|
Klasyfikacja materiałów |
Materiał reprezentatywny |
Właściwości termiczne rdzenia |
Zalecana szybkość ogrzewania |
Wymagania dotyczące kontroli pomocniczej |
|
Materiały-odporne na wysoką temperaturę i stabilne-materiały ogólnego przeznaczenia |
PP, PE, ABS, PS |
Temperatura rozkładu termicznego jest znacznie wyższa niż konwencjonalna temperatura przetwarzania; krótkotrwałe-przegrzanie nie stwarza znaczącego ryzyka degradacji |
3~4 stopnie/min |
Dozwolone 100% pełnej mocy wyjściowej; temperatura sprawdzana co 20 minut. |
|
Materiały inżynieryjne-średnioodporne na ciepło |
PC, PA6, PA66, PMMA |
Przegrzanie lub długotrwałe narażenie na wysokie temperatury spowoduje uszkodzenie łańcucha molekularnego i pogorszenie wydajności |
2~3 stopnie/min |
Moc ograniczona do 80% po 100 stopniach; temperatura sprawdzana co 10 minut. |
|
Materiały wysoce degradowalne i wrażliwe |
PCV, POM, PET, TPU |
Niska temperatura wyzwalająca degradację; szybki rozkład następuje w połączeniu z krótkotrwałym-przegrzaniem, co może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa |
1~1,5 stopnia/min |
Moc ograniczona do 60% ~ 70% w całym zakresie; kontrola temperatury co 5 minut po przekroczeniu progu bezpieczeństwa. |
|
Materiały o wysokiej lepkości i-wysokiej zawartości wypełniaczy |
PP z dodatkiem proszku mineralnego, PA o wysokiej-wypełniaczu |
Wysoka lepkość stopu i szybkie nagrzewanie mogą łatwo prowadzić do nierównomiernego nagrzewania w kanale przepływowym i słabej dyspersji nadzienia |
1,5~2 stopnie/min |
Zwiększ szybkość ogrzewania o 20% powyżej lub poniżej wartości podstawowej i wydłuż czas utrzymywania w średnim-zakresie temperatur. |
|
Materiały wzmocnione włóknem szklanym |
GF-PP, GF-PA66, GF-PET |
Samo włókno szklane nie stwarza ryzyka degradacji termicznej, a jego stabilność termiczna jest lepsza niż w przypadku czystej żywicy |
2,5 ~ 3,5 stopnia/min |
Zwiększyć szybkość ogrzewania o 10% powyżej wartości bazowej; nie jest wymagana żadna dodatkowa kontrola redukcji dawki. |
|
Przezroczyste materiały klasy optycznej |
PC klasy optycznej, PMMA klasy optycznej |
Niezwykle wysokie wymagania dotyczące równomierności temperatury; Lokalne różnice temperatur mogą łatwo spowodować słabą transmisję światła i ślady naprężeń |
1~2 stopnie/min |
Zwiększyć szybkość ogrzewania o 30% powyżej lub poniżej wartości bazowej; kontrolować różnicę temperatur w całym kanale przepływowym w zakresie ±2 stopni. |
Dodatkowe zasady adaptacji: W środowiskach o dużej-wilgotności i deszczu szybkość nagrzewania wszystkich materiałów należy zmniejszyć o 20% w stosunku do wartości zalecanych w tabeli i dodać dodatkowe 10 minut osuszania i utrwalania ciepła na etapie 100 stopni.
W przypadku bardzo-wielu-komórek gorących kanałów z 64 lub więcej gniazdami, szybkość nagrzewania wszystkich materiałów należy zmniejszyć o 30% w stosunku do wartości zalecanych w tabeli, aby uniknąć nadmiernych różnic temperatur pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem płyty kanału rynnowego o dużej-masie, co mogłoby prowadzić do deformacji termicznej.
Jeśli w gorącym kanale wystąpił wcześniej alarm-przegrzania, szybkość nagrzewania wszystkich materiałów należy zmniejszyć o 50% i stopniowo przywracać do standardowej szybkości po potwierdzeniu, że temperatura całkowicie się ustabilizowała.

