BundleTec FabricSim™ — Gewebekompensator Simulator

Mehrlagiger thermischer Gradient, Säuretaupunkt nach Verhoff-Banchero & FSA DSJ-401 Kinematik
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Wärmeverlust (q'') — W/m² Kanalstrahlung & Konvektion
Oberflächentemperatur — °C ISO 13732-1 KONFORM
PTFE Säureabstand — °C SICHER
FSA CMR Verhältnis FSA KLASSE A
Geschätzte Zyklenzahl — Zyklen Manson-Coffin-Gleichung
Min. Leitblechabstand — mm FREI

Betriebs- & Bewegungsparameter

Echtzeit-Eingaben für thermodynamische und mechanische Belastungen

Gastemperatur (T_gas) 450
Umgebungstemperatur (T_amb) 20
Windgeschwindigkeit (v_wind) 2.0
Kanal-Betriebsdruck (+ Überdruck / - Unterdruck) 2.5
Axiale Bewegung (Δx: Stauchung - / Dehnung +) -25
Laterale Verschiebung (Δy) 20
Winkelversatz (θ, Grad) 1.5
Brennstoffart (Verbrennungsrechnung)
Schwefelgehalt im Brennstoff (%S) 2.00%
Innenleitblech (Schutzrohr)
SCR DeNOx Katalysator (Erhöhte SO3-Oxidation)

🔥 Stufe 1: Mehrlagiger thermischer Gradient & Säuretaupunkt

Kirchhoff-Integraltransformation, Tridiagonal Newton-Raphson & Verhoff-Banchero H2SO4 Grenzwert

Temperaturkurve Säuretaupunkt ISO 13732-1 (60°C)
Wärmeübergang innen (h_i) — W/m²K Fluidfilmwiderstand
Wärmeübergang außen (h_o) — W/m²K Natürliche + Windkonvektion
2D Flansch-Kühlrippe — °C Temperaturabfall Klemmschiene

📐 Stufe 2: Kinematische Balgmechanik & Leitblechkollision

Hermite-Kubik-Spline, Young-Laplace-Ausbeulung / Vakuumkollaps und dynamische Berührungsprüfung

Mehrlagiger Gewebebalg Isolierpolster (PEB) AISI 316Ti Leitblech Stahlkanal & Spannleisten

🧱 Mehrlagen-Komposit-Konfigurator

Dämmkissen, PTFE-Gassperrmembranen und mechanische Schutzlagen individuell anpassen

# Materialbezeichnung Dicke (mm) Eingangstemp. (T_ein) Ausgangstemp. (T_aus) Aktionen

📐 Normen & Berechnungsgrundlagen

Mathematische Modelle und physikalische Gleichungen des BundleTec FabricSim™

Säule A: Thermodynamik & Säuretaupunkt-Engine

1. Temperaturabhängige Leitfähigkeitspolynome: Exakte Polynome $k(T) = a + b T + c T^2$ für Inconel-Drahtgestrick, Silika-Gewebe, CMS-Bio Fasern, RCF-Keramikmatten und PTFE-Membranen.

2. Analytische Kirchhoff-Transformation: Ermöglicht exakte 1D-Wärmeleitungsberechnung ohne numerische Schichtdiskretisierung über $\mathcal{I}(T) = a T + \frac{b}{2} T^2 + \frac{c}{3} T^3$.

3. Verhoff-Banchero H2SO4 Säuretaupunkt-Modell: Ermittelt aus den Partialdrücken von $SO_3$ und $H_2O$ den Kondensationspunkt aggressiver Schwefelsäure.

4. ISO 13732-1 Berührungssicherheit: Grenzwertprüfung auf maximal 60°C Oberflächentemperatur für beschichtete Gewebe.

Säule B: Kinematik & Balgmechanik

1. Feste Flanscheinspannung & Hermite-Kurve: Berechnung des S-Kurven-Biegeverlaufs unter Einspannbedingungen ($y'(0)=0, y'(L)=\tan\theta$).

2. 5-Punkt-Gauss-Legendre Bogenlängen-Erhaltung: Exakte numerische Integration der gestreckten Gewebelänge und Berechnung der Restwölbungsreserve $\Delta S$.

3. Young-Laplace-Druckausbeulung & Saugzug-Kollaps: Simulation des elastischen Auswölbungsverhaltens unter Über- und Unterdruck.

4. Kollisionserkennung: Prüfung des Sicherheitsabstands zwischen Kompensatorbalg, Innenleitblech und Flanschschrauben.

5. FSA DSJ-401/402 CMR & Manson-Coffin Lebensdauer: Berechnung des Bewegungsauslastungsgrades und der Zyklenfestigkeit.

📋 1-Klick EPC Technisches Datenblatt

Offizielles technisches BundleTec-Berechnungsblatt und Materialstückliste (BOM)

Prozess- & Berechnungsübersicht