Conform formelor de asamblare structurală, termocuplurile speciale cu canal cald de pe piață sunt împărțite în principal în două categorii principale de tip integrat și tip split. Aceste două modele structurale sunt direcționate către diferite structuri de instalare a canalului fierbinte, amenajarea spațiului intern al matriței, condițiile de lucru de producție și cerințele ulterioare de întreținere, arătând diferențe evidente în structura generală, dificultatea instalării, viteza de răspuns a senzorului de temperatură, performanța de etanșare, durata de viață și costul de întreținere. Distingerea corectă a caracteristicilor lor respective și a scenariilor aplicabile poate ajuta proiectanții de matrițe și personalul de întreținere a producției să selecteze cu mai multă precizie produsele de termocuplu potrivite, astfel încât să realizeze o monitorizare mai eficientă a temperaturii pentru diferite tipuri de sisteme cu canal cald.
Termocuplul cu canal cald integrat adoptă o structură de formare integrată tot{0}}într-una-, cu cap de măsurare a temperaturii, miez intern de sârmă de detectare, manșon de protecție extern și fir de conectare de ieșire fabricat într-o structură întreagă ne-detașabilă dintr-o singură bucată. Cea mai mare caracteristică structurală a sa este aspectul general compact, fără goluri asamblate și piese de conexiune libere în interiorul produsului. În ceea ce privește funcționarea instalării, termocuplurile integrate au proceduri mai simple, introduc direct întregul corp în orificiul de măsurare a temperaturii prestabilit al colectorului sau duzei canalului fierbinte și îl fixează prin fire rezervate sau structuri de compresie fără asamblare secundară și îmbinare cap la cap. Structura integrată fără sudură permite capului de măsurare a temperaturii să se potrivească strâns cu baza de montare metalică, cu viteză mare de conducere a căldurii și histerezis extrem de scurt de detectare a temperaturii, care poate capta schimbările de temperatură în timp real-a componentelor canalului fierbinte cu cea mai mare viteză.
În ceea ce privește avantajele de performanță de utilizare, termocuplurile integrate au un excelent-etanșare la temperatură ridicată și efecte anti-scurgeri. Nu există goluri de asamblare în interiorul întregului corp, ceea ce poate împiedica în mod eficient pătrunderea gazului plastic topit la temperatură înaltă-, a fumului de ulei și a gazului coroziv de atelier în miezul intern al firului, încetinind foarte mult viteza de îmbătrânire prin oxidare a componentelor de detectare și extinzând durata de viață generală. Este foarte potrivit pentru sisteme cu canal cald integrat închis, matrițe de turnare din plastic pentru inginerie la temperatură înaltă și-linii de producție continue neîntrerupte pe termen lung. Între timp, structura sa fermă generală are o rezistență puternică la vibrații și rezistență la tracțiune și nu este ușor de slăbit și de mutat sub vibrațiile de funcționare a echipamentului pe termen lung-, menținând precizia de măsurare a temperaturii-pe termen lung.
Cu toate acestea, termocuplurile integrate au, de asemenea, limitări evidente de utilizare. Datorită designului general ne-detașabil, odată ce miezul firului de detectare intern îmbătrânește și se defectează sau manșonul de protecție extern este deteriorat local, întregul set de termocuplu poate fi înlocuit numai în întregime, ceea ce duce la un cost unic de înlocuire mai mare și la creșterea cheltuielilor de utilizare zilnică ulterioară. În plus, lungimea totală fixă și stilul structural unic nu se pot adapta la matrițe complexe cu găuri speciale de măsurare a temperaturii neregulate, iar adaptabilitatea scenei este relativ limitată.
Termocuplul cu canal cald divizat este compus din două părți separabile: sondă independentă de măsurare a temperaturii și fir de compensare extern de conectare, care poate fi dezasamblat și combinat liber în funcție de cerințele reale. Avantajul său principal constă în combinația flexibilă și întreținerea ulterioară convenabilă. În utilizarea efectivă, utilizatorii pot înlocui în mod independent sonda de măsurare a temperaturii uzată și defectă, continuând să folosească fire de conectare intacte, ceea ce reduce foarte mult costul de înlocuire a accesoriilor și economisește consumul de materiale de întreținere. Având în vedere matrițele cu spațiu interior complex și puncte de măsurare a temperaturii împrăștiate, termocuplurile divizate pot potrivi liber sonde de lungimi și unghiuri diferite și fire de conectare cu specificații diferite, cu o flexibilitate puternică de potrivire a scenei și o acoperire largă de aplicare.
În ceea ce privește defectele de performanță ale structurii divizate, există inevitabile decalaje cap la cap de asamblare între sondă și firul de conectare. În mediul de lucru cu temperatură ridicată-pe termen lung-, gazul la temperatură ridicată- și impuritățile minuscule sunt ușor de invadat din goluri, provocând oxidare și contact slab la articulațiile cap la cap, ducând la instabilitate a semnalului de temperatură și o eroare crescută de măsurare. Între timp, structura de asamblare divizată are o fermitate generală relativ slabă și este predispusă la o interfață slăbită după dezasamblarea frecventă a matriței și vibrațiile echipamentelor, ceea ce necesită inspecție regulată și întărire de către personalul de întreținere, crescând volumul de muncă zilnic de inspecție. În ceea ce privește viteza de răspuns la senzorul de temperatură, eficiența conducției termice a tipului split este puțin mai scăzută decât cea a tipului integrat, cu o întârziere relativ evidentă a detectării temperaturii, care nu este potrivită pentru ocazii cu canale calde de înaltă-precizie care necesită o ajustare extrem de sensibilă a temperaturii.
În selecția și potrivirea practică, utilizatorii trebuie să facă alegeri rezonabile, combinând cerințele reale de producție. Pentru matrițe precise de ultimă generație, sisteme cu canal cald închis și ocazii de producție în masă continuă pe termen lung, cu cerințe ridicate privind stabilitatea temperaturii și frecvență redusă de întreținere ulterioară, se va acorda prioritate termocuplurilor integrate. Pentru matrițele obișnuite de precizie medie și joasă-, matrițe cu mai multe-specificații mixte- și întreprinderi de producție care se concentrează pe controlul costurilor de întreținere ulterioare, termocuplurile divizate cu întreținere economică și convenabilă sunt mai potrivite. Stăpânirea diferențelor de bază dintre cele două structuri poate realiza o potrivire precisă, poate oferi un joc maxim la valoarea maximă de utilizare a termocuplurilor și poate îndeplini cerințele diversificate de control al temperaturii ale producției de canal cald.
