
Jak zabránit praskání skla během ztužování
Pokud jste někdy pracovali se sklenicemi, víte, jaké to je – čekat na výsledek ztužování a mít strach z toho, že se sklo rozbije. Je potřeba, aby teploty byly přesné. Jedna chyba a – prask! – máte hromadu drahých úlomků.
Proto používáme krátkovlnné kvartové infračervené lampy. Ty nezlobí. Na rozdíl od těch pomalu ohřívacích prvků, které trvají dlouho, než se nahřejí nebo ochladí, tyto lampy reagují okamžitě, jakmile změníte výkon. Když se snažíte vyhnout tepelnému šoku, potřebujete zdroj tepla, který lze rychle regulovat v milisekundách. Prostě.
Správná teplota
Tajemství spočívá v řízení tohoto teplotního gradientu. Používáme vysokovýkonové kvartové trubice, které vysílají koncentrované záření přímo do skla. Záření rychle proniká dovnitř.
Lampy lze připojit k regulátoru PID nebo k regulátoru výkonu typu SCR, abyste mohli rychle upravit teplotu. Tím se zabrání tomu, aby „kůže“ skla se rozšiřovala rychleji než jádro skla. Právě tam obvykle dochází k problémům a sklo se rozbije.
Proč kvart?
Vyrábíme obaly lamp z vysoce čistého kvartu z jednoduchého důvodu: tento materiál nereaguje negativně na změny teploty. Můžete stále opakovat změny výkonu od 0 % na 100 %, a lampa se nerozbije. Navíc jsou kompaktní, takže se vejdou do těch stísněných prostorů, se kterými musíme pracovat.
Nevýhody (protože nic není dokonalé)
Vysokohustotní infračervené zahřívání není žádná kouzelná hůlka. Existují určité nevýhody.
Když vtlačíte tolik energie do krátké trubice, aby došlo k rychlé reakci, velké množství tepla unikne do rámu stroje. Musíte tedy zajistit správnou ventilaci. Pokud je proud vzduchu slabý, okolní teplo začne ovlivňovat proces ztužování. Najednou už nemůžete přesně kontrolovat fázi ochlazování. A pokud přetlačíte lampu na její absolutní limit bez dostatečného průtoku vzduchu kolem ní? Filamenty se spálí mnohem rychleji, než by měly.