現在、ホット ランナー センサーの時定数の特定の数値を義務付ける国内または国際的な統一規格はありません。ただし、業界では一般に、温度ステップ応答時間 (τ) の 63.2% を時定数の標準定義として使用し、性能評価には IEC や GB/T などの一般的な温度センサーのテスト仕様を参照します。
1. コア規格ベース: 時定数の一般的な定義
時定数 τ の定義: センサーが急激な温度変化を受けたとき、その温度変化が合計温度差の 63.2% に達するまでに必要な時間が熱時定数 τ です。この定義は一次熱応答モデルに由来しており、工学標準として広く受け入れられています。-テスト方法の標準化: ホット ランナーに関する特定の独立した標準はありませんが、次の一般仕様を参照できます。
GB/T 30121-2013「工業用白金測温抵抗体および白金測温素子」
IEC 60751:2022「工業用白金測温抵抗体および白金温度センサー」
ASTM E644-11「工業用測温抵抗体の性能試験」
これらの規格では、測定結果の比較可能性を確保するために、温度ステップ法、データ取得頻度、環境制御などの主要なテスト条件を指定しています。
2. 業界慣行における「ソフトスタンダード」
厳格な数値規制はありませんが、射出成形分野では次のようなコンセンサス要件が得られています。
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アプリケーションシナリオ |
推奨時定数τ |
説明 |
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通常のホットランナーシステム |
< 3 seconds |
ほとんどのプロセスサイクルのニーズを満たします |
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高速-マルチ-キャビティ金型 |
< 1.5 seconds |
温度制御の遅れによる充填ムラを回避 |
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精密医療用射出成形 |
< 1 second |
小型部品の温度安定性を確保 |
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薄肉包装成形品- |
< 0.8 seconds |
非常に短い冷却時間に適合 |
3. 時定数を左右する要素(選定の参考)
センサーサイズ: 体積が小さくなるほど、τは短くなります。
封入材料: 金属シェルはセラミックよりも優れた熱伝導率を持っています。
設置方法: 温度測定点に直接接触する方が、間接的に設置するよりも優れています。
媒体環境: 液体中のτは空気中よりもはるかに小さくなります。
推奨事項: モデルを選択する際には、サプライヤーに測定されたτ値の提供と、試験条件 (媒体、流量、温度差など) の指定を依頼してください。

