Grote dikke- spruitstukken voor autobumpers, instrumentenpanelen en deurpanelen hebben ultra-lange interne kanalen, een groot metalen volume, duidelijke temperatuurgradiënten aan de voor--achterzijde en lange-lange termijn hoge- temperatuurcontinue werkingsomstandigheden, die niet kunnen worden geëvenaard met conventionele korte, kleine thermokoppelsondes. Er worden op maat gemaakte speciale thermokoppelschema's ontwikkeld die gericht zijn op de structurele kenmerken van de dikke- wand en het oplossen van dode zones bij temperatuurbewaking, langzame warmtegeleiding en lange draadweerstand boven- limietproblemen.
Eerste schema: ultra-lange, diepe-meetsondes voor veelvuldige multi-temperatuurregistratie. Dik{4}}wandverdeelstukken reserveren diepe blinde meetgaten met een diepte van 100–500 mm langs de distributierichting van de runner, en standaard korte sondes kunnen de centrale stroomkanaalpositie niet bereiken. Op maat gemaakte mineraalgeïsoleerde sondes uit één- stuk met dezelfde lengte strekken zich volledig uit tot in het diepe gat, met een Inconel anti-oxidatiemantel die bestand is tegen langdurige- hoge temperaturen in het dikke verdeelstuk. Er kunnen meerdere meetknooppunten worden geïntegreerd op één enkele lange sonde om tegelijkertijd temperatuurgegevens te verzamelen van de voor-, midden- en staartsecties van de lange runner, waardoor algemene gradiëntmonitoring van de gehele gespleten plaat wordt gerealiseerd zonder extra gaten te boren.
Tweede schema: gedistribueerde grote-thermokoppelgroepen met knoppen. Gewone meetbases met kleine{2}} diameter hebben onvoldoende contactoppervlak met dikke spruitstukvlakken, en dikke staallagen vertragen de warmteoverdracht, wat leidt tot ernstige vertragingen in de temperatuurrespons. Op maat gemaakte, vergrote koperen knopbases met een buitendiameter van 12 mm en 16 mm vergroten het contactoppervlak van de warmtewisseling, werken samen met thermisch geleidende pasta op hoge temperatuur om de thermische weerstand van dik staal te elimineren en geven snel de werkelijke interne temperatuur van de runner terug aan de controller. Plaats 3 tot 5 thermokoppels met grote knoppen gelijkmatig op het dikke verdeelstukoppervlak voor onafhankelijke temperatuurregeling in zones, waarbij het temperatuurverschil tussen de invoerinlaat en de vertakkingslopers van grote mallen in evenwicht wordt gebracht.
Derde schema: lage-weerstand dikke- kernlegeringen met lange verlengingsdraden. De afstand tussen het meetpunt van het dik- verdeelstuk en de externe aansluiting van de matrijs is vaak groter dan 10 meter. Dunne draden van standaardlegering zorgen ervoor dat de totale lusweerstand de drempel van 50Ω van de controller overschrijdt en valse alarmen voor open-circuits activeert. Op maat gemaakte thermokoppels maken gebruik van verdikte draadkernen van K/J-legering met een diameter van 0,6–0,8 mm om de draadweerstand van de eenheid te verminderen, zodat de volledige-lusweerstand binnen het toegestane bereik wordt geregeld, zelfs bij zeer-lange bedrading. De buitenlaag van de draad is voorzien van dubbel-laagse-hogetemperatuurisolatie en verdikt afschermingsgaas om elektromagnetische interferentie van verwarmingsspiralen met meerdere-zones op grote spruitstukken te weerstaan.
Vierde schema: geïntegreerde buigthermokoppels met hoge- antivermoeidheidsgraad voor smalle montageopeningen. De montageruimte tussen het dikke verdeelstuk en de vaste plaat in de vorm is smal en onregelmatig, en rechte sondes kunnen niet soepel worden geïnstalleerd. Fabrikanten verwerken -boogbuigingen met meerdere-hoeken en grote- radiussen aan het draaduitlaatuiteinde van de sonde tijdens de productie, waarbij geforceerd buigen op- locatie wordt vermeden, wat interne vermoeidheidsscheuren in de draad van de legering veroorzaakt. De verdikte mantel verbetert de mechanische sterkte en past zich aan de lichte trillingsvervorming aan die wordt gegenereerd door het eigen gewicht van de grote mal en de klemimpact.
Ondersteuning van onderhoudsoptimalisatie voor thermokoppels met dikke- wandverdeelstukken. De meetbasis van de grote knoppen accumuleert sneller koolstofafzettingen dan gewone kleine knoppen bij langdurig bakken op -hoge- temperaturen, zodat de demontage- en reinigingscyclus wordt verkort tot twee maanden. Sondes met ultra-lange diepe- gaten zijn gemakkelijk om resten van plasticafbraak in de meetgaten op te slaan, en de blinde gaten moeten tijdens elk buitenbedrijfstellingsonderhoud worden gereinigd met een hoog-temperatuurbestendig reinigingsmiddel om ervoor te zorgen dat de sondepunt goed aansluit op het metalen oppervlak aan de onderkant van het gat. Tijdens de voorraadvoorbereiding van reserveonderdelen moeten de volledige-lengtespecificaties en multi-meetparameters van op maat gemaakte lange sondes afzonderlijk worden geregistreerd om matchingfouten tijdens noodvervanging van grote automatrijzen te voorkomen.
