Продужне жице термопарова су рањиве компоненте које се лако превиде, а превремено старење изолације жице и заштитних слојева један је од три главна узрока квара термоелемента у радионицама за бризгање. Температура околине калупа, механичко трење, хемијска испарљива корозија и дуготрајно{1}}термичко зрачење заједно убрзавају старење жице, што доводи до аблације изолације, ломљења заштитне мреже, унутрашње оксидације легура жице и абнормалности сигнала. Анализа механизама старења помаже у формулисању циљаних заштитних мера за продужење радног века жице.
Висока{0}}топлота зрачења из колектора и млазница је примарни узрок старења. Стандардне жичане навлаке од стаклених влакана могу да издрже дуготрајну-температуру околине од 450 степени, али када су жице чврсто причвршћене за плоче разделника без изолације, локална тренутна температура премашује границу толеранције навлаке, чинећи изолациони слој од стаклених влакана крхким и уситњеним након неколико недеља. Једном када изолациони слој падне, унутрашње позитивне и негативне жице од легуре додирују једна другу или додирују челичну плочу калупа, изазивајући кратки спој и поремећене температурне сигнале. Многи сервисери намотају редундантне жице око колектора ради практичног складиштења, што убрзава кумулативно термичко старење целог дела кабелског свежња.
Континуирано механичко трење и истезање стварају оштећења од замора. Жице на позицијама отварања и затварања калупа носе периодичну силу вучења у сваком циклусу обликовања; жице које пролазе кроз отворе плоча калупа се више пута стискају и трљају током затварања калупа, секући спољашњу плетену заштитну мрежу и изолациони рукав слој по слој. Након што је заштитни слој оштећен, спољашње електромагнетне сметње директно продиру у сигналну жицу, узрокујући скок очитавања температуре. Често растављање и савијање током одржавања довешће до замора метала унутрашњих језгара од легуре жице на фиксним тачкама савијања, стварајући скривене микро-преломе који покрећу повремене аларме отвореног кола.
Хемијски корозивни гас испарен топљењем пластике еродира спољне заштитне слојеве жице. Хлор, сумпор и испарљиве органске киселине продиру у мале празнине оштећених навлака од стаклених влакана, кородирају плетену заштитну мрежу од нерђајућег челика да зарђају и поломе, и кородирају површину унутрашњих језгара легуре жице да формирају оксидационе слојеве, повећавајући отпор жице и доводећи до температурног померања. Линије за производњу пластике од ПВЦ-а,-запаљиве пластике имају најозбиљнији феномен хемијског старења жице, при чему је кабловима потребно заменити 2–3 пута брже од обичних ПП/ПЕ калупа за паковање.
Дуготрајни{0}}наизменични хладни и топли циклуси појачавају замор материјала заштитних слојева жице. Калуп се загрева до 200–400 степени током производње и хлади се на собну температуру током одржавања у искљученом стању, због сталног ширења и скупљања навлаке од стаклених влакана губе жилавост и лако пуцају, а плетена метална мрежа постаје лабава и отпада. Жице инсталиране без резервисаног додатка за савијање ће генерисати затезни напон под термичким ширењем, убрзавајући старење лома унутрашњих жица.
Одговарајуће мере заштите жице против-старења обухватају: провођење жице кроз независне жлебове за калупе са изолационим преградама за високу{1}} температуру да би се изоловала вишеструка зрачећа топлота; резервишите више од 150 мм маргине жице у свим покретним позицијама, фиксирајте ПТФЕ високо{3}}каблским везицама без чврстог везивања; обмотајте жице у близини капије са задебљаним двослојним термоизолационим рукавима од стаклених влакана за корозивне пластичне калупе; избегавајте поновљено савијање истог пресека жице током демонтаже. Стандардизована заштита жице може смањити стопу кварова старења жице за преко 70%, избегавајући неочекивано искључење изазвано оштећењем жице.
