Termokopel bengkok mengimbangi ialah penderia padanan utama untuk muncung pelari panas pintu injap, yang menyimpan ruang pemasangan dengan mengelakkan struktur jarum injap. Walau bagaimanapun, -getaran salingan frekuensi tinggi jarum injap semasa pengeluaran suntikan jangka panjang-akan menyebabkan kerosakan keletihan terkumpul pada bahagian peralihan bengkok probe, mengakibatkan litar terbuka terputus-putus dan hanyut suhu perlahan. Ramai pereka acuan hanya mempertimbangkan pengelakan spatial struktur bengkok dalam peringkat lukisan, mengabaikan rintangan keletihan getaran bahagian lentur, mengakibatkan kegagalan sensor kerap acuan pintu injap dalam masa dua bulan pengeluaran besar-besaran.
Punca kerosakan getaran terletak pada kepekatan tegasan arka bengkok. Apabila mengeluarkan termokopel anti-getaran bengkok yang layak, jejari lenturan dikawal melebihi 3mm untuk memencarkan tegasan logam, manakala kuar tiruan kos rendah-mengguna pakai-selekoh tajam sudut kecil di bawah 2mm. Wayar aloi nipis di dalam sarung diperah dan diregangkan berulang kali di bawah getaran berterusan, dan retakan mikro secara beransur-ansur terbentuk pada kedudukan lentur. Pada suhu bilik, wayar retak masih bersentuhan untuk mengekalkan penghantaran isyarat biasa, tetapi selepas muncung dipanaskan dan dikembangkan, jurang kecil yang dihasilkan oleh pemisahan haba akan mencetuskan penggera TC OPEN rawak, yang sukar untuk menghasilkan semula dan menyelesaikan masalah semasa pemeriksaan penutupan.
Getaran jarum injap juga mendorong cair untuk memberi kesan kepada kepala penderia kuar bengkok. Setiap lejang salingan jarum injap mengganggu keadaan aliran cair di pintu pagar, dan bahan plastik mengalir-berkelajuan tinggi secara berterusan menyelusuri kepala penderiaan offset. Selepas beribu-ribu kitaran suntikan, tanda lelasan calar seragam muncul pada permukaan sarung yang digilap, memusnahkan lapisan pempasifan anti{3}}karat. Untuk acuan yang diisi dengan plastik bertetulang gentian kaca, pengisi yang melelas akan mendalamkan calar, menipiskan dinding sarung dan menjadikan gas meruap plastik menghakis menembusi bahagian dalam untuk mengoksidakan simpang panas, mengakibatkan sifar titik sifar-yang tidak dapat dipulihkan.
Pendawaian longgar probe bengkok akan menguatkan kerosakan getaran. Jika kabel di bahagian lentur tidak dipasang dengan ikatan kabel silikon lembut, getaran jarum injap akan memacu kabel untuk menarik probe ke depan dan ke belakang dalam lubang pengukur. Geseran antara sarung dan dinding dalam lubang pengukur akan memburukkan lagi lelasan permukaan, dan daya tarik jangka-panjang akan mencacatkan sudut lenturan probe, menjadikan kepala penderia secara beransur-ansur menghampiri landasan bergerak jarum injap, dan akhirnya berlanggar dengan jarum injap untuk mengetuk sarung logam dan memutuskan wayar dalaman.
Langkah pengoptimuman yang disasarkan meningkatkan rintangan getaran termokopel bengkok. Apabila menyesuaikan probe untuk muncung pintu injap, pilih wayar aloi fleksibel anil vakum, dan tetapkan jejari arka lentur secara seragam melebihi 5mm untuk menghapuskan kepekatan tegasan. Semasa pendawaian acuan, beberapa titik tetap ditetapkan untuk kabel probe bengkok untuk mengelakkan segmen longgar yang digantung. Penyelenggaraan mingguan memeriksa ubah bentuk lenturan probe dan ketatnya ikatan penetapan kabel, membersihkan sisa karbon pada kepala penderia yang disebabkan oleh pencairan cair, dan-menyalut semula gris konduktif terma untuk mengurangkan lelasan geseran. Untuk acuan pintu injap kitaran pendek-berkekerapan tinggi-pendek, naik taraf kepada kuar bengkok anti-inconel dinding-tebal untuk menahan kerosakan getaran salingan jangka-panjang, stabilkan ketepatan kawalan suhu pintu dan elakkan masa henti yang tidak dirancang yang disebabkan oleh kegagalan termokopel yang kerap.
