Finns det en tabell som jämför materialegenskaper med uppvärmningshastigheter?

Aug 05, 2026

Lämna ett meddelande

Materialklassificering

Representativt material

Kärna termiska egenskaper

Rekommenderad uppvärmningshastighet

Stödjande kontrollkrav

Hög värme-beständig och stabil allmän-material

PP, PE, ABS, PS

Termisk nedbrytningstemperatur är mycket högre än den konventionella bearbetningstemperaturen; kortsiktig-överhettning utgör ingen betydande risk för nedbrytning

3~4 grader/min

100 % full effekt tillåten genomgående; temperatur kontrolleras var 20:e minut.

Medium värmebeständigt-tekniskt material

PC, PA6, PA66, PMMA

Överhettning eller långvarig exponering för höga temperaturer kommer att orsaka molekylär kedjebrott och prestandaförsämring

2~3 grader/min

Effekt begränsad till 80 % efter 100 grader; temperatur kontrolleras var 10:e minut.

Mycket nedbrytbara och känsliga material

PVC, POM, PET, TPU

Låg utlösningstemperatur för nedbrytning; snabb nedbrytning sker med-kortvarig överhettning, vilket kan utgöra säkerhetsrisker

1~1,5 grad/min

Effekt begränsad till 60%~70% genomgående; temperatur kontrolleras var 5:e minut efter att ha överskridit säkerhetströskeln.

Hög viskositet och hög-fyllnadsmaterial

PP med tillsatt mineralpulver, högt-fyllmedel PA

Hög smältviskositet och snabb uppvärmning kan lätt leda till ojämn uppvärmning i flödeskanalen och dålig fyllningsspridning

1,5~2 grader/min

Öka uppvärmningshastigheten med 20 % över eller under basvärdet och förläng hålltiden i mellantemperaturområdet-.

Glasfiberförstärkta material

GF-PP, GF-PA66, GF-PET

Glasfiber i sig har ingen risk för termisk nedbrytning och dess termiska stabilitet är överlägsen rent harts

2,5~3,5 grader/min

Öka uppvärmningshastigheten med 10 % över basvärdet; ingen ytterligare hastighetsreduktionskontroll krävs.

Transparenta optiska material

optisk kvalitet PC, optisk kvalitet PMMA

Extremt höga krav på temperaturjämnhet; lokala temperaturskillnader kan lätt orsaka dålig ljusgenomsläpplighet och stressmärken

1~2 grader/min

Öka uppvärmningshastigheten med 30 % över eller under basvärdet; kontrollera temperaturskillnaden i hela flödeskanalen inom ±2 grader.

 

Kompletterande anpassningsregler: I regniga miljöer med hög -fuktighet bör uppvärmningshastigheten för alla material minskas med 20 % från de rekommenderade värdena i tabellen, och ytterligare 10 minuter av avfuktning och värmebevarande bör läggas till vid 100 graders stadiet.

 

För ultra-stora varma löpare med flera-kaviteter med 64 hålrum eller fler, bör uppvärmningshastigheten för alla material minskas med 30 % från de rekommenderade värdena i tabellen för att undvika alltför stora temperaturskillnader mellan insidan och utsidan av den stora-massskenan, vilket kan leda till termisk deformation.

 

Om den heta löparen tidigare har upplevt ett över-temperaturlarm bör uppvärmningshastigheten för alla material minskas med 50 % och gradvis återställas till standardhastigheten efter att ha bekräftat att temperaturen har stabiliserats helt.

info-1328-915

Skicka förfrågan
Kontakta ossom har någon fråga

Du kan antingen kontakta oss via telefon, e-post eller onlineformulär nedan. Vår specialist kommer att kontakta dig inom kort.

Kontakta nu!