Οι μικρο-ρωγμές στην επιφάνεια της θήκης θερμοστοιχείου θερμού δρομέα είναι μικροσκοπικές αόρατες ρωγμές που δεν μπορούν να εντοπιστούν εύκολα με γυμνά μάτια. Σχηματίζονται από-μακροπρόθεσμη θερμική ανακύκλωση υψηλής-θερμοκρασίας, μηχανική εξώθηση, δόνηση μούχλας και χημική διάβρωση. Αν και το άνοιγμα της ρωγμής είναι εξαιρετικά μικρό και δεν θα προκαλέσει άμεσο ανοιχτό κύκλωμα ή αστοχία βραχυκυκλώματος, θα προκαλέσει σιγά-σιγά μια σειρά αόρατων κινδύνων ποιότητας του θερμού δρομέα, οι οποίοι είναι κρυφοί και δύσκολο να αντιμετωπιστούν και μαστίζουν τη σταθερή μαζική παραγωγή εργαστηρίων χύτευσης με έγχυση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ο σχηματισμός μικρο-ρωγμών περιβλήματος προέρχεται από την καταπόνηση κόπωσης των μεταλλικών υλικών. Κάτω από την επαναλαμβανόμενη εναλλαγή υψηλής θερμοκρασίας 200–400 μοιρών και ψύξης σε θερμοκρασία δωματίου, το μεταλλικό περίβλημα υφίσταται συνεχή θερμική διαστολή και ψυχρή συστολή. Μετά από εκατομμύρια θερμικούς κύκλους, εμφανίζονται μικροσκοπικές ρωγμές κόπωσης στην μεταλλική δομή της επιφάνειας. Ταυτόχρονα, η συχνή δόνηση ανοίγματος και κλεισίματος του καλουπιού κάνει τον ανιχνευτή να τρίβεται στο τοίχωμα της οπής στερέωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρωγμές από μικροτριβές. Το ακατάλληλο υπερβολικό-σφίξιμο κατά την εγκατάσταση θα προκαλέσει επίσης εσωτερική δομική καταπόνηση και θα προκαλέσει επιφανειακές μικρο-ρωγμές. Αυτές οι ρωγμές είναι συνήθως σε επίπεδο micron, κλειστές σε κανονική στατική κατάσταση και ελαφρώς ανοιχτές υπό διαστολή και δόνηση υψηλής{{9} θερμοκρασίας, σχηματίζοντας ένα λεπτό κανάλι εισβολής εξωτερικών μέσων.
Το διαβρωτικό πτητικό αέριο, οι ατμοί λαδιού και ο καπνός από την εναπόθεση άνθρακα που δημιουργείται από λιωμένο πλαστικό θα διεισδύσουν στο εσωτερικό κατά μήκος των μικρο{0}}ρωγμών, θα διαβρώσουν αργά το εσωτερικό σύρμα του θερμοηλεκτρικού κράματος και θα καταστρέψουν το συμπαγές μονωτικό στρώμα οξειδίου του μαγνησίου. Το αρχικό στάδιο της εισβολής δεν θα παράγει προφανείς συναγερμούς σφάλματος, αλλά η έξοδος του θερμοηλεκτρικού δυναμικού αρχίζει να μετατοπίζεται αργά, το σφάλμα μέτρησης της θερμοκρασίας αυξάνεται μέρα με τη μέρα και η εμφανιζόμενη θερμοκρασία δεν συνάδει με την πραγματική θερμοκρασία του δρομέα. Ο ελεγκτής προσαρμόζει την ισχύ θέρμανσης σύμφωνα με το λάθος σήμα, με αποτέλεσμα μη ισορροπημένο ιξώδες τήγματος σε κάθε ζώνη, ασταθή ταχύτητα πλήρωσης, κυμαινόμενο βάρος προϊόντος και περιοδικά ελαττώματα στη γραμμή συγκόλλησης στην παραγωγή παρτίδας.
Σε υγρό περιβάλλον εργαστηρίου, οι υδρατμοί θα εισβάλουν επίσης κατά μήκος μικρο-ρωγμών, αναγκάζοντας το εσωτερικό στρώμα μόνωσης να απορροφά την υγρασία και να μειώνει την αντίσταση μόνωσης, με αποτέλεσμα διακοπτόμενο τρέμουλο του σήματος και ακανόνιστη αιώρηση της θερμοκρασίας. Με τη συνεχή επέκταση της διάβρωσης των ρωγμών, το εσωτερικό σύρμα από κράμα διαβρώνεται και αραιώνεται σταδιακά και τελικά σπάει υπό κραδασμούς, προκαλώντας ξαφνικό συναγερμό ανοιχτού-κυκλώματος και απρογραμμάτιστη διακοπή της παραγωγής. Αυτή τη στιγμή, ο κρυφός κίνδυνος έχει εξελιχθεί σε πλήρη αστοχία, προκαλώντας μεγαλύτερη απώλεια παραγωγής και κόστος συντήρησης μούχλας.
Ο τακτικός επαγγελματικός έλεγχος με μεγεθυντικά εργαλεία και ανίχνευση αντίστασης μπορεί να ελέγξει εκ των προτέρων θερμοστοιχεία με κρυφές μικρο-ρωγμές. Η υιοθέτηση της ενσωματωμένης δομής του περιβλήματος χωρίς ραφή μπορεί ουσιαστικά να αποφύγει ελαττώματα ρωγμών που προκαλούνται από ραφές συγκόλλησης. Η τυποποιημένη εγκατάσταση και η αποφυγή του βίαιου χτυπήματος και της υπερβολικής-σφίξεως μπορεί να μειώσει τις ρωγμές καταπόνησης. Η έγκαιρη εξάλειψη των κρυφών μικρο-κίνδυνων ρωγμών μπορεί να αποτρέψει τις αόρατες διακυμάνσεις της ποιότητας των θερμών δρομέων και να διατηρήσει μακροπρόθεσμα σταθερή απόδοση των προϊόντων χύτευσης με έγχυση.
