
Správné odstraňování napětí v skle
Většina standardních infračervených lamp je pro účely výzkumu a vývoje trochu příliš „univerzální“ – prostě vyzařují teplo do všech stran. Ale pokud jste pracovali se sklem, víte, že to tak nefunguje. V závislosti na tom, z čeho je sklo vyrobeno nebo jak má tvar, potřebujete, aby teplo působilo pouze na konkrétní místa. Jinak riskujete trhliny na povrchu nebo zkreslení tvaru skla.
Proto se nezabýváme pouze velikostí lampy. Zajímá nás spíše to, kam se energie ve skutečnosti dostává.
Jde o mapu tepla
Při výběru systému na odstraňování napětí se nezaměřujte pouze na celkový výkon lampy. Skutečným tajemstvím je kde ta energie působí.
Hrajeme si s uspořádáním vlákna v lampě, abychom vytvořili „horké zóny“ a „zóny s úbytkem teploty“. To je velmi užitečné, pokud máte komponentu s tlustou střední částí a tenkými okraji – můžete tak ohřát tlusté části, aniž by se roztavily okraje.
Jediná rada: pokud zvyšujete hustotu výkonu bez řádného chlazení, riskujete termický šok. Musíte najít tu správnou rovnováhu mezi intenzitou infračerveného záření, rychlostí pohybu dopravníku a tloušťkou skla.
Možnost experimentování
V laboratoři potřebujete možnost rychlé úpravy nastavení. Naše lampy umožňují samostatnou kontrolu jednotlivých zón. To znamená, že můžete odděleně nastavit výkon pro fáze předehřevu, zahřívání a chlazení. Díky tomu máte větší kontrolu při snaze dosáhnout přesně té správné teploty.
Efektivní fungování v laboratoři
Vlastní distribuce výkonu v podstatě eliminuje potřebu neustálého testování. Místo toho, abyste pokaždé, když testujete nový typ skla, demontovali celý systém topení, použijete prostě lampy určené právě pro tento účel. Je to nejrychlejší způsob, jak zjistit, jak nový materiál reaguje na rychlé změny teploty.
Ještě jedna rada – pokud se rozhodnete zvýšit hustotu výkonu, abyste urychlili procesy, dbejte na své zapojení. Tyto vysoké zatížení mohou být pro zdroje napájení náročná, takže ujistěte se, že vaše elektrické zařízení dokáže takové zatížení zvládnout.