Граничные условия по температуре и характеристики материалов
Теплофизические свойства материала экструдата чрезвычайно важны для разработки термически грамотной конструкции.
Когда любой расчет основывается на неверных или некорректно определенных данных, полученное в результате время охлаждения также будет неправильным. Измерение тепловых характеристик материала сложно и дорого, особенно для полукристаллических термопластов, которые проявляют отчетливо выраженную зависимость теплопроводности и температуропроводности от температуры в диапазоне температур плавления кристаллитов Т.
К тому же эти характеристики материала могут зависеть от условий переработки (скорости охлаждения, степени кристалличности). Во многих случаях доступны только осрсдненные значения, представляемые производителями материалов.
Этот потенциальный источник ошибок вызывает наибольшее беспокойство, если температурные граничные условия, при которых будет охлаждаться экструдат, должны использоваться в компьютерном анализе.
Поскольку, как уже отмечалось ранее, коэффициент теплопередачи практически невозможно измерить экспериментально, были разработаны методы, позволяющие определить его косвенно на основании измерения температуры экструдата в зависимости от времени.
Расчеты охлаждения осуществляются методом итераций температурных граничных условий, которые изменяют до тех пор, пока расчетные и экспериментально полученные распределения температур практически ни совпадут [27,29,31].
Правильность и точность определения теплофизических характеристик материала, используемых при компьютерном анализе, оказывают решающее влияние на получаемые в результате расчетов коэффициенты теплопередачи [27,31].