กุญแจสำคัญในการพิจารณาว่าข้อผิดพลาดจากความร้อนจากแรงเสียดทานส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือไม่ คือการสังเกตความไม่สอดคล้องกันระหว่างการอ่านอุณหภูมิและผลการขึ้นรูปจริง และดำเนินการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมร่วมกับความผันผวนของกระบวนการและคุณลักษณะของข้อบกพร่อง
1. ตัวชี้วัดสำคัญในการตัดสิน
|
ปรากฏการณ์ |
คำอธิบาย |
|
การแสดงอุณหภูมิของ Hot Runner สูงเกินไป แต่ผลิตภัณฑ์ประสบปัญหาในการฉีดระยะสั้นหรือบรรจุไม่เพียงพอ |
ความร้อนจากแรงเสียดทานทำให้เกิดการควบคุมอุณหภูมิที่ผิดพลาด "ความร้อนสูงเกินไป" ซึ่งจะเย็นลงโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้อุณหภูมิหลอมเหลวตามจริงไม่เพียงพอ |
|
การเพิ่มอุณหภูมิที่ตั้งไว้จะช่วยเพิ่มช็อตช็อต |
แสดงว่ากำลังความร้อนที่แท้จริงของระบบได้รับการปรับต่ำเกินไปอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งจำเป็นต้องชดเชยด้วยตนเอง |
|
เพิ่มข้อบกพร่องที่ความเร็วสูง คุณภาพคงที่ที่ความเร็วต่ำ |
แรงเฉือนสูงทำให้เกิดความร้อนจากการเสียดสี ส่งผลให้การควบคุมอุณหภูมิไม่ถูกต้อง |
|
การถ่ายภาพความร้อนแบบอินฟราเรดหรืออุณหภูมิหลอมเหลวที่เกิดขึ้นจริงนั้นต่ำกว่าค่าที่แสดงของทางไหลร้อนอย่างมาก |
ยืนยันโดยตรงว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความร้อนจากแรงเสียดทาน (ความแตกต่างมักจะสูงถึง +10~30 องศา ) |
กรณีปฏิบัติ: ในกระบวนการผลิตตัวเชื่อมต่อ hot runner แสดง 300 องศา แต่ไม่มีข้อบกพร่องที่การบรรจุด้วยความเร็วต่ำ และอัตราช็อตสั้นที่การบรรจุด้วยความเร็วสูงคือ 15% อุณหภูมิหลอมละลายจริงอยู่ที่เพียง 278 องศา ข้อผิดพลาดด้านความร้อนจากแรงเสียดทานที่ +22 องศาได้รับการยืนยันว่าเป็นสาเหตุหลัก
2. Rapid On-วิธีการยืนยันไซต์
การทดสอบเปรียบเทียบความเร็วสูง-และความเร็วต่ำ-:
วิ่งด้วยความเร็วต่ำ (<50mm/s) and record the stable temperature and product quality;
Run at high speed (>200 มม./วินาที) และสังเกตว่าอุณหภูมิกระโดดและข้อบกพร่องปรากฏขึ้นพร้อมกันหรือไม่
หากอุณหภูมิสูงขึ้นแต่คุณภาพลดลงที่ความเร็วสูง แสดงว่ามีการรบกวนความร้อนจากการเสียดสี
การวัดและเปรียบเทียบอุณหภูมิหลอมเหลว:
วัดอุณหภูมิของวัสดุจริงที่ทางออกโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์หลอมเหลว-แบบสอด
Compare with the hot runner temperature controller reading. A difference >ระดับ 10 แสดงถึงผลกระทบที่มีนัยสำคัญ
การสแกนด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนอินฟราเรด:
ทันทีหลังจากเปิดแม่พิมพ์ ให้สแกนพื้นผิวทางวิ่งร้อนเพื่อระบุ "จุดร้อน" ในพื้นที่-ที่ไม่ได้รับความร้อน
หากกรวยตัวแบ่งการไหลหรือปลายหัวฉีดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นผิดปกติ แสดงว่าเกิดการสะสมความร้อนจากแรงเสียดทานอย่างรุนแรง
หมายเหตุ: ข้อผิดพลาดนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในชิ้นส่วนที่มีผนังบาง- ชิ้นส่วนขนาดเล็ก และวัสดุที่มีความหนืดสูง- (เช่น PC/ABS)
3. จะยืนยันผลกระทบด้านคุณภาพได้อย่างไร? ข้อบกพร่องเกิดขึ้นพร้อมกันกับความผันผวนของอุณหภูมิ: ช็อตสั้นๆ หรือแฟลชปรากฏขึ้นหลังจากการกระโดดของอุณหภูมิแต่ละครั้ง
การปรับอุณหภูมิที่ตั้งไว้สามารถบรรเทาข้อบกพร่องได้: ช็อตสั้นลดลงหลังจากเพิ่มอุณหภูมิ 5-10 องศา แสดงว่าการควบคุมอุณหภูมิเดิมต่ำเกินไป
ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำๆ ในหลายชุด: ปัจจัยสุ่มถูกตัดออก เพื่อยืนยันว่าเป็นข้อผิดพลาดที่เป็นระบบ
หลักการด้านความปลอดภัย: ใช้กระบวนการยืนยันสาม-ขั้นตอน "ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ + การเปรียบเทียบข้อมูล + การตรวจสอบกระบวนการ" เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินผิดพลาดเนื่องจากอุปกรณ์ขัดข้อง

