Termoelements zonuppdelningsschema hänvisar till uppdelningsstandarden för oberoende temperaturkontrollkanaler matchade med grenrör och munstyckestermoelement, som direkt bestämmer temperaturbalansgraden för fler-kavitetsvarma formar; orimlig zonuppdelning leder till ojämn temperaturfördelning mellan nära och avlägsna håligheter, inkonsekvent smältviskositet och stor dimensionell toleransskillnad för gjutna delar, även om hög-precisions termoelement av klass 1 används. Två vanliga uppdelningsscheman används allmänt i branschen: oberoende enkel-munstycksoberoende zonuppdelning och delad samlingsuppdelning för offentliga zoner, med distinkta tillämpliga scenarier för formstruktur och balanskontrolleffekter.
Oberoende enkel-munstyckeszonspartition är det föredragna schemat med hög-precision för fordonsindustrin, medicinska och optiska formar med flera-hålrum. Varje munstycke är utrustat med ett exklusivt termoelement och oberoende PID-kontrollkanal, och grenrörets värmezoner är uppdelade efter löplängd och värmeförlustskillnad, där varje grenrörssegment också matchas med oberoende termoelementsensorer. Varje kavitets munstycksöppningstemperatur kan justeras separat genom dess dedikerade styrkanal för att kompensera värmeförlustskillnader orsakade av olika löparlängder. För asymmetriska stora delade grenrör med ojämn löparlayout kan detta skiljevägsschema justera uteffekten för långa munstyckszoner för att öka temperaturen på lämpligt sätt, och minska effekten i korta löparzoner med mindre värmeförlust, vilket begränsar temperaturskillnaden mellan alla hålrum inom ±0,8 grader. Den uppenbara nackdelen är högre initial investeringskostnad, vilket kräver fler-zonkontroller med fler kanaler och mer matchade termoelementsonder, vilket ökar arbetsbelastningen för formledningar.
Delad skiljevägg för offentliga zoner är låg-kostnadsschemat för små balanserade symmetriska förpackningsformar som flaskkork och tunna-väggar för behållare. Flera symmetriskt fördelade munstycken delar en grenrörsvärmezon och en enda grupp grenrörstermoelement, utan oberoende termoelementsensorer för varje munstycke. Regulatorn justerar värmeeffekten för hela den delade zonen enhetligt enligt en uppsättning grenrörstemperaturdata, och kan inte utföra separat finjustering för individuella munstycksportar. Detta schema fungerar endast för fullt balanserade symmetriska grenrör med lika löplängd och konsekvent värmeförlust av alla håligheter; när grenrörslayouten är något asymmetrisk, bildas en temperaturskillnad på 2–4 grader mellan intilliggande kaviteter, vilket genererar uppenbara korta-skott och överfyllningsdefekter i samma injektionscykel. Dess främsta fördel är färre termoelementspecifikationer och lägre anskaffningskostnader för kontroller, lämpligt för massproduktionsprodukter med låg{10}}tolerans med lösa dimensionskrav.
Blandat uppdelningsschema kombinerar fördelarna med de två ovanstående, som ofta används i medel-komplexa hushållsapparater med flera-formar. De viktigaste uppvärmningssegmenten för långa-avstånd använder oberoende termoelementuppdelning, medan symmetriskt anordnade korta-grenmunstycken delar sekundära små zoner. Detta balanserar initial investeringskostnad och hålrumstemperaturbalanseffekt, kontrollerar full-formtemperaturskillnad inom ±1,5 grader, vilket uppfyller produktionskraven för vanliga konsumentplastdelar utan ultra-dimensionell toleransstandarder med hög precision.
Tre principer för design av skiljeväggar för kärnzoner styr formens layout för tidigt ritningsskede: först, separata oberoende zoner för munstycken med en löparlängdsskillnad som överstiger 15 mm; för det andra, delade grenrörsvärmezoner var 200 mm längd för att matcha oberoende termoelement för långa delade grenrör; För det tredje måste alla ventilspjällsmunstycken tilldelas exklusiva oberoende zoner för att åstadkomma separata ventiltemperaturjusteringar och förhindra dregling eller defekter med kyla.
Efter att ha slutfört termoelementzonuppdelningen och formmonteringen måste ett fullständigt temperaturbalanstest utföras: värm upp alla zoner till produktionsinställd temperatur, håll konstant i 30 minuter, registrera temperaturavläsningar för varje termoelement och justera zonens baslinjeparametrar för att minska temperaturskillnaden i hålrummet till det tillåtna intervallet. Vetenskapliga och rimliga termoelementzonuppdelningsscheman ger fullt spel till temperaturåterkopplingsnoggrannheten för termoelementsensorer, realiserar enhetlig smältfyllning av alla-hålrum i form av flera kaviteter och minskar drastiskt sorteringsarbetet för okvalificerade delar med inkonsekventa dimensioner.
