|
Clasificación de materiales |
Material representativo |
Propiedades térmicas del núcleo |
Velocidad de calentamiento recomendada |
Requisitos de control de apoyo |
|
Materiales de uso general-estables y resistentes a altas temperaturas- |
PP, PE, ABS, picosegundo |
La temperatura de descomposición térmica es mucho más alta que la temperatura de procesamiento convencional; El sobrecalentamiento-a corto plazo no supone un riesgo de degradación significativo. |
3~4 grados/minuto |
Se permite una potencia total del 100% en todo momento; Se controla la temperatura cada 20 minutos. |
|
Materiales de ingeniería resistentes al calor medio- |
PC, PA6, PA66, PMMA |
El sobrecalentamiento o la exposición prolongada a altas temperaturas provocarán la rotura de la cadena molecular y la degradación del rendimiento. |
2~3 grados/minuto |
Potencia limitada al 80% después de 100 grados; Se controla la temperatura cada 10 minutos. |
|
Materiales altamente degradables y sensibles |
PVC, POM, PET, TPU |
Temperatura de activación de baja degradación; Se produce una descomposición rápida con sobrecalentamiento-a corto plazo, lo que puede plantear riesgos para la seguridad. |
1~1,5 grados/minuto |
Energía limitada al 60%~70% en todo momento; temperatura controlada cada 5 minutos después de superar el umbral de seguridad. |
|
Materiales de alta viscosidad y alto-relleno |
PP con polvo mineral añadido, PA con alto-relleno |
La alta viscosidad del material fundido y el calentamiento rápido pueden provocar fácilmente un calentamiento desigual dentro del canal de flujo y una mala dispersión del llenado. |
1,5~2 grados/minuto |
Aumente la velocidad de calentamiento en un 20 % por encima o por debajo del valor base y extienda el tiempo de mantenimiento en el rango de temperatura media-. |
|
Materiales reforzados con fibra de vidrio |
GF-PP, GF-PA66, GF-PET |
La fibra de vidrio en sí no tiene riesgo de degradación térmica y su estabilidad térmica es superior a la de la resina pura. |
2,5~3,5 grados/minuto |
Aumente la tasa de calentamiento en un 10% por encima del valor base; no se requiere ningún control adicional de reducción de tasas. |
|
Materiales transparentes de grado óptico. |
PC de grado óptico, PMMA de grado óptico |
Requisitos extremadamente altos de uniformidad de temperatura; Las diferencias de temperatura locales pueden causar fácilmente una mala transmisión de la luz y marcas de tensión. |
1~2 grados/minuto |
Aumente la tasa de calentamiento en un 30% por encima o por debajo del valor base; Controle la diferencia de temperatura en todo el canal de flujo dentro de ±2 grados. |
Reglas de adaptación complementarias: en entornos lluviosos y con alta-humedad, la velocidad de calentamiento de todos los materiales debe reducirse en un 20 % de los valores recomendados en la tabla, y se deben agregar 10 minutos adicionales de deshumidificación y preservación del calor en la etapa de 100 grados.
Para canales calientes de múltiples-cavidades ultra-grandes con 64 cavidades o más, la velocidad de calentamiento de todos los materiales debe reducirse en un 30 % de los valores recomendados en la tabla para evitar diferencias excesivas de temperatura entre el interior y el exterior de la placa de canal de gran-masa, lo que podría provocar deformación térmica.
Si el canal caliente ha experimentado previamente una alarma de sobre-temperatura, la velocidad de calentamiento de todos los materiales se debe reducir en un 50 % y restablecerse gradualmente a la velocidad estándar después de confirmar que la temperatura se ha estabilizado por completo.

