<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>محطة on Glass Infrared Heating Systems</title>
		<link>http://glass-ir-heat.com/ar/tags/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/</link>
		<description>Recent content in محطة on Glass Infrared Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 06:52:11 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://glass-ir-heat.com/ar/tags/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>محطة تسخين قالب الزجاج المسبق</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/ar/posts/glass-mold-preheat-station/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:52:11 +0800</pubDate>
				<guid>http://glass-ir-heat.com/ar/posts/glass-mold-preheat-station/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;محطة تسخين قالب الزجاج المسبق&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;على خط التخمير، القالب البارد هو المخرب الصامت للإنتاجية. اسكب زجاجًا بدرجة حرارة 600°C على سطح بدرجة حرارة 60°C فتحصل على صدمة حرارية فورية. ليس فقط تفقد الزجاج، بل تُهدر دفعات كاملة، وتعيد تشغيل الأفران، وتضطر للعمل الإضافي لملاحقة التشوهات البصرية. قمنا ببناء محطة تسخين القالب الزجاجي المسبق للقضاء على هذا التفاوت قبل أن يلامس الزجاج الأداة.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ما يهم، تقنيًا&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;نوجه القالب بأشعة تحت حمراء قصيرة الموجة من مصادر كوارتز، حيث نضع الإشعاع المباشر على السطح بدلاً من الاعتماد على الهواء الساخن. تُقسم منطقة التسخين وتُتحكم فيها بشكل مستقل، بحيث يتبع الحرارة محيط القالب بدلاً من التوزيع المتوسط عبره. نحافظ على درجة حرارة ±5°C عبر التجويف، ومدة الارتفاع إلى 250–300°C تستغرق دقائق، وليس ساعة. هذا هو الفرق بين التلدين المحكم والإجهاد الحراري غير المحكم.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
