समाप्ति संबंधी मामले: लंबे कार्ट्रिज हीटरों में ठंडे सिरे की सुरक्षा करना
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औद्योगिक कार्ट्रिज हीटरों को डिज़ाइन और रखरखाव करते समय, गर्म क्षेत्र पर आमतौर पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि यह मोल्ड, डाई या कैविटी के अंदर तापमान को बढ़ाने और बनाए रखने का अधिकांश काम करता है। समाप्ति अंत, जिसे अक्सर "ठंडा अंत" कहा जाता है, लंबी अवधि के स्थायित्व के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से 1000 मिमी गर्म लंबाई वाले सुपर {{2} लंबे सिंगल {{3} हेड कार्ट्रिज हीटर में। यह भाग जो गर्म नहीं होता है, उच्च तापमान वाले आंतरिक प्रतिरोध तार और बाहरी बिजली आपूर्ति के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि उचित रूप से डिज़ाइन और संरक्षित नहीं किया गया है, तो गर्मी प्रवासन, यांत्रिक तनाव और समाप्ति पर विद्युत गिरावट के कारण पूरा हीटर बहुत जल्द विफल हो सकता है, भले ही गर्म भाग अभी भी अच्छी स्थिति में हो।
कोल्ड एंड का मुख्य काम एक थर्मल बैरियर बनाना है जो लीड कनेक्शन को बहुत अधिक गर्म होने से रोकता है। एक अच्छा सिंगल हेड कार्ट्रिज हीटर निकास छोर पर एक अलग बिना गर्म किया हुआ क्षेत्र जोड़कर ऐसा करता है। इस भाग में आमतौर पर कोई प्रतिरोध तार नहीं होता है। इसके बजाय, यह उच्च तापमान वाले सिरेमिक इंसुलेटर या मैग्नीशियम ऑक्साइड से भरा होता है जो सक्रिय गर्म लंबाई से गर्मी को वापस जाने से रोकने के लिए एक साथ कसकर पैक किया जाता है। 1000 मिमी हीटर के गर्म और ठंडे भागों के बीच संक्रमण क्षेत्र बहुत स्पष्ट होना चाहिए और सटीक विनिर्देशों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। यदि ठंडा अंत बहुत छोटा है, जैसे कि कई गहरे छेद वाले अनुप्रयोगों में जहां यह 50-75 मिमी से कम है, तो गर्मी आगे बढ़ सकती है या वापस विकीर्ण हो सकती है, जिससे समाप्ति तापमान उस स्तर तक बढ़ सकता है जो इन्सुलेशन को नुकसान पहुंचाता है, लीड तारों को नरम करता है, या कनेक्शन बिंदुओं को ऑक्सीकरण करता है। समय के साथ, यह अधिक प्रतिरोध, समय-समय पर होने वाली विद्युत समस्याएं, या सर्किट जो पूरी तरह से खुले होते हैं, का कारण बनता है।
आवश्यक ठंडे सिरे की लंबाई हीटर के वाट घनत्व, ब्लॉक के कार्य तापमान, माउंटिंग प्लेट की मोटाई और निकास बिंदु के पास की स्थितियों पर निर्भर करती है। वास्तविक जीवन में, बहुत से प्रभावी 1000 मिमी सिस्टम 75-150 मिमी या उससे अधिक लंबे ठंडे खंड का उपयोग करते हैं। यह अतिरिक्त लंबाई एक अच्छा थर्मल ग्रेडिएंट बनाती है, जो लीड तक पहुंचने से पहले तापमान को सुरक्षित रूप से गिरने देती है। कस्टम निर्माता यह पता लगा सकते हैं कि इस बिना गर्म किए गए क्षेत्र को कहां रखा जाए और यह सुनिश्चित करें कि गर्म भाग वांछित हीटिंग क्षेत्र के साथ पूरी तरह से मेल खाता है, जबकि समाप्ति ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त ठंडा रहता है।
एक और बात जो लोग अक्सर भूल जाते हैं वह यह है कि सही अंत शैली का चयन कैसे किया जाए। अत्यधिक लंबे हीटरों के लिए लचीले लीड अनम्य स्टड या स्क्रू टर्मिनलों की तुलना में अधिक बेहतर होते हैं, विशेष रूप से वे जिन्हें सीमित क्षेत्रों में रखा जाता है या रखरखाव के लिए अक्सर बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। फ़ाइबरग्लास {{3} इंसुलेटेड लीड जो उच्च तापमान को संभाल सकते हैं, टेफ्लॉन {{4} लेपित तार, या स्टेनलेस {{5} स्टील ब्रेडेड कवच आपको रूटिंग के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करते हैं, साथ ही थर्मल विस्तार और छोटे आंदोलनों को संभालने में भी सक्षम होते हैं। लेकिन इन लीडों की तापमान सीमा बहुत गंभीर होती है। मानक फ़ाइबरग्लास लीड आमतौर पर कनेक्शन बिंदु पर 400-450 डिग्री तक सुरक्षित होते हैं। दूसरी ओर, सिलिकॉन इंसुलेटेड लीड को इससे भी कम तापमान की आवश्यकता होती है, आमतौर पर 200-250 डिग्री से नीचे। यदि आप इन सीमाओं को पार करते हैं, तो इन्सुलेशन कठोर हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, या पिघल जाएगा, जो कंडक्टरों को उजागर कर देगा और चीजों को असुरक्षित बना देगा।
वॉट घनत्व का सीधा प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि समाप्ति कितने समय तक चलती है। जब एक 1000 मिमी सिंगल हेड कार्ट्रिज हीटर **5–7 W/cm²** की सुझाई गई मध्यम रेंज में काम करता है, तो समग्र ताप प्रवाह अभी भी उचित है। म्यान का तापमान स्थिर रहता है, और केवल थोड़ी मात्रा में गर्मी ठंडे सिरे की ओर बढ़ती है। दूसरी ओर, जब हीटरों को उच्च घनत्व (9 W/cm² या अधिक) पर धकेला जाता है तो वे बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं। यह अतिरिक्त ऊर्जा समाप्ति तापमान को 100 डिग्री या उससे अधिक तक बढ़ा सकती है, यहां तक कि एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए ठंडे खंड के साथ भी। इससे लीड क्षरण और आंतरिक कनेक्शन विफलता की गति तेज हो जाती है। मीठे स्थान को 5 और 7 W/cm² के बीच रखने से न केवल गर्म हिस्से की सुरक्षा होती है, बल्कि यह ठंडे सिरे को भी सुरक्षित सीमा के भीतर रखता है, जिसका अर्थ है वर्षों की परेशानी मुक्त संचालन।
1000 मिमी इंस्टॉलेशन में, लीड रूटिंग और सुरक्षा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। गहरे छेद वाले हीटर का निकास बिंदु आम तौर पर मशीन के फ्रेम पर तेज किनारों, आस-पास की गर्म सतहों, कंपन, या ऑपरेटर द्वारा समय-समय पर इसे छूने के लिए खुला होता है। यदि सीसे की उचित सुरक्षा नहीं की गई तो वे खराब हो सकते हैं, पिंच हो सकते हैं या बहुत गर्म हो सकते हैं। उच्च तापमान वाली स्लीविंग (फाइबरग्लास या सिरेमिक), स्टेनलेस स्टील की लचीली नाली, या लीड के ऊपर ब्रेडेड कवच का उपयोग करना समस्या को ठीक करने के अच्छे तरीके हैं। निकास बिंदु पर स्ट्रेन रिलीफ क्लैंप या ग्रोमेट लगाने से यांत्रिक तनाव सीधे हीटर के आंतरिक कनेक्शन पर जाने से रुक जाता है। वास्तव में गंभीर परिस्थितियों में, नमीरोधी पोटिंग कंपाउंड या सीलबंद लीड निकास गंदगी और नमी को बाहर रखने में मदद कर सकते हैं जो कूलडाउन चक्र के दौरान हीटर के "साँस" लेने पर अंदर आ सकती है।
कुछ निर्माता बेहतर समाप्ति विकल्प प्रदान करते हैं, जैसे समकोण लीड, त्वरित डिस्कनेक्ट प्लग, या डिज़ाइन जो डिवाइस के अंदर ग्राउंडेड होते हैं। ये विकल्प डिवाइस को सुरक्षित और रखरखाव में आसान बनाते हैं, जो मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये विशेष सुविधाएँ विशेष रूप से तब उपयोगी होती हैं जब हीटर क्षैतिज या लंबवत रूप से उन स्थानों पर स्थापित किया जाता है जहाँ नियमित सीधे कनेक्शन के साथ काम करना कठिन होता है।
अंत में, समाप्ति कई कार्ट्रिज हीटरों का सबसे कमजोर हिस्सा है जो अन्यथा अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। एक एकल हेड इकाई जो अपनी 1000 मिमी लंबाई में समान रूप से गर्मी वितरित करती है, फिर भी यदि ठंडे सिरे की देखभाल नहीं की जाती है तो तेजी से विफल हो सकती है। इंजीनियर और रखरखाव दल एक मजबूत थर्मल सिस्टम बनाते हैं जो कठिन औद्योगिक सेटिंग्स में विश्वसनीय रूप से काम कर सकता है, यह सुनिश्चित करके कि ठंडा खंड काफी लंबा है, सही ढंग से रेटेड और संरक्षित लीड का चयन करें, वाट घनत्व को 5-7 डब्ल्यू / सेमी² रेंज में रखें, और सिस्टम को सही यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करें।
शीत अंत की रक्षा करना कोई छोटी बात नहीं है; यदि आप चाहते हैं कि सुपर{{0}लंबे कार्ट्रिज हीटर यथासंभव लंबे समय तक चलें और आवश्यक विनिर्माण कार्यों को लंबे समय तक रुकने से बचाया जाए तो यह बहुत जरूरी है।








