मोल्ड जंक्शन बॉक्स थर्मोकपल कोल्ड जंक्शन प्लग के लिए निश्चित इंस्टॉलेशन पोजीशन के रूप में काम करते हैं, जो तापमान नियंत्रक के कोल्ड जंक्शन मुआवजा एल्गोरिदम के माध्यम से गर्म तापमान संकेतों को पहचाने जाने योग्य डेटा में परिवर्तित करते हैं। कई हॉट रनर मोल्ड्स जंक्शन बक्सों को मैनिफोल्ड्स और नोजल हीटिंग प्लेटों के अत्यधिक करीब व्यवस्थित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्लग टर्मिनलों पर लंबे समय तक उच्च तापमान वाली चमकदार गर्मी काम करती है, जो ठंडे जंक्शन तापमान को नियंत्रक के मानक 25 डिग्री अंशांकन संदर्भ बिंदु से काफी ऊपर ले जाती है और 4 डिग्री से 10 डिग्री तक निश्चित कोल्ड जंक्शन बहाव विचलन उत्पन्न करती है जिसे केवल प्रक्रिया मापदंडों को समायोजित करके समाप्त नहीं किया जा सकता है। मोल्ड डिज़ाइन, जंक्शन बॉक्स संरचना, थर्मल इन्सुलेशन सुरक्षा और वायरिंग विशिष्टताओं को कवर करने वाला व्यवस्थित परिवर्तन उज्ज्वल गर्मी हस्तक्षेप को पूरी तरह से काट सकता है और एक निरंतर संकीर्ण सीमा के भीतर ठंडे जंक्शन तापमान को स्थिर कर सकता है।
सबसे मौलिक समाधान प्रारंभिक मोल्ड ड्राइंग डिजाइन चरण के दौरान जंक्शन बॉक्स स्थापना स्थिति को अनुकूलित करने में निहित है। हॉट रनर मोल्ड ब्लूप्रिंट का मसौदा तैयार करते समय, जंक्शन बॉक्स माउंटिंग प्लेट को कई गुना हीटिंग जोन से कम से कम 80 मिमी दूर कोल्ड मोल्ड बेस प्लेटों पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, सीधे कई गुना थर्मल इन्सुलेशन परतों से जुड़ी साइड प्लेटों से बचना चाहिए। सीमित समग्र आयामों वाले कॉम्पैक्ट छोटे इलेक्ट्रॉनिक सांचों के लिए, अलग-अलग एक्सटेंशन वायरिंग ट्रांज़िशन प्लेट्स को सभी थर्मोकपल केबलों को पहले उच्च तापमान वाले क्षेत्रों से बाहर ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, फिर ट्रांज़िशन प्लेटों की बाहरी ठंडी प्लेटों पर जंक्शन बॉक्स स्थापित करें, स्थानिक लेआउट से कई गुना उज्ज्वल गर्मी से बक्से को अलग करें। मोल्ड थर्मल इन्सुलेशन परतों के अंदर या नोजल हीटिंग स्लीव्स के 50 मिमी के भीतर जंक्शन बक्से को एम्बेड करना सख्त वर्जित है; इस तरह का लेआउट हीटिंग के बाद कोल्ड जंक्शन परिवेश के तापमान को 40 डिग्री से ऊपर बढ़ा देगा और गंभीर क्षतिपूर्ति बहाव को ट्रिगर करेगा। ओवरलैपिंग मैनिफोल्ड्स के साथ स्टैक्ड मल्टी -लेयर हॉट रनर मोल्ड्स के लिए, प्रत्येक परत की वायरिंग ट्रांजिशन प्लेट स्वतंत्र रूप से बाहरी कोल्ड मोल्ड प्लेटों तक फैली होती है, ऊपरी और निचले मैनिफोल्ड्स से सुपरपोजिशन रेडिएंट हीट से बचने के लिए सबसे बाहरी मोल्ड साइड पर एकीकृत जंक्शन बॉक्स इंस्टॉलेशन होता है।
दूसरा, तैयार स्टील संरचनाओं के कारण अचल बॉक्स स्थिति वाले मौजूदा सांचों के लिए जंक्शन बॉक्स शेल में मल्टी-{0}} परत थर्मल इन्सुलेशन सुरक्षा संरचना जोड़ी जाती है। धातु जंक्शन बक्सों की बाहरी दीवारों को 10-15 मिमी मोटे ऊंचे तापमान वाले सिलिका थर्मल इन्सुलेशन कॉटन से लपेटें, जो मैनिफोल्ड्स से उज्ज्वल गर्मी हस्तांतरण को अवरुद्ध करने के लिए बाहरी रूप से एल्यूमीनियम पन्नी परावर्तक फिल्म से ढका हुआ है। ठोस धातु संपर्क के माध्यम से ताप संचालन को कम करने के लिए जंक्शन बक्सों और मोल्ड माउंटिंग प्लेटों के बीच के अंतराल को उच्च तापमान वाले थर्मल इन्सुलेशन गास्केट से भरें। जंक्शन बॉक्स के अंदर प्लग टर्मिनलों और बॉक्स की आंतरिक दीवारों के बीच 20 मिमी का अंतर आरक्षित किया गया है, जिसमें आंतरिक गर्मी संचय को रोकने के लिए मल्टी-चैनल प्लग समूहों के बीच छोटे थर्मल इन्सुलेशन विभाजन रखे गए हैं। बक्सों के अंदर छोटी-छोटी संचित गर्मी को बाहर निकालने और लंबे समय तक हीटिंग के बाद आंतरिक तापमान में निरंतर वृद्धि से बचने के लिए बॉक्स कवर पर सूक्ष्म वेंटिलेशन छेद आरक्षित होते हैं।
तीसरा, वायरिंग चैनल अनुकूलन थर्मोकपल केबलों द्वारा प्रेषित ताप संचालन को कम करता है। मैनिफोल्ड्स और जंक्शन बक्सों के बीच तार के खांचे को एकीकृत थर्मल इन्सुलेशन आस्तीन के साथ लपेटा जाना चाहिए, केबलों को गर्मी को अवशोषित करने और उच्च तापमान को ठंडे जंक्शन प्लग में स्थानांतरित करने से रोकने के लिए थर्मल इन्सुलेशन स्ट्रिप्स द्वारा हीटिंग आस्तीन धातु सतहों से अलग किया जाना चाहिए। केबलों को सीधे मैनिफोल्ड थर्मल इन्सुलेशन कॉटन सतहों से जोड़ना निषिद्ध है, क्योंकि इन्सुलेशन परतों पर अवशिष्ट गर्मी लगातार केबलों को गर्म करती है और ठंडे जंक्शन तापमान को बढ़ाती है। जंक्शन बक्से में प्रवेश करने से पहले 1-2 मीटर ढीला केबल संक्रमण अनुभाग उच्च तापमान मोल्ड प्लेटों के बाहर आरक्षित किया जाता है, जिससे केबल सामान्य कार्यशाला परिवेश के तापमान के तहत गर्मी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि प्लग टर्मिनलों पर प्रसारित तापमान आसपास के वातावरण से मेल खाता है, जिससे तार प्रेरित गर्मी चालन बहाव समाप्त हो जाता है।
चौथा, मानकीकृत आंतरिक प्लग लेआउट और सहायक निरंतर तापमान शीत जंक्शन उपाय। जंक्शन बक्सों के अंदर थर्मोकपल प्लग की सघन स्टैकिंग से बचा जाता है; कॉम्पैक्ट प्लग समूह आंतरिक बॉक्स तापमान को और बढ़ाने के लिए छोटे संपर्क प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न गर्मी जमा करते हैं। प्लास्टिक थर्मल इन्सुलेशन विभाजन गर्मी संचय को फैलाने के लिए प्रत्येक चैनल प्लग को अलग करता है। अत्यंत तीव्र उज्ज्वल गर्मी से पीड़ित सांचों के लिए जिन्हें थर्मल इन्सुलेशन कॉटन द्वारा पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है, जंक्शन बक्से के अंदर लघु स्थिर तापमान शीत जंक्शन मॉड्यूल स्थापित किए जाते हैं। ये मॉड्यूल स्वतंत्र रूप से प्रत्येक प्लग टर्मिनल का वास्तविक समय तापमान एकत्र करते हैं और मुआवजे के लिए नियंत्रकों को सटीक कोल्ड जंक्शन तापमान वापस भेजते हैं, उच्च तापमान बॉक्स विकिरण के कारण होने वाले बहाव को पूरी तरह से संतुलित करते हैं। इस तरह के निरंतर तापमान मॉड्यूल 38 डिग्री से अधिक लंबी अवधि के जंक्शन बॉक्स परिवेश तापमान के साथ उच्च तापमान PEEK हॉट रनर मोल्ड के लिए अनिवार्य परिवर्तन घटक बन जाते हैं।
पांचवां, दैनिक निरीक्षण और मौसमी सहायक समायोजन विनिर्देश। प्रत्येक शिफ्ट के उत्पादन शुरू होने से पहले, अंतिम शटडाउन के बाद जमा हुई अवशिष्ट गर्मी को खत्म करने के लिए जंक्शन बॉक्स के कवर को 10 मिनट के लिए खोलें, फिर शुरुआती ठंडे जंक्शन के उच्च तापमान से बचने के लिए कवर को बंद करें और हीटिंग पर पावर दें ताकि जल्दी ही स्टेज तापमान रीडिंग विचलन शुरू हो जाए। गर्म गर्मी की कार्यशालाओं में, कम गति वाले छोटे बाहरी पंखे सहायक गर्मी अपव्यय के लिए जंक्शन बक्से की ओर हवा उड़ाते हैं, जिसमें कार्यशाला हीटिंग भट्टियों के पास रखे गए सांचों पर मोटा थर्मल इन्सुलेशन कपास लपेटा जाता है। लंबे समय तक सर्किट बोर्ड उच्च तापमान संचालन के कारण होने वाले एल्गोरिदम विचलन को सही करने के लिए नियंत्रक के कोल्ड जंक्शन क्षतिपूर्ति मॉड्यूल को गर्मियों और सर्दियों के मौसमी तापमान परिवर्तन से पहले हर छह महीने में कैलिब्रेट किया जाता है।
स्तरित थर्मल इन्सुलेशन और स्थिति अनुकूलन उपायों को लागू करने के बाद, जंक्शन बॉक्स कोल्ड जंक्शन तापमान में उतार-चढ़ाव रेंज को मानक 25 डिग्री संदर्भ मूल्य के ±3 डिग्री के भीतर नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कोल्ड जंक्शन बहाव विचलन ±0.8 डिग्री से कम हो जाता है और मूल रूप से कई गुना उज्ज्वल गर्मी से गलत तापमान प्रतिक्रिया से प्रेरित छिपी हुई गुणवत्ता हानि को समाप्त किया जा सकता है।
