Hot Runner sildītājs un atsperu sildītājs: termopāra pielāgošanās atšķirības temperatūrai{0}}jutīgai inženierplastmasai
Temperatūrai -jutīgām inženiertehniskajām plastmasām, piemēram, PC, ABS, PA66 un modificētām liesmas{2}}plastmasām, ir ļoti stingras prasības attiecībā uz karsēšanas vienmērīgumu un temperatūras stabilitāti formēšanas laikā. Nelielas lokālas temperatūras svārstības vai nevienmērīgs siltuma sadalījums tieši izraisīs materiāla sadalīšanos, sudraba svītras, trauslumu un partijas kvalitātes neatbilstību. Daudzi veidņu atkļūdošanas darbinieki jauc tradicionālo atsperu sildītāju un standarta karsto kanālu sildītāju pielietojuma scenārijus un izmanto neatbilstošus termopāra konfigurācijas režīmus, kā rezultātā vienmēr ir nestabila augstas kvalitātes inženiertehnisko plastmasas izstrādājumu liešanas kvalitāte. Faktiski pastāv būtiskas atšķirības siltuma vadīšanas mehānismā un temperatūras lauka sadalījumā starp abām apkures konstrukcijām, tādēļ ir nepieciešamas pilnīgi neatkarīgas termopāra saskaņošanas un kalibrēšanas shēmas.
Pavasara -tipa karstās caurules sildītāji izmanto elastīgu spoles tinumu struktūru ar pārtrauktu sildvirsmu un segmentētiem siltuma jaudas parametriem. Dobās spoles struktūra izraisa nevienmērīgu siltuma izkliedi un neizbēgamu vietējo temperatūras atšķirību, un kopējā termiskā vienmērība ir ierobežota. Parastās atsperu sildīšanas sistēmas pārsvarā izmanto viena-punkta fiksētu termopāra uzraudzību, kas var uztvert tikai vidējās temperatūras datus un nevar kompensēt strukturālos nevienmērīgos apkures defektus. Šis saskaņošanas režīms var apmierināt tikai parasto plastmasas izstrādājumu zemo-precizitātes liešanas pieprasījumu, un tas pilnībā nespēj pielāgoties īpaši-temperatūrai jutīgu inženiertehnisko plastmasu temperatūras prasībām.
Standarta iebūvētie karstās plūsmas sildītāji izmanto pilnas -virsmas nepārtrauktas iesaiņošanas sildīšanas struktūru ar pilnīgu un nevainojamu siltuma vadīšanas virsmu, lielu efektīvo siltuma apmaiņas laukumu un ārkārtīgi vienmērīgu siltuma atdevi. Kopējais temperatūras lauka sadalījums ir stabils un konsekvents, bez periodiskām aukstām un karstām zonām, kas pastāv avota konstrukcijās. Atbilstoša augstas -precizitātes termopāra slēgtās-cilpas sensors var pilnībā izmantot integrēto sildītāju vienmērīgās sildīšanas priekšrocības, dinamiski līdzsvarot smalkās temperatūras izmaiņas, ko izraisa formēšanas cikla svārstības, un uzturēt nemainīgu temperatūras jutīgo materiālu kušanas temperatūru. Saskaņā ar praktisko liešanas pārbaudi, integrētajām karstās teknes sildītāju sistēmām ir daudz labāka temperatūras stabilitāte un materiāla pielāgošanās spēja nekā atsperu sildītāju konfigurācijām.
|
Sildītāja veids |
Apkures virsmas nepārtrauktība |
Termopāra saskaņošanas režīms |
Materiāla sadalīšanās defektu līmenis |
Inženiertehniskā plastmasas pielāgošanās spēja |
|---|---|---|---|---|
|
Integrēts Hot Runner sildītājs |
100% nepārtraukta virsma |
Augstas-precizitātes slēgtas-cilpas termopāris |
0.6% |
Lieliski |
|
Spring Hot Runner sildītājs |
Segmentēta pārtraukta virsma |
Viena{0}}punkta fiksēts termopāris |
5.8% |
Ģenerālis |
|
Pavasara sildītājs + uzlabots termopāris |
Segmentēta pārtraukta virsma |
Vairāku{0}}punktu kompensācijas termopāris |
2.9% |
Vidēja |
Iebūvēto karsto kanālu sildītāju strukturālās priekšrocības un profesionāla termopāra slēgtā{0} cilpa saskaņošana nodrošina stabilu sildīšanas risinājumu temperatūrai-jutīgai inženierplastmasas liešanai. Šī konfigurācija pilnībā novērš materiāla sadalīšanos un izskata defektus, ko izraisa nevienmērīga karsēšana, un tā ir ieteicamā konfigurācija augstas kvalitātes inženiertehnisko plastmasas izstrādājumu ražošanai. Profesionālās sildīšanas un sensoru saskaņošanas shēmas var pielāgot atbilstoši dažādiem inženiertehniskās plastmasas temperatūras jutības parametriem, lai panāktu nulles -defektu precizitāti.
