I. 材料の中心部の熱安定性特性による調整
高耐熱性-安定した汎用素材-(PP、PE、ABS、PS)
コア材料の特性: 熱分解温度は従来の加工温度よりもはるかに高い。 -短期的な過熱は重大な劣化のリスクを引き起こしません。
推奨加熱速度: 3~4 度/分。全体を通して 100% のフル出力が可能になり、加熱時間を最大限に短縮します。
サポート制御: 最終温度を監視して、材料の推奨加工限界を 10 度超えていないことを確認するだけで済みます。 20分ごとに温度をチェックしてください。
中耐熱性エンジニアリング材料(PC、PA6、PA66、PMMA)-
コア材料の特性: 過熱または高温に長時間さらされると、分子鎖が切断され、機械的特性が低下します。
推奨加熱速度: 2~3 度/分、最大 100 度まで急速フルパワー加熱。- 100 度を超えると、温度のオーバーシュートや変動を避けるために電力が 80% に制限されます。
サポート制御: 加熱中の水分によって引き起こされる局所的な加水分解を防ぐために、加熱する前に材料が完全に乾燥しており、水分含有量が 200ppm 以下であることを確認してください。 10分ごとに温度をチェックしてください。
分解性の高い敏感な素材(PVC、POM、PET、TPU)
コア材料の特性: 低い劣化トリガー温度。短期間の過熱でも急速な分解が発生し、材料の流出や腐食などの安全上のリスクにつながる可能性があります。{0}
推奨加熱速度:1〜1.5度/分。電力制限は全体を通して60%〜70%です。急速加熱は禁止です。
サポート制御: 温度が材料の安全閾値を超えたら、5 分ごとに温度をチェックし、同時に臭気とオーバーフローの状態を監視して、劣化の初期の兆候を特定します。
II.材料固有の特性に基づいたターゲットを絞った調整
高粘度、高充填材: 流路内での溶融物の加熱が不均一になり、充填や分散が不十分になるのを防ぐため、加熱速度を基本速度から 20% 下げます。
グラスファイバー強化材料: 加熱速度は基本値から 10% 増加できます。グラスファイバー自体には熱劣化のリスクがないため、加熱ペースを適切に加速できます。
透明な光学グレードの材料: ランナー システム全体で完全に均一な温度を確保し、局所的な温度差によって生じる光透過率の低下やストレス マークを回避するには、加熱速度を 30% 減らす必要があります。
Ⅲ.特別シナリオ調整ルール
高湿度で雨の多い環境では、すべての材料の加熱速度を 20% 減らし、100 度での保持時間を延長して、十分な水分除去を確保し、加水分解を防ぐ必要があります。-
64 個以上のキャビティを備えた超-大型マルチキャビティ- ホット ランナーを使用する場合、熱変形を引き起こす可能性がある大型マス ランナー プレートの内側と外側の過度の温度差を防ぐために、すべての材料の加熱速度を基本値の上下 30% 下げる必要があります。-
ホット ランナーで以前に温度超過アラームが発生したことがある場合は、すべての材料の加熱速度を 50% 低下させ、温度の安定性を継続的に監視する必要があります。{0}異常が確認されない場合は、昇温速度を徐々に標準速度に戻してください。

