Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Ανάλυση αντιστοίχισης σχεδίασης θερμοστοιχείων και δομής ακροφυσίου Hot Runner

Η εσωτερική δομική μορφή, το μέγεθος της εξωτερικής διαμέτρου, η διάταξη θέρμανσης και ο σχεδιασμός της διαμέτρου της οπής των ακροφυσίων θερμού δρομέα-τα κύρια εξαρτήματα εκκένωσης που έρχονται σε άμεση επαφή με το πλαστικό τήγμα-περιορίζουν άμεσα τον τρόπο εγκατάστασης, τη θέση του σημείου μέτρησης και την πραγματική επίδραση μέτρησης θερμοκρασίας των θερμοστοιχείων στήριξης. Το θερμοστοιχείο μπορεί να παρέχει μόνο την καλύτερη ικανότητα ανίχνευσης θερμοκρασίας, να καταγράφει με ακρίβεια τη θερμοκρασία τήγματος πριν από την έγχυση και να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση για σταθερό γέμισμα χύτευσης με έγχυση ενσωματώνοντας πλήρως τα δομικά χαρακτηριστικά του ακροφυσίου για να πραγματοποιήσει στοχευμένο σχεδιασμό αντιστοίχισης.

Ο εξωτερικός δακτύλιος θέρμανσης είναι τοποθετημένος σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο εσωτερικός κύλινδρος είναι ομαλή και ευθεία και η συνολική κατανομή θερμότητας του ακροφυσίου είναι συνεπής και σταθερή για ευθεία-μέσω τυπικών ακροφυσίων θερμού δρομέα με απλό σχεδιασμό. Η οπή μέτρησης θερμοκρασίας ανοίγει στο μεσαίο τμήμα σταθερής θερμοκρασίας του σώματος του ακροφυσίου με τον αντίστοιχο σχεδιασμό των θερμοζευγών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παραδοσιακή μέθοδος εγκατάστασης{2}} που είναι τοποθετημένη στο πλάι. Ο ανιχνευτής μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα την πραγματική θερμοκρασία του τήγματος που τρέχει, αφού το βάθος εγκατάστασης ρυθμίζεται για να το φτάσει κοντά στο εσωτερικό τοίχωμα του κυκλώματος τήγματος. Τόσο τα θερμοστοιχεία τύπου ευθείας ράβδου όσο και τα θερμοστοιχεία τύπου συμπίεσης ελατηρίου μπορούν να τοποθετηθούν αβίαστα σε τέτοια τυπικά ακροφύσια, καθώς έχουν αρκετό περιβάλλον συναρμολόγησης. Είναι η πιο κοινή μορφή αντιστοίχισης στην κατασκευή κοινών πλαστικών προϊόντων, έχει χαμηλή δυσκολία αντιστοίχισης και είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθεί, να καθαριστεί και να αντικατασταθεί αργότερα.

Η εσωτερική δομή των ακροφυσίων θερμού δρομέα τύπου βαλβίδας βελόνας, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά στη χύτευση ελέγχου πύλης ακριβείας, είναι πιο περίπλοκη, με χωριστή διάταξη διόδου αέρα ή διόδου λαδιού και ενσωματωμένο μηχανισμό κίνησης βελόνας βαλβίδας. Υπάρχουν λιγότερες εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης για θερμοστοιχεία επειδή η εσωτερική περιοχή του ακροφυσίου είναι μικρή και αρκετές θέσεις καταλαμβάνονται από εξαρτήματα μετάδοσης. Προκειμένου να αποφευχθεί η παρεμβολή του εγκατεστημένου θερμοστοιχείου στην τακτική δράση ανοίγματος και κλεισίματος της βελόνας της βαλβίδας, πρέπει να παραμεριστούν ειδικές θέσεις εγκατάστασης μέτρησης θερμοκρασίας στα αρχικά στάδια του σχεδιασμού, μακριά από την περιοχή κίνησης της βελόνας της βαλβίδας και τη δομή μετάδοσης ισχύος. Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγεται το άνοιγμα οπών σε θέσεις που παρουσιάζουν συχνά μηχανική τριβή και παρεμβολές στην κίνηση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο αισθητήρας μέτρησης είναι πάντα σε στενή επαφή και δεν θα μετατοπιστεί λόγω μηχανικών κραδασμών, προτιμώνται τα θερμοστοιχεία τύπου ελατηρίου-αντι-χαλαρά με ισχυρή αντοχή στους κραδασμούς. Αυτό συμβαίνει επειδή το ακροφύσιο παράγει σημαντικούς κραδασμούς κατά τη λειτουργία λόγω της συχνής κρούσης ανοίγματος και κλεισίματος της βελόνας της βαλβίδας.

Ολόκληρη η εξωτερική διάμετρος των λεπτών επιμήκων ακροφυσίων που χρησιμοποιούνται για προϊόντα με λεπτά-τοιχώματα και μικρά εξαρτήματα ακριβείας είναι μικρή, το πάχος τοιχώματος του σώματος του ακροφυσίου είναι λεπτό και οι βαθιές οπές μέτρησης θερμοκρασίας δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία. Το ενσωματωμένο σύστημα αντιστοίχισης μικροστοιχείων λεπτού-τύπου πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτήν την περίπτωση. Υιοθετήστε ένα επίπεδο, λεπτό-σχεδιασμό κεφαλής ανίχνευσης τοιχώματος, βελτιστοποιήστε τη δομή του ανιχνευτή για να ελαχιστοποιήσετε τη συνολική εξωτερική διάμετρο και πραγματοποιήστε στενή-συναρμολόγηση στο εξωτερικό τοίχωμα του ακροφυσίου. Ενώ διατηρείται το φαινόμενο αγωγιμότητας της θερμοκρασίας, δεν θα αποδυναμώσει τη δομική ακεραιότητα του σώματος του ακροφυσίου λεπτού τοιχώματος ούτε θα προκαλέσει κάμψη ή σπάσιμο του ακροφυσίου κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία. Για να βελτιώσετε τη σταθερότητα της διαχείρισης θερμοκρασίας, αυξήστε κατάλληλα τον αριθμό των σημείων μέτρησης και χρησιμοποιήστε ανάδραση πολλαπλών-σημείων μέσης θερμοκρασίας για να αντισταθμίσετε τη μικρή ανακρίβεια που δημιουργείται από τη μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας.

Επιπλέον, υπάρχουν σαφείς παραλλαγές στη μεταφορά θερμότητας στα δομικά κενά ματίσματος για ακροφύσια σπαστού συνδυασμού και ακροφύσια θερμού δρομέα πολλαπλών-τμημάτων. Επιλέξτε το ενσωματωμένο τμήμα του κύριου σώματος χωρίς ραφή για να τοποθετήσετε σημεία μέτρησης θερμοκρασίας αντί να τοποθετήσετε σημεία μέτρησης θερμοστοιχείου σε κενά ματίσματος με ασταθή αγωγιμότητα θερμότητας στο αντίστοιχο σχέδιο. Για να επιτύχετε τμηματοποιημένη ακριβή παρακολούθηση θερμοκρασίας, ταιριάξτε θερμοστοιχεία με ποικίλες ευαισθησίες απόκρισης και διαχωρίστε αρκετά τις παραμέτρους ελέγχου θερμοκρασίας της μπροστινής και πίσω περιοχής του ακροφυσίου με βάση τον ρυθμό απώλειας θερμότητας κάθε τμήματος.

Πρέπει να αναπτυχθεί η πιο πρακτική θέση εγκατάστασης θερμοστοιχείου, ο δομικός τύπος και ο τρόπος στερέωσης και οι σχεδιαστές καλουπιών και οι τεχνικοί αντιστοίχισης αξεσουάρ πρέπει να επιβεβαιώσουν τον τύπο της δομής του ακροφυσίου και την εσωτερική διάταξη πριν ξεκινήσουν την πραγματική διαδικασία σχεδίασης καλουπιού και αντιστοίχισης εξαρτημάτων. Εκτός από την πρόληψη παρεμβολών στην εγκατάσταση και δομικών βλαβών, ο επιστημονικός σχεδιασμός αντιστοίχισης μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ακροφυσίων θερμού δρομέα και των σχετικών εξαρτημάτων μέτρησης θερμοκρασίας, να μεγιστοποιήσει τη συνολική απόδοση του συστήματος θερμού δρομέα και να εγγυηθεί την ακρίβεια και τη σταθερότητα της μέτρησης θερμοκρασίας των ακροφυσίων.

info-673-462

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει