공간이 협소할 때 – 직각 카트리지 히터의 가치
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기계 설계 및 개조에서는 이런 일이 자주 발생합니다. 해당 애플리케이션에는 카트리지 히터가 필요하지만 리드가 똑바로 나갈 수 없도록 캐비티가 설정되어 있습니다. 기계의 구조가 방해가 됩니다. 또 다른 부분이 방해가 됩니다. 유일하게 비어 있는 공간은 옆쪽이다. 이는 일반 직선형 카트리지 히터가 작동을 멈추는 경우입니다. 라인은 출구 직전에 갑자기 구부러져야 하며, 이로 인해 내부 압착 연결에 많은 스트레스가 가해지고 조기에 끊어질 수 있습니다. 직각 카트리지 히터라고도 알려진 L-자형 또는 각진 카트리지 히터가 답입니다.
직각의 카트리지 히터는 말 그대로입니다. 히터 본체의 끝부분 근처에서는 90도 각도로 구부러져 있습니다. 이렇게 하면 리드가 끝이 아닌 측면에서 나올 수 있습니다. 이 작은 모양 수정으로 많은 설치 문제가 해결됩니다. 움직이는 부품이나 뜨거운 표면에서 멀리 떨어진 기계 프레임을 따라 리드를 배치할 수 있습니다. 납 제거에 대한 걱정 없이 히터를 캐비티 깊숙이 넣을 수 있습니다. 급격하게 구부러진 부분은 히터에 내장되어 있는 것이지 설치로 인해 생긴 것이 아닙니다. 이는 내부 연결을 보호합니다.
올바른 각도로 히터를 제작하려면 특별한 주의가 필요합니다. 굽힘은 일반적으로 산화마그네슘 단열재를 포장하기 전에 발생합니다. 이렇게 하면 MgO와 내부 저항 와이어가 구부러질 때 제자리에 유지됩니다. 히터를 제작한 후 구부리면 단열재가 갈라져 히터가 즉시 작동을 멈춥니다. 이것이 직각 히터가 작업 현장에서 구부러지는 대신 주문에 따라 제작되는 이유입니다.
직각 히터의 일반적인 용도 중 하나는 캐비티가 금형 베이스 가장자리에 가까운 사출 금형에 사용되는 것입니다. 직선형 히터의 리드는 금형 클램프나 다른 부품으로 바로 들어갑니다. 직각 히터는 리드를 금형 측면을 따라 보내므로 방해가 되지 않습니다. 또 다른 용도는 일반적으로 공간이 제한되어 있고 리드가 제품이나 포장 재료에 걸리지 않도록 숨겨야 하는 포장 기계에 사용됩니다.
직각 히터를 선택할 때{0}}실용적으로 고려해야 할 사항이 있습니다. 히터 끝부분부터 구부러진 부분까지의 거리를 측정할 때는 매우 주의를 기울여야 합니다. 이는 히터가 캐비티 안으로 얼마나 아래로 들어가는지 알려줍니다. 굴곡이 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래로 어느 방향으로 가는지 매우 명확하게 파악해야 합니다.- 명확한 측정이 포함된 도면이 필요합니다. 굽힘 반경도 중요합니다. 더 촘촘하게 구부리면 내부 부품에 더 많은 응력이 가해지고, 더 큰 구부림 반경은 부품에 더 쉽게 가해지지만 더 많은 공간이 필요합니다.
굽은 부분의 추운 지역도 생각해볼 문제입니다. 잘 만들어진-직각-앵글 히터는 내부 저항선이 없는 저온 영역에서 굴곡이 있습니다. 이렇게 하면 구부러진 부분이 너무 뜨거워지는 것을 방지하고 곡선이 핫스팟을 만들지 않도록 할 수 있습니다. 히터의 활성화된 가열 부분을 캐비티의 올바른 위치에 직선으로 유지하려면 차가운 영역의 길이가 굽은 위치와 일치해야 합니다.
유지 관리가 중요한 상황에서 직각 히터를 사용해 본 사람들은 자주 사용한다고 말합니다. 설치 중에 심하게 구부려야 하는 리드가 있는 직선형 히터는 결국 실패할 가능성이 더 높습니다. 직각 히터에는-압력 지점을 제거하는 굴곡부가 내장되어 있습니다. 리드가 자연스럽게 나오므로 압착 연결에 스트레스가 덜 가해지고 히터 수명이 길어집니다.
직각 카트리지 히터는{0}}작은 장소에서 작업하고 까다로운 방식으로 리드를 라우팅해야 하는 기계 설계자와 유지 관리 직원에게 유용한 도구입니다. 어려운 설치를 쉽게 만들어줍니다. 맞춤형 생산은 비용이 더 많이 들고 시간도 더 오래 걸리지만 설치가 더 쉽고, 기계 설계가 더 깔끔해지며, 납 응력으로 인한 고장이 줄어듭니다. 공간이 충분하지 않고 표준 솔루션이 작동하지 않을 때 직각 디자인이 최선의 선택인 경우가 많습니다.-








