Az alacsony-nyomású, alacsony hőmérsékletű melegcsatornás technológiát széles körben alkalmazzák hőérzékeny{2}} műanyag fröccsöntésre, beleértve a PVC lágygumit, a TPE elasztomereket, a habosított PP anyagokat és a biológiailag lebomló PLA gyantát. Ezek az anyagok túl magas hőmérsékleten gyorsan lebomlanak, ezért a melegcsatornás rendszereknek stabil alacsony-hőmérsékletű állandó hőt kell fenntartaniuk, a hagyományos, magas-hőmérsékletű K/J hőelemeknek pedig jelkésleltetésük és alacsony-érzékenységük van, és nem képesek megfelelni az alacsony-hőmérsékletű precíz hőszabályozási követelményeknek, ezért magas hőmérsékleti érzékenységre van szükség. illesztési sémák.
Az E típusú hőelemek az elsődleges nagy-érzékenységű választások alacsony-hőmérsékletű hőre{2}}érzékeny műanyagokhoz. Az E típusú ötvözethuzalok nikkel-króm pozitív és réz-konstans negatív anyagokból állnak, és 400 fok alatti hőmérsékleten a hőelektromos potenciál közel kétszerese a K- típusú szondákénak. A nagyobb jelérzékenység lehetővé teszi, hogy a hőmérséklet-szabályozók azonnal rögzítsék az apró, 0,5 fokos hőmérséklet-ingadozásokat, és rendkívül finom PID-teljesítmény-beállítást valósítanak meg a hőérzékeny olvadékok helyi túlmelegedésének elkerülése érdekében. Az E típusú folyamatos munkahőmérséklet-tartomány 0-800 fok, tökéletesen illeszkedik a TPE, PLA és lágy PVC 180-320 fokos fröccsöntő ablakához, hatékonyan megakadályozva az anyag sárgulását, habosodását és a molekulaláncok kis hőmérséklet-túllépései által okozott lebomlását.
Az ultra-alacsony hőmérsékletű, 220 fok alatti habosított anyagú formák esetében a rövid-ciklusú kalibrációval rendelkező, optimalizált J- típusú hőelemek továbbra is költséghatékonyak-. Mivel az üzemi hőmérséklet messze a J-típus 750 fokos oxidációs küszöbe alatt van, a vashuzal elsodródásának kockázata jelentősen csökken. A gyártók alacsony-szennyeződésű, nagy-tisztaságú J- típusú ötvözethuzalokat választanak ki, amelyek gyári kalibrálási tűréshatára ±2 fokon belül van szabályozva, és alkalmas kis-értékű habosított csomagolótermékek tömeggyártására. A J-típusú szondák azonban nem használhatók, ha a folyamat időnként 700 fokot meghaladó hőmérséklet-emelkedéssel jár, hogy elkerüljük a gyors oxidációs kudarcot.
Az alacsony-hőmérsékletű melegcsatornás hőelemek szerkezeti optimalizálása az ultra-alacsony termikus tömegű, gyors reagálású tervezésre összpontosít. A vékony falú, 0,5–1,0 mm-es MI köpenyű szondákat egységesen alkalmazzák a hőelnyelő térfogat csökkentése érdekében; az érzékelőcsúcs 0,2 másodpercen belül képes visszacsatolni az alacsony hőmérsékletű olvadékok apró hőmérséklet-változásait, kiküszöbölve a vastag szabványos szondák túlmelegedési késleltetését. A rugós bajonett-érintkezőszerkezet kötelező, mivel az alacsony hőmérsékletű szerszámacél kis hőtágulású, és a rögzített, nyomós{10}}szondák könnyen légréseket képeznek, ami alacsony leolvasási eltéréshez vezet, ami a vezérlő túlmelegedésének kompenzációját eredményezi.
Speciális szigetelőanyag a hőérzékeny műanyaggyártási környezethez{0}}. A biológiailag lebomló PLA és habosított műanyagok kis mennyiségű szerves sav illékony gázt szabadítanak fel az olvasztás során, így a szondahüvelyek 316 literes rozsdamentes acélra bővülnek tükörfényezéssel, hogy ellenálljanak a gyenge savas korróziónak. A külső kimenő kábelszigetelés üvegszálas fonat helyett PTFE-t használ; Az üvegszál elnyeli a szerves illékony anyagokat, és gyorsan öregszik hosszú távú -alacsony hőmérsékletű-hősugárzás hatására, míg a PTFE stabil szigetelést tart fenn anélkül, hogy vegyi reakcióba lépne az anyaglebontó gázzal.
A vezérlőparaméterek összehangolása elengedhetetlen az alacsony hőmérsékletű,{0}}dedikált hőelemek telepítése után. E típusú szondák használatakor módosítsa a hőelem típusát minden egyes vezérlőcsatornán az alapértelmezett K-típusról E-típusra; a nem egyező paraméterbeállítások 10 fokot meghaladó leolvasási eltérést generálnak, ami súlyos anyagromlást vált ki. Csökkentse a PID fűtési integrációs paramétert, hogy csökkentse a kimeneti teljesítmény amplitúdóját, igazodva az E típusú hőelemek nagy érzékenységű jeljellemzőihez, hogy elkerülje a hőmérséklet túllépését.
Az alacsony-nyomású alacsony-hőmérsékletű melegcsatornás fröccsöntés nagy-érzékenységű, alacsony-hőmérsékletű hőelemekre támaszkodik, hogy lezárja a szűk anyagfeldolgozási hőmérsékleti ablakokat, minimálisra csökkentve a drága, hőérzékeny és biológiailag lebomló nyersanyagok pazarlását, valamint javítva a puha gumi- és habműanyag alkatrészek késztermék-hozamát.
