1. Teplota suda: Teplota taveniny je mimoriadne dôležitá; použité nastavenia teploty suda slúžia len ako vodítko. Skutočnú teplotu taveniny je možné merať na dýze alebo určiť pomocou vzduchovej-metódy. Nastavenia teploty valca závisia od požadovanej teploty taveniny, rýchlosti závitovky, protitlaku, objemu výstrelu a času lisovacieho cyklu. Ak nemáte skúsenosti so spracovaním určitého druhu plastu, začnite s najnižším odporúčaným nastavením.
Pre uľahčenie ovládania je hlaveň rozdelená na zóny; tieto zóny však nemusia byť nevyhnutne nastavené na rovnakú teplotu. V prípade dlhých výrobných sérií alebo operácií pri vysokých{1}}teplotách nastavte teplotu prvej zóny (zadnej zóny) na nižšiu hodnotu; to zabraňuje predčasnému roztaveniu plastu a premosteniu v prívodnom hrdle. Pred začatím procesu formovania sa uistite, že hydraulický olej, násypka, forma a valec majú správnu prevádzkovú teplotu.
2. Teplota taveniny: Teplota taveniny hrá primárnu úlohu pri určovaní tokových vlastností roztaveného materiálu. Keďže plasty nemajú jedinú presnú teplotu topenia,-ale skôr *rozsah topenia*-, vplyv teploty na tekutosť sa mení v závislosti od štruktúry a zloženia molekulových reťazcov polyméru. Pevné molekulárne reťazce (ako tie, ktoré sa nachádzajú v PC a PPS) sú výrazne citlivejšie na kolísanie teploty. Naopak, tekutosť flexibilných molekulových reťazcov (ako sú reťazce v PA, PP a PE) sa pri úpravách teploty tak drasticky nemení. Preto je potrebné zvoliť a kalibrovať vhodné teploty vstrekovania na základe konkrétneho spracovávaného materiálu.
3. Teplota formy: Niektoré plasty vyžadujú vyššie teploty formy kvôli ich vysokým kryštalizačným teplotám alebo nízkej rýchlosti kryštalizácie. Iné materiály môžu vyžadovať špecifické teploty formy-buď vysoké alebo nízke-, aby sa zabezpečila rozmerová stálosť, minimalizovala sa deformácia alebo sa uľahčilo ľahké vysunutie z formy. Napríklad PC zvyčajne vyžaduje teplotu formy aspoň 60 stupňov, zatiaľ čo PPS môže vyžadovať teploty presahujúce 160 stupňov na dosiahnutie vynikajúcej povrchovej úpravy a zlepšených tokových charakteristík. V dôsledku toho zohráva teplota formy nenahraditeľnú úlohu pri optimalizácii vzhľadu produktu, minimalizácii deformácií, zabezpečení rozmerovej presnosti a uľahčení procesu tvarovania.
4. Vstrekovací tlak: Vstrekovací tlak predstavuje silu potrebnú na to, aby roztavený materiál prekonal odpor prúdenia pri jeho postupovaní cez formu; priamo ovplyvňuje kritické vlastnosti produktu, ako sú rozmery, hmotnosť a deformácia. Požadovaný vstrekovací tlak sa líši v závislosti od konkrétneho vyrábaného plastového produktu. Pre materiály ako PA a PP môže zvýšenie tlaku výrazne zvýšiť tekutosť. Okrem toho veľkosť vstrekovacieho tlaku určuje hustotu produktu-a v konečnom dôsledku aj jeho povrchový lesk. Neexistuje žiadna pevná hodnota pre vstrekovací tlak; skôr, ako sa zvyšuje obtiažnosť plnenia formy, musí sa zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť požadovaný vstrekovací tlak.





