装甲熱電対は接地コア構造と非接地コア構造に分割されますが、これはホット ランナーのマッチング時に多くの金型エンジニアが見落としている重要な設計の違いです。この 2 つのタイプは、内部センシング ヘッドの溶接構造、熱伝達効率、干渉防止機能、サービス シナリオが異なり、高密度のマルチノズル ホット ランナー、高温マニホールド、電磁集中ワークショップに適用される場合の安定性を直接決定します。{{1}{2}利点と制限を明確に区別することで、内部構造の不一致によって引き起こされる信号の乱れや温度ドリフトを回避できます。
接地された外装熱電対は、正負の合金接合部を金属シースの内壁にしっかりと溶接し、感知点と外管の間に直接金属伝導を形成します。ホット ランナー ノズルまたはマニホールドからの熱はシース壁全体を通って熱電接合部に伝達され、超高速の温度応答速度をもたらし、通常は温度変化後 1.5 秒以内に安定した読み取り値に達します。-この機能により、接地センサーは、超高感度のリアルタイム温度フィードバックを必要とする薄肉パッケージのホット ランナーに最適です。-迅速な電力調整により、高サイクル成形中の溶融固化やショート ショット欠陥を防ぐことができます。{{7}{8}}一方、一体化された金属構造により機械的圧縮耐性が強化されます。金型組立時のわずかなはみ出しでも検出ヘッドを損傷しにくく、頻繁に金型を分解する過酷な生産環境に適しています。ただし、アースされた設計の最大の弱点は、耐電磁干渉性能が低いことです。{11}}金属シースは、加熱コイルやサーボ モーターからの漂遊磁気信号を吸収する導電ループとなり、複数の熱電対が 1 つのマニホールドに密に配置されている場合、頻繁な温度値のジャンプにつながります。接地された熱電対は、電子コネクタのモールドやワイヤー ハーネスが集中している多層スタックのモールドには推奨されません。-
非接地外装熱電対は、合金接合部を緻密な酸化マグネシウム絶縁粉末で完全に包み、金属と接触することなく検出ビーズを外側の金属シースから隔離します。絶縁層は、外部の電磁ノイズが熱電信号ループに侵入するのをブロックし、インバーター、高出力加熱装置、自動ハンドリング ロボットでいっぱいの作業場でも非常に安定した温度測定値を提供します。-厳格な温度変動制限を備えた医療用透明製品のホット ランナーや新エネルギー車の電子部品金型の場合、信号干渉によって引き起こされる曇り、ゲート配線の引き回し、寸法公差の不一致を排除するために、非接地センサーが標準的な選択肢となります。明らかなトレードオフは、熱伝導速度が遅いことです。断熱層が緩やかな熱障壁を形成し、応答遅延が 2.5 ~ 3 秒に延長されます。このわずかな遅れが中低速サイクルの生産に影響を与えることはほとんどありませんが、超高速-薄肉射出成形ラインではわずかな溶融不均衡を引き起こす可能性があります。-{10}}さらに、接地されていない構造物は抗押し出し能力が弱い-。プローブの挿入中に強い衝撃が加わると、内部の絶縁粉末層に亀裂が入り、隠れた短絡の危険が生じます。-。
3 番目の過渡的な半接地タイプは混合作業条件用に存在し、接合部とシース壁の間に部分接触溶接を採用して、応答速度と耐干渉性能のバランスをとります。-適度な電磁ノイズを伴う家電製品のホットランナーに広く使用されており、極端な精度を必要としない一般的な ABS、PP、PC の成形品をカバーします。
ホット ランナー コンポーネントのマッチング ルールは、構造タイプに応じて標準化されています。単層低密度レイアウト用のマニホールド フラットヘッド熱電対-は、高速応答を追求するために接地スタイルを採用できます。-密に配置されたバルブ ゲート ノズル上のディープ プローブ熱電対は、隣接するセンサー間のクロストークを避けるために非接地構造を選択する必要があります。 PPS や LCP などの高温-の腐食性エンジニアリング プラスチックを処理する場合は、外管表面に微小な孔食が発生しても、完全な絶縁層により腐食性ガスがシース内に導電経路を形成するのを防ぐため、非接地インコネル シース熱電対が推奨されます。{6}}
メンテナンス作業も 2 つの構造間で異なります。厚い炭素堆積物を持つ接地熱電対の場合、シース表面を磨きすぎると金属壁が薄くなり、溶接接合部が損傷するため、清掃には柔らかい銅ブラシが必須です。-非接地センサーにより、より完全な炭素除去が可能になりますが、オペレーターは、チューブ内で絶縁粉末が分離するのを防ぐために、ワイヤーの端に強い引っ張り力を加えないようにする必要があります。
接地熱電対または非接地熱電対の選択は、コスト要因だけに依存することはできません。温度応答と信号の安定性のバランスを実現するには、生産ラインの電磁環境、成形サイクル速度、ホット ランナーのレイアウト密度を総合的に評価する必要があります。
