V moderních kuchyních a outdoorových aktivitách, Blesicí mixéry , jako přenosné a efektivní zařízení se staly první volbou mnoha uživatelů. Ve skutečném použití však zařízení často přehřívá, což nejen ovlivňuje normální provoz mixéru, ale také může způsobit řadu bezpečnostních rizik a problémů s degradací výkonu.
Dopad přehřátí na mixér se odráží hlavně v mnoha aspektech. Za prvé, výkon zařízení se může dočasně snížit, což má za následek sníženou účinnost míchání. Když motor a baterie běží vysokou rychlostí nebo v nepřetržitém používání po dlouhou dobu, teplota se postupně zvyšuje a překročí bezpečný provozní rozsah jejich designu. V tuto chvíli zařízení automaticky zahájí mechanismus ochrany přehřátí, aby se zabránilo poškození. Ačkoli se tento mechanismus může účinně vyhnout vážným selháním, časté vypnutí výrazně ovlivní uživatelský zážitek. Nepříjemnost způsobená odstavením je zvláště zřejmá v situacích, kdy je třeba rychle zpracovat složky potravin.
Za druhé, přehřátí způsobuje přímé poškození vnitřní struktury motoru a baterie. Když motor pracuje za podmínek s vysokou teplotou, izolační materiál vinutí se může zhoršit v důsledku zvýšení teploty, což má za následek sníženou izolační výkon, zvýšené riziko zkratu a dokonce i možné poškození motoru. Když se baterie přehřívá, je ovlivněna stabilita elektrolytu, což může snadno vést k výrobě nebo expanzi plynu. V závažných případech může dojít k vyboulení nebo úniku, což zvyšuje riziko exploze nebo požáru. Zejména lithium-iontové baterie jsou za podmínek přehřátí náchylné k tepelnému útěku, vytvářejí hodně tepla a dokonce způsobují požáry, což představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost uživatelů. Kromě toho mohou elektronické komponenty uvnitř zařízení také selhat v prostředí s vysokou teplotou, což způsobí zkrat nebo selhání řídicího systému, což může způsobit, že zařízení ztratí kontrolu nebo bude zcela poškozeno.
Poškození mechanických složek je také důležitým problémem způsobeným přehřátím. Když se čepel otáčí vysokou rychlostí a při vysoké teplotě, tepelná roztažení materiálu může způsobit, že čepel nebude dobře zapadat do základny, a tím ovlivnit účinnost míchání, a dokonce může způsobit, že se čepel deformuje nebo rozbije. Ve vysokoteplotním prostředí se pasivace a mechanické opotřebení čepele zhoršují, což snižuje jeho ostrost a trvanlivost, což dále ovlivňuje uniformitu a účinek míchání. Kromě toho může dlouhodobé přehřátí také způsobit deformaci nebo trhliny v pouzdru zařízení, což ovlivňuje stabilitu a estetiku celkové struktury. Tyto mechanické poškození nejen zkracují životnost zařízení, ale také zvyšují náklady na následné opravy a náhrady.
Životnost zařízení bude také výrazně zkrácena pod vlivem přehřátí. Kontinuální provoz s vysokou teplotou urychluje proces stárnutí vinutí motoru, izolačních materiálů a baterií, což vede ke snížení celkové životnosti zařízení. Po opakovaném přehřátí a chlazení se kapacita baterie postupně snižuje, životnost baterie se zkracuje a může být dokonce nemožné normálně nabíjet nebo vybíjet. Zhoršení izolační vrstvy vinutí motoru povede k selhání izolace, zvýšení rizika zkratu a nakonec může způsobit úplné selhání zařízení. Tepelná roztažení a kontrakce mechanických částí v prostředích s vysokým teplotou také způsobí strukturální napětí, které může způsobit trhliny, deformaci nebo dokonce rozbití, což dále ovlivňuje normální používání zařízení.