적층형 다-레이어 핫 러너 매니폴드를 위한 특수 열전대 솔루션은 무엇입니까?

Apr 15, 2026

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적층 다-레이어 핫 러너 매니폴드는 전자 커넥터 및 화장품 포장용 고밀도 멀티{2}}캐비티 금형에 널리 적용됩니다. 상부 및 하부 매니폴드 플레이트가 좁은 층간 간격으로 밀접하게 겹치므로 표준 직선형 열전대가 정상적으로 설치될 수 없으며 맞춤형 굴곡, 초박형 및 층간 내장 특수 열전대 솔루션이 필요합니다. 스택형 매니폴드의 핵심 구조적 어려움은 레이어 간 수직 공간이 제한되어 일반적으로 상부 및 하부 매니폴드 플레이트 사이에 3~6mm의 간격만 확보되어 있다는 것입니다. 반면 기존 링 와셔 및 직선 스프링 프로브는 전체 두께가 7mm를 초과하여 금형 클램핑 및 열팽창 중에 압출 변형이 발생합니다.

90-도 L- 모양의 구부러진 열전대는 2층으로 쌓인 매니폴드의 주류 매칭 제품이 되었습니다. 감지 헤드는 매니폴드 표면 측정 구멍에 수평으로 내장되어 있으며 와이어 섹션은 수직으로 구부러져 층간 간격을 통과하여 수직 두께 점유를 피합니다. 굽힘 전이부는 반복되는 열팽창 압출로 인한 내부 합금 와이어 미세 균열을 방지하기 위해 4mm 이상의 큰-반경 아크 처리를 채택합니다. 외장 벽 두께는 0.6mm의 초박형 이음매 없는 스테인리스 스틸로 제어되어 플레이트 압출 압력 손상 없이 좁은 층간 간격에 맞습니다. 층간 간격이 더 작은 3개-층 적층형 매니폴드의 경우 Z-형 이중 굽힘 열전대는 인접한 프로브와 겹치지 않고 여러 층간 와이어 채널을 교차하도록 맞춤화되었습니다.

초-편평 얇은 버튼 열전대는 층간 간격이 4mm 미만인 매니폴드에만 사용됩니다. 감지 헤드는 돌출된 스프링 구조를 취소하고 전체 두께가 1.2mm에 불과한 평평한 원형 얇은 판 디자인을 채택하고 소형 얇은 평면 나사로 고정하여 수직 점유를 줄입니다. 평평한 감지 표면과 매니폴드 측정 보스 사이에 고온-온도의 열 전도성 그리스가 채워져 스프링 압축 부족을 보완하여 에어 갭 온도 편차 없이 안정적인 열 전달을 보장합니다. 일치하는 연장 케이블은 0.15mm의 초미세 차폐선을 채택하여 내부 도체를 손상시키지 않고 좁은 층간 간격을 통해 자유롭게 구부릴 수 있습니다.

중간층 내장형 깊은{0}홀 열전대는 3개-층 적층 구조의 중간 매니폴드층에 대한 온도 측정 요구 사항을 해결합니다. 수평 수평 측정 구멍은 중간 매니폴드 플레이트 내부에 가공되어 있으며 짧은 수평 직선형 프로브가 매니폴드 측벽에서 삽입되어 상부 및 하부 플레이트를 통한 수직 관통을 방지합니다. 프로브 길이는 매니폴드 플레이트 두께에 따라 정확하게 맞춤화되어 있으며, 감지 접합이 중앙 용융 흐름 채널에 정확하게 정렬되어 표면- 장착형 평면 프로브와 같이 표면 열 손실 데이터만 측정하는 대신 실제 내부 용융 온도를 캡처합니다.

배선 보호 설계는 적층형 매니폴드 열전대를 지원하는 또 다른 주요 구성 요소입니다. 층간 와이어 채널은 얇은 외피 벽을 긁는 날카로운 버를 제거하기 위해 완전히 연마되었으며, 고온- 연질 케이블 타이는 하네스를 고정하여 열팽창 중에 겹치는 매니폴드 플레이트 사이의 마찰 마모를 방지합니다. 독립적인 파티션 와이어 홈은 각 레이어의 열전대 케이블을 분리하여 레이어 간 혼선 간섭을 방지합니다.- 유지보수를 위해 적층된 매니폴드를 분해할 때 기술자는 먼저 금형을 완전히 냉각하여 열팽창 압출력을 제거하고 구부러진 프로브를 구부러진 방향을 따라 당겨 내부 와이어가 찢어지지 않도록 해야 합니다.

적층형 매니폴드용 맞춤형 굴곡 및 초박형 열전대는 표준 프로브보다 처리 비용이 높고 배송 주기가 길지만 다층 중첩 구조의 공간 제한을 극복하고 적층 핫 러너 시스템의 정확한 전체-층 온도 모니터링을 실현하며 불완전한 온도 측정 범위로 인해 발생하는 상부 및 하부 금형 캐비티 사이의 불균형 용융 충전을 효과적으로 방지합니다.333

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