Ebastabiilsed termopaari signaalid on peaaegu kõigi kuumakanali vormimissüsteemi defektide algpõhjuseks, mis väljenduvad kosmeetiliste osade vigade, mõõtmete ebaühtluse, liigsete praagimäärade ja kollektorite, küttekehade ja düüside sekundaarse kuumakanali riistvarakahjustusena. Kõige nähtavamad kosmeetilised defektid kõikuvatest TC näitudest on värava pinnadefektid: külmad nälkjad, voolujäljed, värava värvuse muutus ja plastmass lahtiste düüside juures. Kui vigane TC saadab kontrollerile valesid madala -temperatuuri signaale, suurendab süsteem küttekeha võimsust, et düüside otsad üle kuumeneda, põhjustades sissepritsetsüklite vahel sulatise väljavoolu ja vormitud osadel pikki plastnööre. Seevastu valed kõrge-temperatuuri TC-näidud vähendavad küttekeha võimsust enneaegselt, jättes düüside väravad liiga külmaks, et sissetulevat plasti täielikult sulatada, tekitades kõvasid külma nälkjaid, mis rikuvad osa pinnaviimistlust ja konstruktsiooni terviklikkust.
Mõõtmete tolerantsi hälve kujutab endast kriitilist tootmiskadu ebastabiilsetest TC-signaalidest, eriti autotööstuse ja meditsiiniliste täppiskomponentide puhul, mille tolerantsinõuded on ±0,02 mm. Ebaühtlane kollektori ja düüsi temperatuurid muudavad plasti sulamise viskoossuse tsüklit-to-tsüklisse; Madala-temperatuuri sulatisel on suurem voolutakistus, täites vormiõõnsused mittetäielikult ja tekitades alamõõdulisi õhukesi-seinalõike, samas kui ülekuumenenud madala-viskoossusega sulatis täidab õõnsused üle, luues välk- ja liiga suured osad. Mitme -õõnsusega vormide puhul muutub partii ebaühtlus tõsiseks: ühe tsooni vigane TC loob ebaühtlase temperatuurijaotuse kollektoris, mille tulemuseks on mõned täielikult täidetud osad ja mõned lühikesed-defektsed osad sama sissepritsetsükli jooksul, mis tõstab praagi määra rasketel juhtudel üle 20%.
Materjali lagunemine ja plastiline värvimuutus tulenevad varjatud TC-signaali triivimisest ilma kontrolleri häireteta. Kokkusurutud TC-juhtmed loovad sekundaarsed andurristmikud, mis saadavad kunstlikult madala temperatuuri andmeid, kutsudes esile pideva maksimaalse küttekeha väljundvõimsuse ja lokaalsed kollektori kuumad kohad, mis ületavad plastilise termilise lagunemise läve. PA, PC ja ABS polümeerid lagunevad püsival temperatuuril üle 300 kraadi, tekitades kollase/pruuni värvuse, rabeda osa tekstuuri ja vormitud komponentide sisse kinni jäänud lenduvaid gaasimulle. Süsinik koguneb kiiresti lagunenud plasti sulamiskanalitesse, mistõttu on vaja sagedasi hallitusseente puhastamise seiskamisi, mis vähendavad tootmisvõimsust ja suurendavad puhastusmaterjalide kulusid.
Kuuma jooksuri komponentide sekundaarne riistvarakahjustus on krooniliste ebastabiilsete TC-signaalide{0}}pikaajaline tagajärg. Reguleerimata küttekeha võimsuse tsüklilisus vigasest TC tagasisidest kiirendab messingist varruka küttekeha läbipõlemist; kiired korduvad kütte-/jahutustsüklid tekitavad kollektori voolukanalites termilisi väsimuspragusid, mis põhjustavad kulukaid kollektori lekkeid ja plastsulamite imbumist vormiplaatide vahele. Valesti loetud TC-signaalidest tulenev liigne ülekuumenemine halvendab kollektori isolatsiooni tihendeid ja keraamilisi küttekehasid, käivitades elektrilühised, mis kahjustavad kuumakanali temperatuuriregulaatori trükkplaate, mistõttu on vaja kallist elektroonikakomponentide väljavahetamist ja hallituse mitmepäevaseid seisakuid remontimiseks.
Ebastabiilse TC-signaali algpõhjuste lahendamine kõrvaldab kõik kaskaadsüsteemi vead: tehnikud peavad kontrollima sondi kontaktide terviklikkust, juhtmete marsruuti muljumise, isolatsiooni vananemise ja ristmiku oksüdeerumise suhtes, seejärel asendama halvenenud termopaarid ja töötama ümber vigased paigalduspunktid, et taastada ühtlane temperatuuri tagasiside. Kvaliteetsetesse-soomustatud termopaaridesse investeerimine ja igakuise signaali kalibreerimise rakendamine vähendab neid süsteemseid vormimisvigu drastiliselt ja parandab üldist tootmistõhusust (Overall Equipment Efficiency).
