Водоохлажданите-форми за горещ поток разчитат на циркулиращи канали за охлаждаща вода около колектори и дюзи за контролиране на основната температура на матрицата, широко използвани във високо-скоростни-стенни опаковки, оптически прозрачни части и високо-прецизни електронни форми. Изтичане на вода от остарели охлаждащи тръбопроводи, разхлабени уплътнения на ставите и кондензирана водна пара често прониква в кабелите на термодвойките, съединителните кутии и вътрешността на сондата с минерална -изолация, предизвиквайки спад на изолационното съпротивление, периодични къси съединения и необратим температурен дрейф. Повечето служители по поддръжката заменят само влажни сонди, без да отстранят източника на навлизане на коренова вода, което води до повтарящи се повреди. Пълен набор от решения за предотвратяване на течове, отстраняване на влага и-възстановяване след повреда може трайно да елиминира -предизвиканата от вода повреда на термодвойка.
Три основни пътища за навлизане на вода причиняват повреда на термодвойките в-формите с водно охлаждане. Първо, външно натрупване на кондензирана вода: ниско{2}}температурната основа на матрицата непрекъснато кондензира водните пари от влажния въздух в работилницата, образувайки водни капчици, които текат по жлебовете в съединителните кутии и кабелните конектори. Второ, изтичане на охлаждащ тръбопровод: остарели гумени уплътнителни пръстени, напукани медни водопроводни тръби и разхлабени резбови съединения пръскат охлаждаща вода директно върху откритото окабеляване на термодвойката и монтажните отвори на сондата. Трето, вътрешна капилярна абсорбция на вода на сондата: ниско-запечатаните евтини термодвойки MI имат малки празнини в точката на заваряване на горещо съединение; водните пари проникват през изолационния слой от магнезиев оксид след дълго-трайно излагане на влага, овлажнявайки праха за пълнеж и разрушавайки изолационните характеристики. След като водата се смеси с пълнежа от минерален оксид, термодвойката не може да възстанови оригиналната точност дори след изсушаване и постоянното отклонение на измерването ще продължи по време на циклите на нагряване.
Първо, водоустойчива структурна трансформация от-страна на източника за формите за блокиране на каналите за проникване на вода. Всички съединителни кутии на матрицата трябва да имат IP67 напълно запечатани метални корпуси с интегрирани силиконови гумени уплътнения; всички входни отвори за кабели са запълнени с високо{3}}температурно водоустойчиво лепило, за да се предотврати навлизането на кондензирана вода и напръскана охлаждаща вода във вътрешността на кутията. Телените жлебове, положени по протежение на плочите за охлаждаща вода, са покрити със затворени пластмасови покриващи плочи, за да блокират пътищата на потока на водните капки, а 10 mm дренажен наклон е машинно изработен на дъното на всеки жлеб за изхвърляне на натрупаната вода от матрицата автоматично. За форми с чести рискове от изтичане на тръбопровода, инсталирайте независими разделителни прегради между каналите за охлаждаща вода и зоните на окабеляване на термодвойки, за да изолирате пръскащата се охлаждаща течност. Всички сонди за термодвойки, използвани за-форми с водно охлаждане, изискват пълно вакуумно херметично запечатване на горещата връзка, за да се прекъснат каналите за капилярна абсорбция на вода вътре в обвивката. Обикновените отворени-заварени сонди са строго забранени за съвпадение-на матрици с водно охлаждане.
Второ, персонализирани стандарти за конфигурация на водоустойчива термодвойка за влажна среда с водно{0}}охлаждане. Външните кабели приемат дву-слойна PTFE безшевна екструдирана изолация с водоустойчиви външни обвивки, заместващи водо-пропускливи плетени влакна от стъклени влакна. Конекторите са позлатени-и оборудвани с вградени-водоустойчиви гумени пръстени; всеки щепсел е увит с дебела водоустойчива изолационна лента след поставяне, за да образува двойна водоустойчива бариера. Обвивката на сондата избира огледално-полирана неръждаема стомана 316L с плътен безшевен чертеж, избягвайки микропукнатини, които абсорбират водни пари. За дългосрочно-продължително-производство с висока{12}}влажност опционалните напълно запечатани метални гъвкави тръбопроводи обгръщат всички открити кабели на термодвойките, за да изолират напълно водните пръски и кондензираната вода.
Трето, стандартизирана ежедневна поддръжка за намаляване на риска от натрупване на кондензирана вода. Преди всяко стартиране на смяна отворете всички капаци на съединителните кутии за 15 минути, за да издухате вътрешната кондензирана вода със сух въздушен пистолет и избършете остатъчните водни капчици върху щепселните щифтове с кърпа без власинки и алкохол. Проверявайте ежеседмично уплътненията на охлаждащия тръбопровод и тръбните съединения; сменете стареещите напукани уплътнителни пръстени предварително, за да предотвратите внезапно изтичане на водна струя. След ежедневно спиране на производството затворете вентилите за циркулация на охлаждащата вода и продухайте остатъчната вода в тръбопроводите със сгъстен въздух, за да елиминирате кондензацията на водна пара през нощта вътре във формата. Поставете торбички със сушител във всяка запечатана съединителна кутия и ги сменете на две седмици, за да абсорбират вътрешната влага.
Четвърто, класифициране на схеми за обработка на влажни термодвойки, за да се прецени рециклируемостта. Лека влага: само външният кабел и щепселът абсорбират вода, влагата не прониква в обвивката на сондата. Разглобете всички конектори, изсушете кабелите и щепселите във фурна с постоянна температура от 80 градуса за 2 часа, нанесете отново водоустойчива грес върху позлатените-щифтове и извършете тест за устойчивост преди повторна употреба. Умерена влажност: кондензираната вода навлиза в съединителната кутия и докосва клемите на сондата, с частична влага върху екраниращия слой на кабела. Изисква се пълно изсушаване в пещ плюс три{7}}точково сравнително калибриране; ако температурното отклонение надвишава ±2 градуса след изсушаване, изхвърлете сондата директно. Силно проникване на вода: водата прониква през минералната изолация вътре в обвивката на сондата. Дори след пълно изсушаване влажният прах от магнезиев оксид ще остане рохкав и проводим, причинявайки чести аларми за късо{11}}вериги по време на нагряване; такива сонди нямат ремонтна стойност и трябва незабавно да бъдат бракувани.
Пето, спомагателна работилница за оптимизиране на околната среда за понижаване на влажността на въздуха. Инсталирайте промишлени влагоуловители около-водоохлажданите производствени линии за форми, за да поддържате относителната влажност под 60%, прекъсвайки източника на кондензирана водна пара. Избягвайте да поставяте формите близо до изпускателните отвори на охладителната кула, където студеният влажен въздух ускорява образуването на водни капки върху повърхностите на матрицата. С много-слойна водоустойчива трансформация, специално съвпадение на водоустойчива термодвойка и стандартизирана поддръжка за отстраняване на влага, честотата на повреда на термодвойките, причинена от навлизането на вода върху водно{6}}охлажданите форми, може да бъде намалена с над 92%, като се елиминират повтарящите се загуби при изключване от повреда на сензора за влага.
