Thermische geleidbaarheid is een inherente fysieke index van thermokoppelmantel, vulmateriaal en legeringsdraad, die de snelheid en uniformiteit van de warmteoverdracht tussen hotrunnerstaal en de interne temperatuursensorkern bepaalt. De meeste technici concentreren zich alleen op het thermokoppeltype en de precisiekwaliteit, waarbij ze de thermische geleidbaarheid negeren, wat resulteert in een inconsistente warmteverzamelingsefficiëntie van sondes met meerdere holtes, een onevenwichtige smeltviscositeit tussen de stroomkanalen en een fluctuerend productgewicht. De thermische geleidbaarheidsketen van MI mineraal-geïsoleerde thermokoppels bestaat uit drie lagen: metalen omhulsel, magnesiumoxidevulling en thermo-elektrische legeringsdraad, waarbij elke laag een duidelijke invloed uitoefent op de stabiliteit van de smelttemperatuur.
De thermische geleidbaarheid van de roestvrijstalen mantel is de eerste barrière voor warmteoverdracht.. 316De mantel van een L-legering heeft een hogere thermische geleidbaarheid dan gewoon 304-staal, waardoor de oppervlaktewarmte van het spruitstuk en de spuitmond sneller wordt overgebracht naar de interne magnesiumoxidevulling. Omhulsels met een lage thermische geleidbaarheid vormen warmtebufferlagen, waardoor de sensortip temperaturen registreert die 3 tot 6 graden lager zijn dan de werkelijke temperatuur van het gietstaal, waardoor de controller het verwarmingsvermogen voortdurend verhoogt en lokale oververhitting van de smelt veroorzaakt. Voor met glasvezel versterkte kunststof en hoge--kunststof mallen, worden omhulsels van Hastelloy-legering met een hoge thermische geleidbaarheid aanbevolen om de hysteresis van de warmteoverdracht te elimineren, waardoor real-time reflectie van temperatuurveranderingen in het stroomkanaal wordt gegarandeerd. Sondes met verdikte mantelwanden offeren een gedeeltelijke thermische geleidbaarheid op voor slijtvastheid, waardoor een veercompressiestructuur nodig is om warmteverlies te compenseren dat wordt veroorzaakt door een dikkere wanddikte.
Minerale magnesiumoxidevulling is het medium voor warmteoverdracht tussen de mantel en thermo-elektrische draden. Gecomprimeerd magnesiumoxidepoeder met hoge dichtheid heeft een uitstekende thermische geleidbaarheid en een uniforme warmteverdeling, zodat de positieve en negatieve legeringsdraden een consistente warmtegeleiding ontvangen zonder temperatuurverschil in de sonde. Losse vulling met grote interne luchtspleten vermindert de thermische geleidbaarheid drastisch, en lucht fungeert als warmte-isolatiemedium, waardoor de warmteoverdracht wordt vertraagd en meetafwijkingen ontstaan. Goedkope thermokoppels van lage-kwaliteit gebruiken losse vulprocessen om de productietijd te verkorten, wat de belangrijkste reden is voor een slechte thermische geleidbaarheid en snelle drift na kort- gebruik. Gekwalificeerde, speciale hotrunner-thermokoppels implementeren secundaire hoge-drukverdichting om de vuldichtheid te verhogen en een stabiele thermische geleidbaarheid te behouden onder thermische cycli op lange- termijn.
De thermische geleidbaarheid van thermo-elektrische legeringsdraden heeft een directe invloed op de signaalresponssnelheid. K-type chromel-alumeldraden hebben een evenwichtige thermische geleidbaarheid en thermo-elektrische prestaties en worden daarmee de universele standaard voor hotrunners. J-type ijzer-constantaandraden hebben een hogere thermische geleidbaarheid bij lage temperaturen, maar ijzeren componenten oxideren snel boven 750 graden, waardoor oxidelagen met lage-thermische-geleidbaarheid op het draadoppervlak worden gevormd die de warmteoverdracht blokkeren en ernstige drift veroorzaken. Type E-thermokoppels voor lage-temperatuur-hitte-kunststoffen hebben een hogere thermische geleidbaarheid en signaalgevoeligheid, en kunnen kleine temperatuurschommelingen van elastomeersmelten met lage- lage viscositeit onmiddellijk opvangen.
Ongeëvenaarde thermische geleidbaarheid over meerdere sondes in één verdeelstuk met meerdere -holtes zorgt voor een fatale onbalans in de smelt. Als gedeeltelijke sondes 304 ongepolijste mantels met een lage-thermische- geleiding gebruiken en andere 316L gepolijste sondes met een hoge-geleiding bij identiek verwarmingsvermogen gebruiken, ontvangt de controller inconsistente temperatuurfeedback en voert hij een ongelijkmatig verwarmingsvermogen uit voor elke zone. Sommige stroomkanalen lijden onder oververhitting van de smelt, terwijl andere een onvoldoende temperatuur hebben, wat leidt tot korte schoten en laslijnen. Bij het uitrusten van mallen met meerdere holtes moeten alle thermokoppels uniform mantelmateriaal, vuldichtheid en draadtype gebruiken om een consistente thermische geleidbaarheid van elk detectiepunt te garanderen.
Optimalisatiemaatregelen om de thermische geleidbaarheid van thermokoppels te maximaliseren: Selecteer spiegel-gepolijste legeringsmantels met hoge thermische geleidbaarheid; kies voor volledig gecompacteerde MI-mineraal-geïsoleerde sondes zonder losse vulling; installeer veerbajonetstructuren om de thermische weerstand van de luchtspleet tussen de sondetip en het vormstaal te elimineren; Maak regelmatig koolstofafzettingen op de sensortips schoon, omdat koolstoflagen een extreem lage thermische geleidbaarheid hebben en permanente warmte-isolatiebarrières vormen. Een uniforme thermische geleidbaarheid van alle thermokoppeldetectiepunten stabiliseert de smeltviscositeit over alle stroomkanalen, waardoor een consistent gewicht, uiterlijk en maattolerantie van elk caviteitsproduct wordt gegarandeerd.
