ऑटोमोटिव बंपर, इंस्ट्रूमेंट पैनल और बड़े घरेलू उपकरणों के लिए बड़े मल्टी{0}}मैनिफोल्ड हॉट रनर मोल्ड्स में जटिल मल्टी{{1}सेक्शन स्प्लिट मैनिफोल्ड संरचनाएं होती हैं। सिंगल{3}प्वाइंट सिंगल थर्मोकपल मॉनिटरिंग सिस्टम और मल्टी{4}प्वाइंट डिस्ट्रिब्यूटेड मल्टी{5}सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम दो पूरी तरह से अलग तापमान नियंत्रण तर्क योजनाएं बनाते हैं, जिसमें तापमान संतुलन प्रदर्शन, गलती स्थिति दक्षता और मोल्ड परिवर्तन लागत में भारी अंतर होता है। कई मोल्ड डिज़ाइनर शुरुआती लागत बचाने के लिए आंख मूंदकर एकल बिंदु जांच को अपनाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन के दौरान स्थानीय मैनिफोल्ड ओवरहीटिंग, असमान पिघल प्रवाह और कठिन दोष समस्या निवारण होता है। वैज्ञानिक मैनिफोल्ड तापमान मिलान योजनाएं तैयार करने के लिए दो निगरानी मोड के लागू परिदृश्यों, फायदों और सीमाओं को स्पष्ट करें।
सिंगल -प्वाइंट थर्मोकपल मॉनिटरिंग सिस्टम पूरे स्वतंत्र मैनिफोल्ड हीटिंग जोन पर केवल एक सेंसिंग जांच स्थापित करने को संदर्भित करता है, जो आम तौर पर पीआईडी नियंत्रक के लिए एकमात्र तापमान प्रतिक्रिया स्रोत के रूप में मैनिफोल्ड प्लेट के ज्यामितीय केंद्र में व्यवस्थित होता है। इसका मुख्य लाभ कम खरीद लागत, सरल वायरिंग लेआउट और लघु मोल्ड विकास चक्र में निहित है। प्रत्येक मैनिफोल्ड ज़ोन के लिए परिरक्षित केबल का केवल एक सेट और नियंत्रक संसाधनों का एक चैनल लिया जाता है, जो नए मोल्ड निर्माण के लिए थर्मोकपल, जंक्शन बॉक्स चैनल और वायरिंग निर्माण कार्य की मात्रा को काफी कम कर देता है। छोटे थर्मल द्रव्यमान, समान हीटिंग और सरल आंतरिक प्रवाह चैनलों के साथ छोटे एकल {{4} ब्लॉक मैनिफोल्ड्स के लिए, एकल - बिंदु जांच मूल रूप से मैनिफोल्ड प्लेट के औसत तापमान को प्रतिबिंबित कर सकती है, जो कम परिशुद्धता मानकों के साथ कम सहनशीलता वाले सामान्य घरेलू प्लास्टिक भागों की उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करती है।
हालाँकि, एकल {{0}प्वाइंट मॉनिटरिंग में बड़े स्प्लिट मल्टी{1}सेक्शन मैनिफोल्ड्स के लिए घातक अंतर्निहित दोष हैं। सबसे पहले, गंभीर स्थानीय तापमान ब्लाइंड स्पॉट मौजूद हैं। स्प्लिट मैनिफोल्ड कई हीटिंग ब्लॉकों से जुड़े होते हैं, और स्प्लिसिंग अंतराल पर गर्मी का नुकसान अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक होता है। एकल केंद्रीय जांच स्प्लिसिंग स्थानों पर कम तापमान वाले क्षेत्रों को पकड़ नहीं सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मैनिफोल्ड जोड़ पर अपर्याप्त पिघल चिपचिपापन और तैयार उत्पादों पर वेल्ड लाइन दोष होते हैं। इस बीच, थर्मल इन्सुलेशन परतों और कूलिंग प्लेटों के करीब मैनिफोल्ड के किनारे वाले क्षेत्रों में स्पष्ट गर्मी लंपटता अंतर होता है; एकल -प्वाइंट फीडबैक सिग्नल नियंत्रक को हीटिंग पावर को लगातार बढ़ाने के लिए गुमराह करेगा, जिससे स्थानीय ओवरहीटिंग और कई गुना किनारों पर प्लास्टिक कार्बोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा, गलती स्थिति निर्धारण दक्षता बेहद कम है। एक बार जब मैनिफोल्ड तापमान अलार्म चालू हो जाता है, तो रखरखाव कर्मी यह निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि मैनिफोल्ड के किस खंड में असामान्य तापमान है, और निरीक्षण के लिए पूरे मैनिफोल्ड को अलग करना होगा, जिससे बड़ी मात्रा में उत्पादन डाउनटाइम की खपत होगी। तीसरा, लंबे - चक्र तापीय बहाव के प्रति खराब अनुकूलन क्षमता। लंबी अवधि के उत्पादन के कारण स्प्लिट मैनिफोल्ड के अंदर हीटिंग कार्ट्रिज की उम्र असमान हो जाती है; एकल केंद्रीय जांच स्थानीय उम्र बढ़ने वाले हीटिंग स्लीव्स के तापमान विचलन का पता नहीं लगा सकती है, जिससे प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के बिना पिघल असंतुलन धीरे-धीरे बढ़ रहा है।
मल्टी{0}प्वाइंट डिस्ट्रिब्यूटेड थर्मोकपल मॉनिटरिंग सिस्टम, स्प्लिट मैनिफोल्ड के प्रत्येक स्वतंत्र हीटिंग ब्लॉक पर एक स्वतंत्र समर्पित थर्मोकपल की व्यवस्था करता है, जिससे पूरे मैनिफोल्ड फ्लो चैनल को कवर करने वाला एक मल्टी{1}प्वाइंट बंद {{2}लूप तापमान नियंत्रण नेटवर्क बनता है। सबसे प्रमुख लाभ ब्लाइंड स्पॉट के बिना पूर्ण कवरेज तापमान निगरानी है। प्रत्येक मैनिफोल्ड खंड एक विशेष जांच के माध्यम से नियंत्रक को वास्तविक समय तापमान वापस भेजता है, और पीआईडी एल्गोरिदम स्वतंत्र रूप से प्रत्येक हीटिंग ब्लॉक की ताप शक्ति को समायोजित करता है ताकि मैनिफोल्ड स्प्लिसिंग अंतराल, केंद्रीय क्षेत्रों और किनारे गर्मी अपव्यय क्षेत्रों के बीच तापमान अंतर को खत्म किया जा सके, जिससे सभी प्रवाह चैनलों में लगातार पिघल चिपचिपाहट बनी रहे। सख्त आयामी सहिष्णुता आवश्यकताओं के साथ ऑटोमोटिव बड़े संरचनात्मक भागों के लिए, बहु - बिंदु निगरानी ± 1 डिग्री के भीतर कई गुना तापमान अंतर को नियंत्रित कर सकती है, जो असंतुलित गर्मी वितरण के कारण उत्पाद वारपेज, संकोचन और असमान भरने जैसे दोषों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकती है।
मल्टी-प्वाइंट सिस्टम का दूसरा मुख्य लाभ तेजी से सटीक गलती का स्थान है। जब हीटिंग कार्ट्रिज पुराना हो जाता है या एकल थर्मोकपल बहाव और अलार्म होता है, तो नियंत्रक सीधे संबंधित मैनिफोल्ड सेगमेंट चैनल नंबर प्रदर्शित करता है, और रखरखाव कर्मियों को केवल स्थानीय दोषपूर्ण क्षेत्र को पूर्ण मैनिफोल्ड डिस्सेप्लर के बिना अलग करने की आवश्यकता होती है, जिससे गलती समस्या निवारण समय में 70% से अधिक की कटौती होती है। इसके अलावा, दीर्घकालिक बड़े डेटा विश्लेषण के लिए बहु{{4}प्वाइंट डेटा को एमईएस सिस्टम पर अपलोड किया जा सकता है; सिस्टम स्वचालित रूप से अलग-अलग जांचों और पुराने हीटिंग स्लीव्स के धीमे तापमान बहाव की पहचान कर सकता है, जिससे अचानक उत्पादन विफलता होने से पहले प्रारंभिक चेतावनी रखरखाव का एहसास हो सकता है।
मल्टी-प्वाइंट मॉनिटरिंग सिस्टम की मुख्य सीमाएँ उच्च अग्रिम लागत और अधिक जटिल वायरिंग लेआउट हैं। थर्मोकपल, परिरक्षित केबल और नियंत्रक चैनलों की संख्या एकल बिंदु योजनाओं की तुलना में दोगुनी या तिगुनी हो जाती है, जिससे मोल्ड प्रसंस्करण तार नाली स्थान की आवश्यकताएं और जंक्शन बॉक्स चैनल की मात्रा बढ़ जाती है। अधिक आरक्षित जांच माउंटिंग छेद और वायरिंग कार्य के कारण मोल्ड विकास चक्र को तदनुसार बढ़ाया जाएगा, जो प्रारंभिक मोल्ड विनिर्माण निवेश को बढ़ाता है। कम परिशुद्धता आवश्यकताओं के साथ छोटे एकीकृत एकल {{5} ब्लॉक मैनिफ़ोल्ड के लिए, बहु - बिंदु कॉन्फ़िगरेशन सहायक सामग्री लागत और नियंत्रक संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी का कारण बनेगा।
दो निगरानी मोड के लिए दृश्य - आधारित चयन मानदंड। एकल {{2}प्वाइंट थर्मोकपल मॉनिटरिंग केवल 300 मिमी से कम लंबाई वाले छोटे एकीकृत एकल {{3}ब्लॉक मैनिफोल्ड, एकल {{5}गुहा कम {{6}सटीक परीक्षण मोल्ड और ढीले आयामी सहनशीलता मानकों के साथ कम लाभ वाले डिस्पोजेबल पैकेजिंग मोल्ड के लिए उपयुक्त है। 400 मिमी से अधिक लंबे स्प्लिट मल्टी{10}सेक्शन मैनिफोल्ड्स, ऑटोमोटिव न्यू एनर्जी स्ट्रक्चरल पार्ट मोल्ड्स, ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट मोल्ड्स और सख्त मेल्ट बैलेंस आवश्यकताओं के साथ उच्च सटीक मल्टी-कैविटी निरंतर बड़े पैमाने पर उत्पादन मोल्ड्स के लिए मल्टी{9}प्वाइंट वितरित थर्मोकपल मॉनिटरिंग अनिवार्य है। पुराने सिंगल {{15}प्वाइंट लार्ज मैनिफोल्ड मोल्ड्स को परिवर्तित करते समय, वितरित मॉनिटरिंग सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए मोल्ड ओवरहाल के दौरान मल्टी{{16}प्वाइंट आरक्षित जांच छेद जोड़ने को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे मूल रूप से सिंगल{{18}प्वाइंट ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के कारण होने वाले दीर्घकालिक मैनिफोल्ड तापमान असंतुलन दोषों को हल किया जा सके।
