
크기가 큰 브루크너 형태의 직물 건조 장비를 만들 때, 적외선 램프를 어디에 배치할지가 매우 중요합니다. 이는 에너지 비용을 줄이는 데 있어서도, 혹은 문제가 생기는 상황을 피하는 데 있어서도 매우 중요한 요소입니다. 우리는 추측에 의존하지 않습니다. “일단 이렇게 해보고 결과를 보자”와 같은 방식은 사용하지 않습니다. 대신, 먼저 디지털 트윈을 만듭니다. 실제로 램프들을 연결하기 전에, 시뮬레이션을 통해 전체적인 열 분포를 미리 파악합니다. 램프 위치 선정의 요령 단파 적외선 램프는 강력한 열을 발생시키지만, 조심스럽게 다뤄야 합니다. 각도가 약간만 틀어져도 과열된 부분이 생깁니다. 아마도 ‘제브라 무늬’라는 것을 본 적이 있을 것입니다. 이러한 불규칙한 온도 구역은 전체 직물의 품질을 망칠 수 있습니다. 이는 결코 원치 않는 문제입니다. 우리는 소프트웨어를 활용하여 열이 직물 위에서 어떻게 퍼져나가는지 시뮬레이션합니다. 빔의 겹침 정도를 조절함으로써 램프들 사이의 적절한 거리를 찾아냅니다. 목표는 균일하고 일정한 열 분포를 만드는 것입니다. 무늬도 없고, 예상치 못한 문제도 없어야 합니다. 전력 밀도 관리 고출력의 석영 램프는 엄청난 양의 에너지를 재료에 전달합니다. 가능한 한 높은 출력을 얻기 위해 우리는 보통 높은 전압을 사용합니다. 이렇게 하면 열이 빠르게 전달됩니다. 하지만 문제가 있습니다. 그만큼의 열은 냉각 팬에 큰 부담을 줍니다. 시뮬레이션 결과, 가장자리 부분에서 온도가 급격히 상승한다면, 우리는 그냥 기다리지 않습니다. 램프의 각도를 조절하거나, 가장자리에 있는 램프의 출력을 줄여서 균형을 맞춥니다. 실제 환경에서의 작동 디지털 트윈의 가장 큰 장점은 현장에서의 반복적인 테스트를 줄여준다는 것입니다. 생산이 멈춘 상태에서 며칠 동안 기계를 조정하는 것은 누구도 원하지 않습니다. 우리는 소프트웨어를 활용하여 다양한 길이와 출력 값을 테스트하여 최적의 조건을 찾아냅니다. 그렇게 하면 램프가 과열되지 않으면서도 목표 온도에 도달할 수 있습니다. 일단 최적의 조건을 찾으면, 실제 설치는 매우 간단해집니다. 기계는 빠르게 설정된 온도에 도달합니다. 에너지 비용도 줄어듭니다. 그리고 잘못된 배치로 인해 램프를 과도하게 사용할 필요도 없습니다. 그냥 잘 작동할 뿐입니다.