Når plassen blir trang – verdien av rettvinklede patronvarmere
Legg igjen en beskjed
I maskindesign og ettermontering skjer dette mye. Applikasjonen trenger en patronvarmer, men hulrommet er satt opp slik at ledningene ikke kan gå rett ut. Strukturen til maskinen er i veien. En annen del er i veien. Den eneste plassen som er ledig er til siden. Dette er når en vanlig rett patronvarmer slutter å fungere. Linjene må bøyes brått rett før utgangen, noe som legger mye belastning på den interne krympeforbindelsen og kan føre til at den bryter tidlig. En L-formet eller vinklet patronvarmer, ofte kjent som en rettvinklet-patronvarmer, er svaret.
En patronvarmer med rett vinkel er akkurat hva det høres ut som. Nær enden av varmelegemet bøyer den seg i en 90-graders vinkel. Dette lar ledningene komme ut av siden i stedet for enden. Denne lille modifikasjonen i form løser mange installasjonsproblemer. Du kan føre ledningene langs maskinrammen, vekk fra bevegelige deler og varme overflater. Du kan sette varmeren dypere inn i hulrommet uten å bekymre deg for blyklaring. Den brå bøyningen er innebygd i varmeren, ikke laget av installasjonen. Dette beskytter de interne tilkoblingene.
Å bygge en varmeovn med riktig vinkel krever ekstra forsiktighet. Bøyningen skjer vanligvis før magnesiumoksidisolasjonen er pakket ned. Dette sørger for at MgO og den interne motstandstråden forblir på plass når de bøyer seg. Hvis en varmeovn bøyes etter at den er laget, vil isolasjonen splittes og varmeren slutter å fungere med en gang. Dette er grunnen til at rettvinklede varmeovner er konstruert på bestilling i stedet for å bøyes på arbeidsplassen.
En vanlig bruk for rettvinklede varmeovner er i injeksjonsformer der hulrommet er nær kanten av formbunnen. Ledningene til en rett varmeapparat går rett inn i formklemmen eller en annen del. En rettvinklet-varmer sender ledningene langs siden av formen, der de ikke kommer i veien. En annen bruk er i emballasjemaskiner, hvor plassen vanligvis er begrenset og ledninger må skjules slik at de ikke setter seg fast i produkter eller emballasjematerialer.
Når du velger en rettvinklet-varmer, er det praktiske ting å tenke på. Du må være veldig oppmerksom mens du måler avstanden fra ovnens spiss til starten av svingen. Dette forteller deg hvor langt ned varmeren vil gå inn i hulrommet. Du må være veldig tydelig på hvilken vei svingen går-til venstre, høyre, opp eller ned. Du trenger en tegning med klare mål. Radiusen til bøyningen er også viktig. En tettere bøy legger mer belastning på delene inni, mens en større bøyeradius er lettere for dem, men trenger mer plass.
Den kjølige sonen ved svingen er en annen ting å tenke på. En godt-laget rettvinklet-varmer har bøyen i den kalde sonen, som er der det ikke er noen intern motstandsledning. Dette forhindrer at det bøyde området blir for varmt og sørger for at kurven ikke blir et varmt sted. For å holde den aktive oppvarmede delen av varmeren rett og på rett plass i hulrommet, må lengden på den kalde sonen samsvare med plasseringen av svingen.
Folk som har brukt rettvinklede varmeovner i situasjoner der vedlikehold er viktig, sier at de ofte brukes. En rett varmeovn med ledninger som må bøyes kraftig under installasjonen er mer sannsynlig å mislykkes på slutten. En rettvinklet-varmer har en innebygd-bøy som fjerner stresspunktet. Ledningene kommer ut på en naturlig måte, noe som gir mindre belastning på krympeforbindelsene og gjør at varmeren varer lenger.
En rettvinklet kassettvarmer er et nyttig verktøy for maskindesignere og vedlikeholdsteam som må jobbe på små steder og rute ledninger på vanskelige måter. Det gjør en vanskelig installasjon enkel. Tilpasset produksjon koster mer og tar lengre tid, men det gjør installasjonen enklere, maskindesignet renere og færre havarier på grunn av blybelastning. Riktig-design er ofte det beste valget når det ikke er nok plass og standardløsninger ikke fungerer.








