rheology Jednostka oferująca przedmiot

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zapraszamy na studia o profilu Napędów lotniczych i przetwórstwa tworzyw

KONSTRUKCJA, BUDOWA i EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WTRYSKAREK MGR INŻ. SZYMON ZIĘBA

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego mieszanin polimerów z zastosowaniem ślimaków niekonwencjonalnych i dozowanego zasilania wytłaczarki

Jednym z elementów umożliwiających obniżenie kosztów

Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego mieszanin polimerów z zastosowaniem ślimaków mieszających i dozowanego zasilania wytłaczarki

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

UJEDNORODNIANIE TWORZYWA W PROCESIE WYTŁACZANIA. Emil Sasimowski

Programy komputerowe służące do modelowania procesów

KONSTRUKCJA, BUDOWA I EKSPLOATACJA UKŁADÓW UPLASTYCZNIAJĄCYCH WYTŁACZAREK JEDNOŚLIMAKOWYCH. Mgr inż. Szymon Zięba Politechnika Warszawska

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych.

Badanie przepływu polimerowych kompozytów drzewnych w procesie wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem

ANALIZA MES PROCESU WYTWARZANIA WYPRASKI, BĘDĄCEJ INTEGRALNYM ELEMENTEM KARABINKA WOJSKOWEGO

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA I PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Dr inŝ. Aneta Tor-Świątek. Ocena efektywności procesu wytłaczania mikroporującego polietylenu małej gęstości. 1. Wstęp

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

CO M CO CO O N...J a. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B 1. (51) Int.CI. (21) Numer zgłoszenia:

Teoria a praktyka. Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych. Komputerowa symulacja procesu uplastyczniania. polimerów podczas wtryskiwania to nie

Podstawowe zasady projektowania w technice

PL B1 (13) B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych METALCHEM, Toruń, PL. Joachim Stasiek, Toruń, PL

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

STAN CIEPLNY POLIETYLENU MODYFIKOWANEGO WODOROTLENKIEM GLINU THE THERMAL STATE OF POLYETHYLENE MODIFIED BY ALUMINIUM HYDROXIDE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Politechnika Poznańska

10 powodów przemawiających za wyborem oprogramowania Moldex3D

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Studentom zostaną dostarczone wzory lub materiały opisujące. Zachęcamy do wykonania projektów programistycznych w postaci apletów.

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 09/06. JOACHIM STASIEK, Toruń, PL

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

Dr inŝ. Aneta Tor-Świątek Dr inŝ. Bronisław Samujło

OCENA ZMIAN STOPNIA ZśELOWANIA PVC W KOMPO- ZYTACH POLIMEROWO DRZEWNYCH THE ASSESMENT OF THE GELATION DEGREE OF PCV AS WPC MATRIC

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

FLAC Fast Lagrangian Analysis of Continua

Praca doktorska. Nowa metoda rekonstrukcji obrazów dla potrzeb pojemnościowej tomografii procesowej

WYZNACZANIE LICZBY REYNOLDSA W POMIARACH REOMETRYCZNYCH. Arkadiusz Kloziński, Tomasz Sterzyński

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

WYTŁACZANIE Z ROZDMUCHIWANIEM W FORMIE - OCENA JAKOŚCI ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 04/18

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Politechnika Poznańska

ZASTOSOWANIE METOD MODELOWANIA, SYMULACJI KOMPUTEROWEJ I WALIDACJI W PROCESIE WDRAśANIA DO PRODUKCJI NOWYCH MASZYN ROLNICZYCH

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kaolin stosowany jest, obok kredy, talku czy krzemionki

Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych. Projekt

THE MOVEMENT TRAJECTORIES OF PARTICLES OF MATERIAL IN DISC ZONE OF SCREW-DISC TYPE EXTRUDER

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ZASTOSOWANIE WYTŁACZARKI PLANETARNEJ DO ŻELOWANIA POLI(CHLORKU WINYLU) Kazimierz Piszczek

Kierunek: Informatyka Stosowana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Symbol kursu INŻYNIERIA MECHANICZNA PNEUMATYKA PRZEMYSŁOWA. 1 emt-systems.pl września września października października

Politechnika Poznańska

PL B1. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW, Toruń, PL BUP 10/13

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

Use of the computational fluid dynamics in a numerical analysis of molecular motion and polymer material pattern of flow in screw-disk extruder zone

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI WYPRASEK WYTWARZANYCH METODĄ WTRYSKIWANIA WSPOMAGANEGO GAZEM

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom Nazwa przedmiotu Wymiar ECTS

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

Wytłaczarki dwuślimakowe. Porównanie jedno- i dwuślimakowych układów uplastyczniających

ABC. Obiekt3D Wersja 6.2 Opis

Rekurencje. Jeśli algorytm zawiera wywołanie samego siebie, jego czas działania moŝe być określony rekurencją. Przykład: sortowanie przez scalanie:

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy przetwórstwa i obróbki tworzyw. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

MODELING OF MEASURING SYSTEMS IN VEE PRO PROGRAMMING ENVIRONMENT WITH USE OF VIRTUAL INSTRUMENTS

Transkrypt:

KRZYSZTOF WILCZYŃSKI, JACEK GARBARSKI, ANDRZEJ NASTAJ, ADRIAN LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF J. WILCZYŃSKI * MODEL KOMPUTEROWY PROCESÓW WYTŁACZANIA I WTRYSKIWANIA COMPUTER MODEL FOR POLYMER EXTRUSION AND INJECTION MOLDING S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t Przedstawiono wielozadaniowy system komputerowego modelowania procesów wytłaczania i wtryskiwania tworzyw polimerowych. Podano podstawy fizyczne i metodyczne systemu, wskazując na dwa algorytmy obliczeń: postępujący i wsteczny. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji procesu wytłaczania jednoślimakowego i wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieŝnego. Słowa kluczowe: modelowanie, wytłaczanie, wtryskiwanie, optymalizacja. MultiScrew computer system has been presented for modeling of the polymer screw processing. Physical fundamentals of the system and computation algorithms (forward and backward) are discussed, as well as some examples of simulations are presented for single screw extrusion and counter-rotating twin screw extrusion. Keywords: computer modeling, extrusion, injection molding, optimization * Prof. dr hab. inŝ. Krzysztof Wilczyński, dr hab. inŝ. Jacek Garbarski, prof. PW, dr inŝ. Andrzej Nastaj, mgr inŝ. Adrian Lewandowski, mgr inŝ. Krzysztof J. Wilczyński, Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, Wydział InŜynierii Produkcji, Politechnika Warszawska.

368 1. Wprowadzenie Systemy komputerowego modelowania procesów przetwórstwa tworzyw moŝna podzielić na systemy o przeznaczeniu ogólnym oraz systemy specjalizowane, tzn. przeznaczone do symulacji określonych procesów przetwórczych, np. wytłaczania czy wtryskiwania. Ogólnie biorąc, działanie tych systemów polega na rozwiązywaniu równań zachowania mechaniki ośrodków ciągłych: masy (1), ruchu (2) i energii (3) dla określonych modeli materiału (4), w określonych warunkach przepływu [1,2]: Dρ/Dt + ρ div v = 0 (1) ρ (Dv/Dt) = - grad p + div τ + g (2) ρc p (DT/Dt) = k 2 T + τ:grad v (3) τ = f (D) (4) gdzie: ρ - gęstość, Dρ/Dt - pochodna zupełna gęstości, t czas, v - prędkość, Dv/Dt - pochodna zupełna prędkości, p - ciśnienie, τ - tensor extra-napręŝenia, g - siła cięŝkości, c p - ciepło właściwe, DT/Dt - pochodna zupełna temperatury, k - przewodność cieplna, T - temperatura, D - tensor szybkości odkształcenia. Modelowanie procesów przetwórczych przy zastosowaniu systemów o przeznaczeniu ogólnym (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD), np. POLYFLOW-FLUENT [3], POLYCAD [4] czy SUNDYBASIC [5], wymaga zdefiniowania rozpatrywanego zagadnienia, zgodnie z zasadami mechaniki ośrodków ciągłych. Zastosowanie tych programów nie jest ograniczone do ściśle określonego procesu. Stanowią one narzędzia rozwiązywania równań zachowania, w odniesieniu do róŝnorodnych, w zasadzie dowolnie definiowanych warunków przepływu. Nie są jednak uniwersalne, gdyŝ nie umoŝliwiają, m.in., kompleksowego modelowania przepływu w układach ślimakowych wytłaczarek i wtryskarek, obejmującego równieŝ transport tworzywa w stanie stałym i uplastycznianie tworzywa. Druga grupa systemów jest przeznaczona do symulacji określonych procesów przetwórczych, głównie wtryskiwania i wytłaczania (rys.1). W grupie systemów symulacji procesu wtryskiwania (płynięcia tworzywa w formach wtryskowych) podstawowe znaczenie mają programy MOLDFLOW [6], CADMOULD [7] oraz MOLDEX3D [8]. Warto zwrócić uwagę, Ŝe istnieje tylko jeden system kompleksowej symulacji przepływu tworzywa w układzie uplastyczniającym wtryskarki, a mianowicie program PSI [9]. WaŜne są równieŝ w tym zakresie ostatnie prace Stellera oraz Iwko [10].

369 CAE w przetwórstwie tworzyw Injection Wtryskiwanie Molding Moldflow, Cadmould Wytłaczanie Wytłaczanie Single Screw jednoślimakowe Extrusion NEXTRUCAD, REX, SSEM WspółbieŜne Co-rotating Acro-Co-Twin, SIGMA Wytłaczanie dwuślimakowe Counter-rotating PrzeciwbieŜne? Rys. 1. Wazniejsze systemy CAE w przetwórstwie tworzyw Fig. 1. CAE systems for polymer processing W grupie systemów symulacji procesu wytłaczania jednoślimakowego moŝna wyróŝnić programy: NEXTRUCAD [4], REX [9] czy SSEM [11]. Pełna symulacja wytłaczania dwuślimakowego współbieŝnego jest moŝliwa na podstawie programów AKRO-CO-TWIN [12], SIGMA [9] czy LUDOVIC [13]. Nie ma natomiast jeszcze na rynku oprogramowania umoŝliwiającego symulację wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieŝnego, chociaŝ powstał juŝ pierwszy model komputerowy tego procesu [14]. Inne zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych modeluje się zwykle przy zastosowaniu systemów CFD [3-5], chociaŝ istnieją równieŝ programy specjalizowane [2]. Obok systemów komputerowego wspomagania obliczeń inŝynierskich CAE pojawiają się równieŝ, bardzo nieliczne jeszcze, systemy z modułami optymalizacji procesów przetwórczych CAO (ang. Computer Aided Optimization), np. SUNDYXTRUD [5]. Ogólnie moŝna jednak stwierdzić, Ŝe o ile stan wiedzy w zakresie modelowania procesów przetwórczych jest stosunkowo dobry, to zagadnienie optymalizacji tych procesów znajduje się ciągle na etapie prac badawczych. 2. Wielozadaniowy system modelowania procesów wytłaczania i wtryskiwania Wytłaczanie i wtryskiwanie wykazują znaczne podobieństwo. W obydwu procesach uplastycznianie tworzywa i generowanie ciśnienia zachodzi w układach uplastyczniających, jednoślimakowych lub dwuślimakowych. Zasadnicza róŝnica między tymi procesami polega na tym, Ŝe ślimak w procesie wytłaczania wykonuje ruch obrotowy, natomiast w procesie wtryskiwania dodatkowo równieŝ ruch posuwisto-zwrotny. Te podobieństwa, przy świadomości róŝnic w mechanizmie transportu tworzywa, mechanizmie uplastyczniania

370 i przepływu tworzywa uplastycznionego, nasuwają koncepcję budowy wielozadaniowego, modułowego modelu komputerowego procesów wtryskiwania i wytłaczania, roboczo zwanego systemem MultiScrew. Taki system umoŝliwi symulację procesów wtryskiwania oraz wytłaczania jednoślimakowego i dwuślimakowego, współbieŝnego i przeciwbieŝnego. Te procesy mogą być realizowane przy zasilaniu z dozowaniem tworzywa lub zasilaniu bez dozowania. W świetle przedstawionego stanu wiedzy, budowa wielozadaniowego systemu modelowania wymaga przede wszystkim opracowania odpowiednich modeli wytłaczania przeciwbieŝnego oraz wytłaczania jednoślimakowego z dozowaniem. Modułowa budowa systemu, jednolita koncepcja wprowadzania danych oraz jednolita koncepcja generacji, archiwizacji i wizualizacji wyników, stanowi o jego przyjaznym charakterze. Taki spójny koncepcyjnie system moŝe być podstawą do rozwiązywania problemów optymalizacji procesów wytłaczania i wtryskiwania. W tym zakresie szczególnie interesującym rozwiązaniem jest metoda algorytmów genetycznych [15]. W Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace nad tego typu systemem, które jak dotąd zaowocowały budową dwóch elementów systemu, opisujących wytłaczanie jednoślimakowe (program SSEM) oraz wytłaczanie dwuślimakowe przeciwbieŝne (program TSEM). 3. Podstawy fizyczne i algorytm obliczeń Podstawę modelowania procesów ślimakowych stanowi analiza mechanizmu transportu i uplastyczniania tworzywa w tych procesach oraz opracowanie odpowiednich modeli matematycznych opisujących te zjawiska. Połączenie takich elementarnych modeli, przy zastosowaniu właściwych warunków brzegowych, prowadzi do kompleksowego modelu procesu, opisującego przepływ tworzywa w całym procesie przetwórczym. Proces wytłaczania moŝe być realizowany w dwojaki sposób: z zasilaniem bez dozowania (zwykle stosowanym przy wytłaczaniu jednoślimakowym) lub z zasilaniem dozowanym (zwykle stosowanym przy wytłaczaniu dwuślimakowym). Zasilanie bez dozowania oznacza, Ŝe natęŝenie przepływu tworzywa nie jest znane i wynika ono ze współpracy układu wytłaczarka-głowica. Warunki tej współpracy określa tzw. punkt pracy wytłaczarki, który definiuje parametry procesu wytłaczania. Podstawę algorytmu obliczeń w tym przypadku stanowi rozwiązanie problemu wyznaczenia natęŝenia przepływu oraz rozkładu ciśnienia tworzywa w układzie uplastyczniającym i głowicy. Wielkości te są zaleŝne od siebie, tak Ŝe nie jest moŝliwe obliczenie wartości jednej z nich bez znajomości drugiej. Problem ten moŝna rozwiązać w drodze obliczeń iteracyjnych, w których jest badana zgodność przyrostu ciśnienia w układzie uplastyczniającym wytłaczarki ze spadkiem ciśnienia w głowicy wytłaczarskiej. Zasilanie z dozowaniem oznacza, Ŝe znane jest natęŝenie przepływu tworzywa, ale równocześnie oznacza, Ŝe kanał ślimaka nie jest całkowicie wypełniony tworzywem. Takie całkowite wypełnienie musi mieć miejsce jedynie w końcowej części cylindra wytłaczarki, gdzie musi być juŝ wytworzone ciśnienie niezbędne do wytłoczenia tworzywa przez głowicę (choć moŝe występować równieŝ w innych miejscach ślimaka). Te spostrzeŝenia stanowią podstawę algorytmu obliczeń w tej odmianie wytłaczania. Znając natęŝenie przepływu tworzywa oraz charakterystykę geometryczną głowicy, moŝna określić spadek ciśnienia w głowicy wytłaczarskiej. To ciśnienie jest równe ciśnieniu u wylotu cylindra

371 wytłaczarki. Następnie, na podstawie charakterystyki przepływu tworzywa w układzie ślimakowym, moŝna określić gradient ciśnienia w kanale slimaka w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu tworzywa ( do tyłu, ang. backward ). Gdy to ciśnienie zmniejsza się do zera, tworzywo przestaje wypełniać w całości kanał ślimaka. Na podstawie geometrii ślimaka moŝna wówczas określić stopień wypełnienia kanału. Ze względu na duŝą złoŝoność i róŝnorodność zjawisk zachodzących w procesie wytłaczania, skomplikowaną geometrię przepływu, a takŝe duŝą czasochłonność obliczeń, znane modele komputerowe, jak dotąd, nie wykorzystują moŝliwości metody elementów skończonych MES. Stosowanie tej metody jest trudne i czasochłonne, i dlatego niechętnie wykorzystywane w praktyce przemysłowej. Dlatego warta uwagi jest koncepcja zastosowania do całościowego modelowania procesów ślimakowych bezwymiarowych charakterystyk ślimaków [1], definiujących zaleŝności natęŝenia przepływu i ciśnienia tworzywa. Takie zaleŝności moŝna zapisać w postaci związków regresyjnych, które moŝna następnie implementować do całościowego modelu procesu. W rezultacie uzyskuje się rozwiązania, zapewniające duŝą dokładność obliczeń (wynikającą ze stosowania numerycznych metod MES), przy rozsądnym czasie tych obliczeń i przystępnym (przyjaznym uŝytkownikowi) sposobie uŝytkowania. 3. Symulacja wytłaczania jednoślimakowego i dwuślimakowego Podsumowując moŝna stwierdzić, Ŝe symulacja procesów ślimakowych moŝe być realizowana wg algorytmu postępującego ( do przodu, ang. forward ) lub wg algorytmu wstecznego ( do tyłu, ang. backward ). Pierwszy algorytm ma zastosowanie w przypadku procesów bez dozowania tworzywa, a drugi w przypadku procesów z dozowanym zasilaniem. Przykładowe wyniki symulacji procesu wytłaczania jednoślimakowego na podstawie programu SSEM (działającego wg algorytmu postępującego) oraz wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieŝnego na podstawie programu TSEM (działającego wg algorytmu wstecznego) przedstawiono na rys. 2 i 3. W pierwszym przypadku jest podany przykładowo rozkład ciśnienia, temperatury i zuŝycia energii oraz przebieg uplastyczniania tworzywa. W drugim przypadku jest pokazany rozkład ciśnienia, temperatury i stopnia wypełnienia kanału ślimaka oraz przebieg uplastyczniania tworzywa. Oczywiście, obydwa programy umoŝliwiają równieŝ prezentacją innych wyników obliczeń, charakteryzujących przebieg badanych procesów przetwórczych.

372 Rys. 2.Wyniki symulacji wytłaczania jednoślimakowego (SSEM, wg algorytmu postępującego) Fig. 2. SSEM simulation for single screw extrusion (forward algoritm) Rys. 3. Wyniki symulacji wytłaczania dwuślimakowego (TSEM, wg algorytmu wstecznego) Fig. 3. TSEM simulation for counter-rotating twin screw extrusion (backward algorithm)

L i t e r a t u r a 373 [1] W i l c z yński K., Reologia w przetwórstwie tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa 2001. [2] W i l c z yński K.: Komputerowe modelowanie procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych, Mechanik, 80, 2006, 202. [3] www.fluent.com/software/polyflow. [4] www.polydynamics.com. [5] www.plamedia.co.jp. [6] www.moldflow,com. [7] www.simcon-worlwide.com. [8] www.moldex3d.com. [9] www.ktpweb.de. [10] S t e l l e r R., I w k o J., Polymer Plastication during Injection Molding, International Polymer Processing, 23, 2008, 252-263. [11] www.wip.pw.edu.pl/zpts. [12] www.temarex.com. [13] www.cemef.cma.fr. [14] W i l c z yński K., J i a n g Q., W h i t e J.L., A Composite Model for Melting, Pressure, and Fill Factor Profiles in a Metered Fed Closely Intermeshing Counter- Rotating Twin Screw Extruder, International Polymer Processing, 22, 2007, 198. [15] N a s t a j A., Badania optymalizacyjne procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw sztucznych, praca doktorska, Politechnika Warszawska 2005.