Rumah - Pengetahuan - Butir-butir

Bagaimana Kelembapan dan Habuk Mempengaruhi-Hayat Perkhidmatan Jangka Panjang Termokopel Hot Runner

 

Acuan acuan suntikan dan lokasi pemasangan hot runner mempunyai persekitaran kerja dalaman yang rumit dan dinamik. Selain-suhu tinggi dan getaran mekanikal sepanjang tahun, kelembapan udara yang tinggi di bengkel, habuk plastik terkumpul, serbuk halus logam dan kotoran asap minyak akan menyebabkan hakisan berterusan, beransur-ansur dan kerosakan pada termokopel khas pelari panas. Sebilangan besar kegagalan awal penderia termokopel, hanyut prestasi dan pengurangan hayat perkhidmatan adalah disebabkan oleh-kesan jangka panjang kedua-dua keadaan persekitaran yang ketara ini dan bukannya isu kualiti produk. Untuk memaksimumkan kitaran perkhidmatan elemen pengukuran suhu, langkah perlindungan khusus hanya boleh dilaksanakan selepas kajian menyeluruh tentang mekanisme kerosakan.

Pertama, kakisan litar dalaman dan karat struktur luaran adalah dua cara termokopel hot runner terjejas secara negatif oleh persekitaran kelembapan yang tinggi. Semasa pengeluaran jangka panjang-, banyak saluran paip air penyejuk disediakan di dalam acuan suntikan dan wap air akan sentiasa menyejat dan tersebar di sekitar pelari panas. Perbezaan suhu antara -suhu pelari panas tinggi dan udara ambien bersuhu-rendah akan menyebabkan sejumlah besar air pekat terbentuk pada permukaan probe logam termokopel, terminal pendawaian dan kulit wayar suhu tinggi-, terutamanya di kawasan lembap selatan dan musim pengeluaran bengkel dengan kelembapan udara yang tinggi. Air pekat akhirnya akan meresap ke dalam celah dalam struktur tertutup termokopel biasa, bersentuhan dengan suhu dalaman-wayar aloi pengukur, menyebabkan kakisan elektrokimia dan perubahan warna pengoksidaan wayar teras, merosakkan prestasi penukaran termoelektrik yang stabil dan menyebabkan data suhu yang diukur hanyut secara berterusan.

Pencerobohan lembapan ke dalam terminal pendawaian termokopel dan kotak simpang luaran juga boleh mengakibatkan terputusnya isyarat suhu terputus-putus, sentuhan lemah antara kenalan pendawaian dan peningkatan rintangan sentuhan. Dalam situasi yang teruk, lembapan akan mengakibatkan kerosakan litar pintas-garis isyarat, menyebabkan pengawal suhu kerap membunyikan amaran litar terbuka-palsu dan memerlukan talian pembuatan dihentikan untuk penyelenggaraan dan pemeriksaan. Kelembapan yang melekat pada dinding lubang probe termokopel yang tertanam dalam lubang pemanasan pelari panas akhirnya akan membentuk lapisan karat, mengasingkan kesesuaian rapat antara probe dan matriks pemanasan, mengurangkan kecekapan pengaliran haba, menyebabkan suhu yang diukur secara konsisten menjadi lebih rendah daripada suhu dalaman sebenar, dan secara serius mengganggu peraturan suhu logik normal sistem.

Kedua, adalah mustahil untuk mengabaikan kerosakan yang disebabkan oleh kekotoran halus dan habuk hanyut bengkel kepada termokopel. Sebilangan besar serbuk plastik mikro, serbuk halus pengisi, kabus minyak ejen pelepas acuan, dan habuk pengisar logam akan dihasilkan dalam ruang dalaman acuan dan kawasan pemasangan pelari panas semasa proses peleburan plastik, suntikan, pembukaan acuan dan lontar. Bahan cemar mikroskopik ini akan terus melekat pada bahagian luar abah-abah pendawaian luaran dan probe termokopel. Apabila mereka membina sehingga titik tertentu, mereka akan menghalang permukaan aruhan haba kuar, memperlahankan masa tindak balas suhu, dan menghalang sensor daripada merekodkan perubahan suhu serta-merta saluran aliran pelari panas dalam masa nyata, yang akan menyebabkan histeresis peraturan suhu yang teruk.

Selain mempercepatkan penuaan dan pengerasan kulit pelindung luar wayar suhu tinggi -termokopel, timbunan bercampur habuk dan kotoran minyak juga akan menyebabkan lapisan penebat menjadi rapuh dan retak, kehilangan prestasi penebat suhu tinggi dan anti-yang asalnya serta memperkenalkan kemungkinan risiko keselamatan daripada kebocoran elektrik. Selain itu, semasa getaran acuan dan pengembangan dan pengecutan haba, zarah debu yang keras dan halus ini akan terus menyebabkan geseran dan lelasan pada permukaan probe termokopel. Mereka juga akan menghakis lapisan aloi pelindung luar probe secara beransur-ansur, memendekkan kekuatan struktur keseluruhannya, dan dengan mudah menyebabkan ubah bentuk dan kerosakan pada probe pada peringkat penggunaan kemudian.

Perniagaan mesti membangunkan perlindungan alam sekitar yang menyeluruh dan keperluan penyelenggaraan harian untuk berjaya menahan hakisan berkembar habuk dan kelembapan dan memanjangkan hayat perkhidmatan termokopel hot runner. Mula-mula, tingkatkan usaha pengudaraan dan penyahlembapan keseluruhan bengkel, periksa kebocoran paip air penyejuk acuan secara berkala, elakkan percikan air penyejuk berhampiran kawasan pelari panas, dan kekalkan suasana yang kering dan bersih untuk pemasangan acuan. Kedua, semasa membeli peralatan dan menggantikan alat ganti, beri keutamaan kepada memilih termokopel panas pelari panas kalis air dan kalis habuk bersepadu yang tertutup sepenuhnya. Keseluruhan struktur tertutup boleh menghalang habuk dan lembapan daripada memasuki bahagian dalam dan mengekalkan operasi dalaman yang mantap untuk jangka masa yang panjang.

Sapukan lapisan nipis -suhu tinggi anti-karat dan haba-mengalirkan gris pada bahagian pemasangan probe secara tetap untuk mencipta filem pengasingan pelindung dan lap serta bersihkan habuk dan kotoran minyak daripada probe termokopel, palam pendawaian dan kotak simpang. Untuk mengelakkan habuk luaran dan udara lembap daripada memasuki dan mendatangkan bahaya tersembunyi, gunakan lampiran pengedap khusus untuk menyekat alur keluar muncung pelari panas dan semua lubang pengukur suhu apabila acuan ditutup untuk siap sedia untuk tempoh masa yang panjang. Untuk mengurangkan kepekatan terapung habuk plastik di kawasan operasi pembuatan, rancang susunan penyingkiran habuk bengkel dengan bijak pada masa yang sama.

Kesan buruk persekitaran keras yang lembap dan berdebu pada termokopel hot runner boleh dikurangkan dengan ketara dengan beberapa perlindungan pengasingan yang cekap dan teknik penyelenggaraan pembersihan harian. Selain itu, kestabilan dan pengendalian kos-rendah bagi keseluruhan sistem kawalan suhu pelari panas boleh dicapai, ketepatan pengukuran suhu penderia boleh dikekalkan untuk tempoh masa yang panjang dan kekerapan penggantian bahagian yang terdedah boleh dikurangkan.

Hantar pertanyaan

Anda mungkin juga berminat