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金型冷却システムとホット ランナーの熱電対読み取り値の相互作用の仕組み

冷却水チャネルの配置は、熱電対プローブの周囲の周囲温度に直ちに影響を及ぼし、温度測定値の変動を引き起こします。ホットランナー加熱システムと金型冷却水路システムは相互に制約され、関連しています。金型設計者は、キャビティの迅速な冷却を優先して、水路と熱電対の取り付け穴の間の距離を見落とすことがよくあります。これにより、長期にわたる低い誤った温度フィードバックが発生し、ホット ランナーの通常の温度管理が大幅に妨げられます。-

通常、金型プレートやキャビティの周囲には、循環水温度が低く放熱が早い冷却水路が配置されています。熱電対の埋め込み穴が水路に近すぎると、低温の冷放射によってプローブの熱が継続的に奪われ、その結果、メルト ランナーの実際の温度よりもはるかに低いフィードバック温度が発生します。報告された温度は一貫して一般的な設定範囲内にありますが、温度コントローラーは加熱が不十分であると誤判断し、出力を繰り返し増加させ、ランナーの実際の過熱、材料の劣化、炭化につながります。

水冷ホット ランナー ノズルでは、冷却媒体がノズル チップ ランナーの近くにあります。{0}熱電対が不適切な位置に取り付けられると、冷接点補償の精度が損なわれます。これは、水冷が冷接点に影響を与え、追加の温度差による干渉が発生するためです。季節ごとの冷却水の温度変化によって熱電対の測定値が定期的にドリフトするため、製品の品質は冬と夏で異なります。

合理的な金型設計では、直接の冷気放射を防ぎ、必要に応じて断熱ガスケットで熱伝達を遮断し、冷却水チャネルと熱電対取り付け穴の間に安全な距離を維持する必要があります。熱電対の埋め込み位置を最適化し、冷却ゾーンから離れたコア加熱領域に配置し、プローブが冷却の影響を受ける周囲温度ではなくメルト ランナー温度を実際に検出していることを確認します。-冷却システムと熱電対の読み取り値の間の相互作用則を理解することで、金型設計を根本から最適化し、冷却干渉によってもたらされる温度測定のばらつきを除去することが可能です。

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