Pelėsių suspaudimo jėgos įtaka karšto bėgio termoporos stabilumui
Palik žinutę
Formos suspaudimo jėga, kurią įpurškimo liejimo mašina nustato faktinio liejimo gamybos proceso metu, turi netiesioginį poveikį įmontuotų -karšto kanalo termoporų montavimo tvirtumui ir darbo stabilumui, be to, turi įtakos plastikinių dalių formavimo kokybei ir apsaugai nuo pliūpsnio. Nepagrįstai didelė arba maža pelėsių suspaudimo jėga turės įvairaus laipsnio neigiamą poveikį temperatūros jutiklių komponentams, o ekstremaliomis aplinkybėmis netgi gali sukelti dažnus signalo defektus.
Pagrindinė termoporos konstrukcijos poslinkio pažeidimo priežastis yra pernelyg didelė pelėsių suspaudimo jėga. Tarp stacionarių ir judančių formų susidarys stipri mechaninė ekstruzijos jėga, kai liejimo mašina ilgą laiką sukurs itin-įvertintą formos suspaudimo jėgą. Karšto bėgelio kolektorius ir antgalis šiek tiek judės ir išsikraipys veikiami įtempių, kai ši ekstruzijos jėga bus perkelta į vidinę karšto bėgelio mazgo konstrukciją. Laisva pradinė glaudaus tvirtinimo būsena, tarpai tarp zondo ir šildymo angos sienelės ir staigus temperatūros matavimo tikslumo sumažėjimas yra termoporų, pritvirtintų ant karšto bėgelio, sinchroniškai nukrypusių nuo matricos, rezultatas.
Ilgalaikis didelės suspaudimo jėgos išspaudimas gali ne tik sukelti termoporos laidų padėties ir sulenktų perėjimo vietų iškraipymą, bet ir lengvai pažeisti vidinę šerdies vielos išspaudimą ir paslėptą lūžių riziką. Be to, užpildant įpurškimą, didelė formos suspaudimo jėga padidintų visos karšto bėgelio sistemos vibracijos rezonanso amplitudę, todėl padidėtų laisvo kontakto ir sporadinių signalo svyravimų problemų termoporos laidų gnybtuose.
Ir atvirkščiai, netinkama pelėsių suspaudimo galia taip pat turės nenumatytų neigiamų pasekmių. Nedidelė suspaudimo jėga neleidžia formoms tvirtai priglusti, todėl užpildant aukštu{1}}slėgiu įpurškimo metu susidaro nedidelis formos tarpelis. Padidėjęs aplinkos temperatūros svyravimas šalia termoporos atsiranda dėl to, kad karšto bėgelio vidinė šiluma greitai išsisklaido iš formos tarpo. Padidėjęs temperatūros duomenų svyravimų diapazonas ir mažas stabilumas yra rezultatas, kai jutiklį veikia nestabilios šilumos išsklaidymo sąlygos, o pastovios temperatūros būsena lengvai pažeidžiama. Tuo tarpu nestabilios formos uždarymo sąlygos padidins bendrą karšto bėgiko virpėjimo amplitudę, o tai taip pat kenkia termoporų gebėjimui veikti stabiliai.
Geriausia karšto bėgio termoporų apsauga yra tinkama ir kukli formos suspaudimo jėga. Siekiant užtikrinti sandarų pelėsių uždarymą, standartinis nustatymo principas yra atitikti gaminio pliūpsnio prevencijos ir formavimo reikalavimą naudojant mažiausią reikiamą suspaudimo jėgą, vengiant perteklinės ekstruzijos jėgos. Tai ne tik garantuoja gaminio formavimo kokybę, bet ir gali išlaikyti bendrą karšto bėgelio struktūrą stabilią,-be įtempių, o tai leidžia termoporoms išlaikyti stabilias montavimo vietas ir laikui bėgant gerai priglusti.
Pakeitę pelėsių suspaudimo jėgos parametrus, technikai turi reguliariai tikrinti fiksuotą vidinių termoporų būseną formose su tiksliomis kelių{0}}taškų temperatūros matavimo karšto bėgių sistemomis. Sureguliavę suspaudimo jėgą, jei aptinkate temperatūros poslinkį ir signalo nestabilumą, nedelsdami patikrinkite, ar jutiklis atsilaisvino, ar nepasislinkęs, tada iš naujo sukalibruokite temperatūros matavimo tikslumą po to, kai iš naujo{2}}fiksuojate.
Apibendrinant galima teigti, kad išlaikyti ilgalaikį -temperatūrinių elementų montavimo stabilumą ir temperatūros matavimo tikslumą, sumažinti mechaninių įtempių trukdžius karšto bėgelio termoporoms nuo išorinių gamybos sąlygų lygio ir pasiekti dvigubą stabilios gaminio liejimo kokybės ir stabilaus temperatūros valdymo įrangos veikimo garantiją – visa tai galima pasiekti išlaikant formos suspaudimo jėgą ir mokslinį standarto diapazoną.







