يتم تطبيق تقنية العداء الساخن -الضغط المنخفض-ودرجة الحرارة المنخفضة على نطاق واسع على قوالب البلاستيك الحساسة للحرارة، بما في ذلك المطاط الناعم PVC، واللدائن TPE، ومواد PP الرغوية، وراتنج PLA القابل للتحلل. تتحلل هذه المواد بسرعة تحت درجة حرارة زائدة، مما يتطلب أنظمة تشغيل ساخن للحفاظ على حرارة ثابتة ثابتة منخفضة-ودرجة حرارة ثابتة، والمزدوجات الحرارية التقليدية K/J ذات درجة الحرارة المرتفعة-تحتوي على تأخر إشارة وعيوب حساسية منخفضة-غير قادرة على تلبية متطلبات التحكم الدقيق في درجة الحرارة المنخفضة-، مما يتطلب أنظمة مطابقة مزدوجة حرارية مخصصة ذات حساسية منخفضة-درجة حرارة عالية-.
تعتبر المزدوجات الحرارية من النوع E هي الاختيار الأساسي-ذو الحساسية العالية للمواد البلاستيكية الحساسة للحرارة-ودرجة الحرارة المنخفضة-المنخفضة. تتكون أسلاك السبائك من النوع E من النيكل-الكروم الموجب والنحاس-مواد سالبة ثابتة، مع ناتج جهد كهروحراري تقريبًا ضعف الناتج من مجسات النوع K- تحت درجات حرارة أقل من 400 درجة. تعمل حساسية الإشارة العالية على تمكين وحدات التحكم في درجة الحرارة من التقاط تقلبات صغيرة في درجة الحرارة بمقدار 0.5 درجة على الفور، مما يحقق ضبطًا فائق الدقة لطاقة PID -لتجنب ارتفاع درجة حرارة المواد{11}}المنصهرات الحساسة للحرارة. نطاق درجة حرارة العمل المستمر من النوع E يغطي 0-800 درجة، ويتوافق تمامًا مع نافذة التشكيل 180-320 درجة من TPE وPLA وPVC الناعم، مما يمنع بشكل فعال اصفرار المواد والرغوة وتدهور السلسلة الجزيئية الناتج عن تجاوز درجات الحرارة الصغيرة.
بالنسبة لقوالب المواد الرغوية ذات درجة الحرارة المنخفضة جدًا-والتي تقل عن 220 درجة، فإن المزدوجات الحرارية المحسنة من النوع J-مع معايرة الدورة القصيرة-لا تزال فعالة من حيث التكلفة-. نظرًا لأن درجة حرارة العمل أقل بكثير من عتبة الأكسدة البالغة 750 درجة للنوع J، فإن خطر انجراف أسلاك الحديد يقل بشكل كبير. يختار المصنعون أسلاكًا من السبائك من النوع -منخفضة-شوائب{10}}نقاء عالي-من النوع J، مع التحكم في تفاوت معايرة المصنع في حدود ±2 درجة، وهي مناسبة للإنتاج الضخم لمنتجات التغليف الرغوية ذات القيمة المنخفضة-. ومع ذلك، لا يمكن استخدام مجسات النوع J{15}} إذا كانت العملية بها ارتفاعات عرضية في درجة الحرارة تتجاوز 700 درجة، لتجنب فشل الأكسدة السريع.
يركز التحسين الهيكلي للمزدوجات الحرارية-ذات درجة الحرارة المنخفضة على تصميم الاستجابة السريعة للكتلة الحرارية المنخفضة جدًا-. يتم اعتماد مجسات غمد MI ذات الجدار الرقيق -0.5–1.0 مم بشكل موحد لتقليل حجم امتصاص الحرارة؛ يمكن لطرف الاستشعار أن يغذي التغيرات الصغيرة في درجات الحرارة عند ذوبان درجة الحرارة المنخفضة-في غضون 0.2 ثانية، مما يزيل مشكلة تأخر التسخين الزائد للمسابير القياسية السميكة. يعد هيكل الاتصال بالحربة الزنبركية أمرًا إلزاميًا، نظرًا لأن -فولاذ القالب ذو درجة الحرارة المنخفضة يتميز بتمدد حراري صغير، كما تشكل مجسات الضغط الثابتة-فجوات هوائية بسهولة مما يؤدي إلى انحراف منخفض في القراءة، مما يؤدي إلى تعويض ارتفاع درجة حرارة وحدة التحكم.
مواد عزل خاصة مطابقة لبيئات إنتاج البلاستيك الحساسة للحرارة. يطلق PLA القابل للتحلل الحيوي والبلاستيك الرغوي كمية صغيرة من غاز الحمض العضوي المتطاير أثناء الذوبان، لذلك يتم ترقية أغلفة المسبار إلى الفولاذ المقاوم للصدأ 316L مع تلميع المرآة لمقاومة التآكل الحمضي الضعيف. يستخدم عزل الكابل الخارجي مادة PTFE بدلاً من جديلة الألياف الزجاجية؛ تمتص الألياف الزجاجية المواد العضوية المتطايرة وتتقادم بسرعة تحت الإشعاع الحراري ذو درجة الحرارة المنخفضة-على المدى الطويل-، بينما يحافظ PTFE على عزل مستقر بدون تفاعل كيميائي مع غاز تحلل المواد.
يعد تنسيق معلمات وحدة التحكم أمرًا لا غنى عنه بعد تركيب -مزدوجات حرارية مخصصة لدرجات الحرارة المنخفضة. عند استخدام مجسات النوع E، قم بتعديل إعداد النوع المزدوج الحراري على كل قناة تحكم من النوع K- الافتراضي إلى النوع E-؛ سوف تؤدي إعدادات المعلمة غير المتطابقة إلى انحراف في القراءة يتجاوز 10 درجات، مما يؤدي إلى تدهور شديد في المواد. قم بتقليل معلمة تكامل التسخين PID لتقليل سعة خرج الطاقة، ومطابقة خصائص إشارة الحساسية العالية - للمزدوجات الحرارية من النوع E لتجنب تجاوز درجة الحرارة.
تعتمد قوالب المجاري الساخنة ذات-الضغط المنخفض-ودرجة الحرارة المنخفضة على -المزدوجات الحرارية ذات الحساسية العالية والمنخفضة-لقفل نوافذ درجة حرارة معالجة المواد الضيقة، مما يقلل من هدر الحرارة الباهظة الثمن-المواد الخام الحساسة والقابلة للتحلل الحيوي وتحسين إنتاجية المنتج النهائي من المطاط الناعم والأجزاء البلاستيكية الرغوية.
