Acuan pelari panas berbilang-rongga dengan 16, 32, 64 dan lebih banyak rongga digunakan secara meluas dalam pembungkusan, bahan guna perubatan dan pengeluaran besar-besaran penyambung elektronik. Kegagalan pengeluaran berulang yang biasa ialah bacaan suhu termokopel yang tidak konsisten dalam setiap zon pemanasan di bawah parameter suhu set bersatu, dengan sisihan antara 3 darjah hingga lebih 10 darjah antara rongga. Maklum balas suhu yang tidak sekata membawa kepada kelikatan cair yang tidak konsisten bagi setiap saluran aliran, mengakibatkan pengisian tidak seimbang, berat produk yang berbeza, lenturan dan perbezaan warna antara rongga. Punca punca meliputi reka bentuk medan terma acuan, perbezaan perkakasan termokopel, kualiti pemasangan dan gangguan pendawaian elektrik, dengan penyelesaian masalah dan pengoptimuman yang disasarkan untuk setiap faktor.
Pertama, medan haba tidak sekata yang wujud dalam reka bentuk manifold adalah faktor struktur acuan utama. Plat manifold mempunyai kadar kehilangan haba yang berbeza pada kedudukan tepi dan tengah: zon tepi menghubungi lebih banyak plat penyejuk acuan dan membebaskan haba dengan cepat, manakala zon tengah mengumpul haba dengan pelesapan haba yang rendah. Jika semua termokopel menggunakan kuar piawai yang sama tanpa pampasan penentukuran kedudukan, kuar tepi menyuap kembali nilai suhu yang lebih rendah dan kuar tengah memaparkan bacaan yang lebih tinggi. Walaupun-termokopel baharu dengan penentukuran kilang yang konsisten akan menghasilkan sisihan bacaan semula jadi disebabkan oleh kehilangan haba persekitaran yang berbeza pada kedudukan pemasangan. Penyelesaian yang dioptimumkan: semasa reka bentuk manifold, tingkatkan kuasa pemanasan zon pemanasan tepi, dan pilih probe bayonet spring dengan prestasi pengaliran haba yang lebih kuat untuk lubang pelekap tepi untuk mengurangkan perbezaan kehilangan haba jurang udara.
Kedua, ketepatan perkakasan termokopel yang tidak konsisten dan tahap penuaan. Jika acuan dilengkapi dengan batch campuran probe, termasuk termokopel Kelas 1 yang ditentukur baru dan probe lama yang digunakan selama lebih daripada tiga bulan dengan hanyut yang serius, toleransi kilang yang wujud dan hanyut pengoksidaan kemudian akan membentuk sisihan bacaan tetap antara rongga. Penggunaan campuran kuar jenis K-dan J-dalam manifold yang sama tanpa mengubah suai parameter pengawal akan menyebabkan perbezaan bacaan melebihi 20 darjah dalam kes yang serius. Penggantian batch seragam termokopel untuk keseluruhan acuan rongga-berbilang setiap 4–6 bulan, kuar Kelas 1 jenis K{10}}yang bersatu dan storan berasingan alat ganti baharu dan lama boleh menghapuskan sisihan ketidakkonsistenan perkakasan.
Ketiga, tekanan sentuhan pemasangan tidak sekata setiap termokopel. Semasa pemasangan acuan, sesetengah kuar dimampatkan sepenuhnya oleh spring agar sesuai dengan bahagian bawah lubang, manakala yang lain dimasukkan secara cetek dengan lejang mampatan spring yang tidak mencukupi, membentuk jurang udara dengan saiz yang berbeza antara hujung penderiaan dan keluli acuan. Udara mempunyai kekonduksian terma yang lemah, jadi probe dengan jurang yang besar menunjukkan bacaan suhu yang jauh lebih rendah daripada probe yang dihubungi sepenuhnya. Semasa pengembangan haba keluli acuan selepas pemanasan, perbezaan jurang diperbesarkan lagi, dan sisihan suhu antara rongga meningkat sepanjang kitaran pengeluaran. Operasi pemasangan standard: simpan perjalanan mampatan spring bersatu untuk semua lubang pelekap, masukkan probe lurus tanpa senget, ketatkan kelengkapan mampatan dengan tork yang konsisten untuk memastikan tekanan sentuhan yang sama bagi semua petua penderiaan.
Keempat, pendawaian asimetri perbezaan gangguan elektromagnet. Acuan berbilang-rongga menyusun berpuluh-puluh kabel isyarat termokopel dan kabel kuasa pemanas di dalam plat acuan; sesetengah wayar isyarat diikat rapat dengan-talian kuasa semasa tinggi dan mengalami bunyi EMI yang teruk, manakala wayar lain diletakkan berasingan dengan isyarat stabil. Saluran terganggu menghasilkan bacaan suhu rendah yang turun naik, membentuk sisihan suhu buatan berbanding dengan zon tidak terganggu. Bina semula laluan pendawaian untuk memisahkan isyarat dan kabel kuasa dengan jarak tetap melebihi 30mm, pakai kabel termokopel berperisai penuh dengan-pengbumian hujung tunggal untuk semua saluran untuk menyatukan prestasi anti-gangguan setiap penderia rongga.
Kelima, pengumpulan deposit karbon yang tidak konsisten pada setiap hujung penderiaan. Rongga dengan masa tinggal cair yang lama mengumpul lapisan pengasingan karbon tebal pada hujung termokopel, menyekat pengaliran haba dan mengurangkan suhu yang dipaparkan; rongga dengan peredaran pantas dan masa tinggal yang singkat memastikan permukaan probe bersih dengan bacaan yang tepat. Pengeluaran jangka panjang-tanpa pembersihan tetap akan meluaskan sisihan suhu antara rongga hari demi hari. Laksanakan pembersihan bersatu mingguan semua petua termokopel untuk acuan berbilang-rongga, keluarkan mendapan karbon untuk memulihkan kecekapan pengaliran haba yang konsisten bagi setiap probe.
Selepas menghapuskan lima faktor yang mempengaruhi di atas, sisihan bacaan suhu antara semua rongga pelari panas berbilang{0}}rongga boleh dikawal dalam ±1.5 darjah, merealisasikan pengisian cair seimbang dan kualiti produk yang konsisten bagi setiap rongga.
