Бронированные термопары разделены на заземленную и незаземленную структуру сердечника, что является важным конструктивным отличием, которое многие инженеры по пресс-формам упускают из виду при согласовании горячеканальных каналов. Эти два типа различаются сварной конструкцией внутренней чувствительной головки, эффективностью теплопередачи, защитой от-помех и сценариями обслуживания, что непосредственно определяет стабильность при применении в плотных много-горячеканальных системах с множеством сопел, высоко-температурных коллекторах и цехах с интенсивным электромагнитным-извлечением. Четкое разграничение их преимуществ и ограничений помогает избежать разлада сигнала и температурного дрейфа, вызванных несоответствием внутренней структуры.
Заземленные бронированные термопары плотно приваривают положительный и отрицательный спай сплава к внутренней стенке металлической оболочки, образуя прямую металлическую проводимость между точкой измерения и внешней трубкой. Тепло от сопла или коллектора горячего литника передается к термоэлектрическому спаю через всю стенку оболочки, обеспечивая сверх-быструю скорость реакции на температуру, обычно достигая стабильных показаний в течение 1,5 секунд после изменения температуры. Эта функция делает заземленные датчики идеальными для тонкостенных горячеканальных упаковочных машин, требующих сверх-чувствительной- обратной связи по температуре в режиме реального времени, поскольку быстрая регулировка мощности может предотвратить затвердевание расплава и кратковременные-дефекты в процессе формования с большим-циклом. Между тем, интегрированная металлическая конструкция повышает устойчивость к механическому сжатию; Небольшое выдавливание во время сборки формы не приведет к легкому повреждению чувствительной головки, что подходит для суровых производственных условий с частой разборкой формы. Однако самым большим недостатком заземленной конструкции является плохая защита от-электромагнитных помех. Металлическая оболочка становится проводящей петлей, которая поглощает паразитные магнитные сигналы от нагревательных катушек и серводвигателей, что приводит к частым скачкам температуры, когда несколько термопар плотно расположены на одном коллекторе. Заземленные термопары не рекомендуются для форм с электронными разъемами и форм для многослойных штабелей с концентрированными жгутами проводов.
Незаземленные армированные термопары полностью оборачивают место соединения сплава компактным изоляционным порошком из оксида магния, изолируя чувствительный шарик от внешней металлической оболочки без какого-либо контакта с металлом. Изоляционный слой блокирует проникновение внешнего электромагнитного шума в термоэлектрическую сигнальную петлю, обеспечивая чрезвычайно стабильные показания температуры даже в мастерских, заполненных инверторами, мощным-нагревательным оборудованием и автоматизированными манипуляторами-роботами. Для горячеканальных систем для медицинских прозрачных изделий и форм для электронных компонентов новых энергетических транспортных средств со строгими ограничениями по температурным колебаниям незаземленные датчики являются стандартным выбором для устранения помутнения, волочения затворной проволоки и непостоянных допусков на размеры, вызванных помехами сигналов. Очевидным компромиссом- является более низкая скорость теплопроводности: изоляционный слой создает мягкий тепловой барьер, увеличивая задержку срабатывания до 2,5–3 секунд. Эта небольшая задержка редко влияет на производство со средним и медленным циклом, но может вызвать небольшой дисбаланс расплава на сверх-высоко-скоростных-линиях для литья под давлением с тонкими стенками. Кроме того, незаземленные конструкции имеют более слабую противо-устойчивость к экструзии; Сильный удар во время установки зонда приведет к растрескиванию внутреннего изоляционного порошкового слоя, что приведет к скрытому риску короткого-замыкания.
Третий переходный полу-заземленный тип существует для смешанных условий работы, в нем применяется частичная контактная сварка между спаем и стенкой оболочки, чтобы сбалансировать скорость срабатывания и защиту от-помех. Он широко используется в горячеканальных системах бытовой техники с умеренным электромагнитным шумом, включая формование АБС, ПП и ПК без особых требований к точности.
Правила соответствия компонентов горячеканальных систем стандартизированы в соответствии с типами конструкций. Коллекторные термопары с плоской-головкой для однослойной-низкой-плотности могут иметь заземленный стиль для обеспечения быстрого реагирования; Термопары с глубоким зондом на плотно расположенных соплах затвора клапана должны выбирать незаземленную конструкцию, чтобы избежать перекрестных помех между соседними датчиками. При обработке высоко-конструкционных пластиков, вызывающих коррозию, таких как PPS и LCP, предпочтительны незаземленные термопары с оболочкой из инконеля, поскольку полный изоляционный слой предотвращает образование проводящих путей коррозионного газа внутри оболочки, даже если на внешней поверхности трубки возникает микро-питтинг.
Операции по техническому обслуживанию также различаются между двумя структурами. Для заземленных термопар с толстыми углеродистыми отложениями чрезмерная-полировка поверхности оболочки приведет к утончению металлической стенки и повреждению сварного соединения, поэтому для очистки необходимы мягкие медные щетки. Незаземленные датчики позволяют более тщательно удалять нагар, однако операторы должны избегать сильных тянущих усилий на конце провода, чтобы предотвратить отделение изоляционного порошка внутри трубки.
Выбор заземленных или незаземленных термопар не может зависеть исключительно от факторов стоимости; Электромагнитная среда производственной линии, скорость цикла формования и плотность расположения горячеканальных каналов должны быть всесторонне оценены для достижения сбалансированного температурного отклика и стабильности сигнала.
