Stabiilne ja ühtlane sulamistemperatuuri reguleerimine on kaasaegsete kuumakanalisüsteemide põhiline konkurentsivõime ning termopaarid on ainus küttekomponente ja temperatuuriregulaatoreid ühendav signaalivõtuvahend. Kogu temperatuuri reguleerimise loogika põhineb termopaari sulamite Seebecki termoelektrilisel efektil, mis muudab kollektorite ja düüside pinna reaalajas temperatuuri{1}} millivolti pingesignaalideks PID suletud ahela võimsuse reguleerimiseks. Paljud vormiinsenerid pööravad tähelepanu ainult kuumakanali düüside ja kollektorite struktuurile, kuid eiravad termopaaride tehnilisi erinevusi, mille tulemuseks on pikaajaliselt-raskesti{5}}-kõrvaldatavad vormidefektid, nagu düüside süljeeritus, materjali põlemine, õõnsuse ebaühtlane täitmine ja toote halb pinnaläige. Selles artiklis käsitletakse nelja põhilist termopaaride eritehnoloogiat, mis on välja töötatud kõrge temperatuuri, kitsa paigaldusruumi ja pideva mehaanilise vibratsiooniga kuumajooksjate karmides töötingimustes.
Esiteks on sulamitüüpide klassifitseerimise tehnoloogia aluseks erinevate töötlemistemperatuuri intervallidega kohanemiseks. K-tüüpi Chromel-Alumel ja J-tüüpi raud-Constantan on kaks peamist termopaarisulamit kuumajooksjatele. K--tüüpi anduritel on pidev töötemperatuuri vahemik 0-1100 kraadi, suurepärane kõrge-temperatuuri oksüdatsioonikindlus ja stabiilne signaali lineaarsus üle 300 kraadi. Need sobivad kollektoritele ja kõrge temperatuuriga tehniliste plastide, nagu PEEK, PC ja täiustatud nailon, pikkadele kandjatele. J-tüüpi termopaaridel on parem signaali lineaarsus alla 750 kraadi, madalamad tootmiskulud ja need sobivad laialdaselt PP-, PE- ja PET-pakenditoodete avatud-väravaga kuumakanalitega. Spetsiaalsete söövitavate plastide (nt PVC ja halogeen{17}}sisaldavate leegiaeglustavate materjalide puhul) on vaja kohandatud T--tüüpi korrosioonivastaseid
Teiseks mõjutab ristmiku konstruktsioonitehnoloogia mõõtmine otseselt temperatuuri reageerimise kiirust ja tuvastamise täpsust, mis on jagatud maandatud, maandatud ja paljastatud otsa kolmeks struktuuriks. Maandatud termopaarid keevitavad sulamist termoelektrilise ristmiku otse metallkesta külge, kiire soojusjuhtivuse ja reageerimisajaga alla 0,3 sekundi. Need on enamasti manustatud düüside küttespiraalidesse ja mõõterõngas sobib tihedalt voolukanali välisseinaga, et koguda tegelikku sulamistemperatuuri ja vältida õhuvahedest tingitud mõõtmisvigu. Maandamata struktuurid isoleerivad ristmiku ja ümbrise magneesiumoksiidi isolatsioonipulbriga, mis talub mitmetsooniliste kollektorite tihedast juhtmestikust tulenevaid elektromagnetilisi häireid ja välistab signaali läbirääkimise külgnevate temperatuuritsoonide vahel. Katmata üliõhukesed sondid läbimõõduga 0,8-1,2 mm saab sisestada kollektorite reserveeritud pisikestesse tuvastusavadesse, mis on eelistatud skeem mikroni -õõnsusega meditsiinivormide jaoks, mis nõuavad mikronitaseme temperatuuri jälgimist.
Kolmandaks pikendab mineraalisolatsiooniga ümbrise ja traadi kaitsetehnoloogia termopaaride kasutusiga. Standardsed kuumajooksuga spetsiaalsed andurid kasutavad õmblusteta 316 roostevabast terasest või Inconeli sulamist kestasid, mis on täidetud kõrge -puhtusastmega magneesiumoksiidi pulbriga isolatsiooniks, mis talub vormi korduva avamise ja sulgemise ekstrusiooni ning pikaajalist -kõrgtemperatuuri-oksüdatsiooni. Plii traadi välimine kiht on kaetud roostevabast terasest põimitud võrguga või kõrge -temperatuurikindla klaaskiudhülsiga, et vältida isolatsiooni vananemist, traadi hõõrdumist ja juhuslikke sekundaarseid termoelektrilisi ühendusi, mis on põhjustatud traadi väljapressimisest. Abipaigaldustehnoloogiad, nagu vedru kokkusurumine ja keerme lukustamine, on samuti olulised tugitehnoloogiad: elastne mõõterõngas kompenseerib automaatselt kuumajooksu metallosade soojuspaisumisest tekkiva tühimiku; M3/M4 keermeandurid lukustatakse kollektori pinnale ilma, et see pärast miljoneid vormimistsükleid lõdveneks.
Neljandaks tagavad külma ristmiku kompenseerimine ja sobiva juhtkontuuri tehnoloogia pikaajalise{0}}stabiilse signaaliväljundi. Kõrgekvaliteedilised kohandatud termopaarid integreerivad ühendusklemmides külma ristmiku kompensatsioonimooduleid, et kompenseerida ümbritseva õhu temperatuuri muutuste häireid pingesignaalidele. Pärast signaali edastamist kuuma kanali PID-regulaatorisse võrdleb süsteem mõõdetud temperatuuri seatud väärtusega, et reguleerida dünaamiliselt küttespiraali väljundvõimsust. Kui termopaari tehnilised parameetrid ei ühti kuumakanalisüsteemiga, ei suuda isegi ülemise -taseme kollektori ja düüside struktuur saavutada tasakaalustatud sulamistemperatuuri jaotust, mis suurendab oluliselt survevalutöökoja praagi määra ja tootmisenergia tarbimist.
