
ガラスの応力を和らげるための適切な電圧の設定
もし、ガラスのアニーリング処理を経験したことがあるなら、その重要性はよくわかるでしょう。温度制御に少しでも間違いがあると、何の理由もなくガラスが割れてしまいます。これは本当に悪夢的な状況です。
しかし、全自動生産ライン用の赤外線システムを構築する際、熱を発生させること自体は最も難しい部分ではありません。実際の問題は、電力供給システムです。
電力供給システムの対処法
私たちが使用する赤外線ランプは、特定の電圧で動作するように設計されています。通常は110V、480V、または575Vです。
ただし、単にランプを点灯させるだけではありません。重要なのは、どれだけの電流を流すかという点です。もし高ワット数の110Vランプを使用する場合、電圧が下がらないようにするために太い配線が必要になります。それは大きくて、設置も面倒です。
480Vや575Vを使用すれば、同じ量のエネルギーを、はるかに細い配線で送ることができます。そうすれば、電気配線盤のサイズも冷蔵庫ほど巨大になる必要はありません。
そして、もし標準的なアメリカやカナダの工業用電源網に接続する場合、変圧器の出力と完全に一致するランプを選ぶ必要があります。電圧を下げるために変圧器を追加すると、また別の故障の原因になります。さらに、エネルギーの無駄遣いにもなります。私たちは、最初からその場所の電圧に合わせてフィラメントを巻くだけです。簡単です。
熱、速度、そしてトレードオフ
私たちは短波長の石英ランプを使用します。これにより、迅速にアニーリングが行えます。また、ランプの長さやワット数を調整することで、熱がガラス全体に均等に分布し、熱点ができるのを防ぎます。
もし大量の処理が必要な場合は、高電圧・高ワット数のランプが適しています。ただし、注意が必要です。ガラスに与える熱密度が高ければ高いほど、機械のフレームに熱が漏れ込みます。冷却ファンやシールドが十分でなければ、センサーが壊れてしまいます。これはバランスを取る必要がある問題です。
応用例
これらのランプは、既存のラックにそのまま取り付けられるように設計されています。特定のエンドキャップやカスタムの配線が必要な場合も、既存のラックに合わせて配線を行います。そうすれば、ガラスの内部応力を解消しつつ、表面が歪むことを防ぐことができます。とても簡単です。