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    Abbildung 1:Skizze der Strömungsvorgänge im Bereich des Spritzgusswerkzeugs mit Bezug der dimensionslosen Kennzahlen. Die ankommende Strömung wird durch die Reynolds-Zahl Re charakterisiert, die Konvektion im Bereich des Spritzgusswerkzeugs durch die Grashof-Zahl Gr und die Mischgebiete durch die Archimedes-Zahl Ar. Gekennzeichnet sind außerdem die für die Berechnung der Archmides-Zahl notwendigen Kenngrößen der überströmten Länge LW und der Strömungsgeschwindigkeit w (Quelle aller Abbildungen: die Autoren).

    Spritzgusswerkzeuge im Reinraum

    Eine Analyse des Kamineffekts in der Kunststoffverarbeitung

    Technik

    Einleitung und ZieleStrömungsvorgänge im ReinraumStrömungsvisualisierungSimulation der ReinraumströmungFazit und AusblickDanksagung
    Keywords: 

    Key WordsFFU |  Luftströmungen |  Mischkonvektion |  Reinraumtechnik |  Spritzguss 

    Zusammenfassung

    Die Reinraumtechnik zielt darauf ab, mit gerichteten partikelfreien Luftströmungen die im Reinraum stattfindenden Prozesse vor Fremdeinflüssen zu schützen. Die Spritzgussproduktion stellt die Reinraumtechnik dabei vor besondere Herausforderungen. Im Bereich des Spritzgusswerkzeugs können aufgrund des relativ hohen Temperaturunterschieds zur Reinraumluft Kamineffekte auftreten, die der Reinraumströmung entgegen wirken. Im Folgenden wird deshalb der thermische Einfluss eines Spritzgusswerkzeugs exemplarisch bei unterschiedlichen Temperaturen untersucht. Dazu werden Strömungsvisualisierungen mittels Nebel und Schlierenfotografie sowie Strömungssimulationen genutzt. Bereits relativ niedrige Werkzeugtemperaturen von 40 °C reichten aus, um einen Kamineffekt im Werkzeugbereich entstehen zu lassen, der die Reinraumströmung ungünstig beeinflusst. Erst durch den Einsatz einer Filter-Fan-Unit über dem kritischen Werkzeugbereich konnte die Luftströmung auch bei höheren Werkzeugtemperaturen kontrolliert werden.

    Stephan Puntigam, M.Sc. und Prof. Dipl.-Ing. Peter Karlinger · Technische Hochschule Rosenheim, Rosenheim

    Korrespondenz:

    Stephan Puntigam, Technische Hochschule Rosenheim, Hochschulstraße 1, 83024 Rosenheim; E-Mail: stephan.puntigam@th-rosenheim.de

    Stephan Puntigam
    Er studierte an der Technischen Hochschule Rosenheim Energie- und Gebäudetechnologie und setzte seinen Schwerpunkt im anschließenden Masterstudium Angewandte Forschung und Entwicklung in den Ingenieurwissenschaften in den Bereichen Strömungslehre und Simulation. Seit 2017 ist er im Zentrum für Forschung, Entwicklung und Transfer der Technischen Hochschule Rosenheim tätig und beschäftigt sich seit 2018 mit dem
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