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		<title>予熱 on Glass Infrared Heating Systems</title>
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		<description>Recent content in 予熱 on Glass Infrared Heating Systems</description>
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				<title>ガラスアート用の赤外線予熱</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/ja/posts/customizing-infrared-spectral-peaks-for-specialized-glass-additives/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:38:24 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;ガラスアート用の赤外線予熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜガラスの&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;予熱&lt;/a&gt;がうまくいかないのか&lt;br&gt;&#xA;赤外線ランプを使っていると、なんだかうまくいかないことがありますよね。使用しているのはドープされたガラスで、例えば希土類酸化物や特定の着色剤が含まれている場合、熱がうまく伝わらないのです。結果として、面倒な&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;低温部分&lt;/a&gt;ができたり、最悪の場合は表面が焼けてしまい、内部は依然として冷たいままになります。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ガラスの急速予熱</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/ja/posts/achieving-non-destructive-upgrades-in-glass-preheating-via-universal-interface-design/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:48:09 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;ガラスの急速予熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ガラス加熱装置の交換をやめましょう&#34;&gt;ガラス加熱装置の交換をやめましょう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;正直に言って、ガラス加熱装置をアップグレードするのは大変な作業です。高い熱流量や短時間での加熱を望みますが、古いヒーターを見てみると、ケースや配線がめちゃくちゃになっていることが多いです。&lt;br&gt;&#xA;ほとんどの工場がこの&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;状況&lt;/a&gt;に陥ります。新しいランプを購入しても、それが適合しないのです。結局、一部だけ機能させるために、ランプホルダー全体を再構築する必要があります。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;本当に悪夢です。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ガラス切断用予熱ランプ</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/ja/posts/glass-cutting-preheating-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 18:03:06 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;ガラス切断用予熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスの予熱にエネルギーを無駄にしないでください。&lt;br&gt;&#xA;正直に言えば、アニーリング処理は、切断工程全体の中で最も多くのエネルギーを消費する部分です。従来のヒーターは、ガラスの周囲の空気を温めるのに無駄な時間を費やしてしまいます。これは明らかな電力の無駄遣いです。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ガラス用ニップローラー予熱</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/ja/posts/nip-roller-preheat-for-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:10:28 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;ガラス用ニップローラー予熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;焼き戻しラミネーションラインにおけるニップローラー&#34;&gt;焼き戻し・ラミネーションラインにおけるニップローラー&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ニップローラーは、ライン全体の安定稼働の鍵となる部分である。ローラー&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;表面&lt;/a&gt;の温度が低すぎると、ガラスは不均一な熱で接触し、エッジクラックや反りの原因となる。予熱が不足するとラインは停止待機し、生産能力が低下する。そこで、ニップローラーの予熱装置は狭い熱管理範囲に迅速に到達し、その温度を維持するよう設計されており、ガラスを躊躇なく連続的に搬送できるようにしている。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;内部の重要ポイント&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;短波赤外線の石英エミッターを用い、ローラー表面へ直接かつ迅速なエネルギー&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;伝達&lt;/a&gt;を実現している。これにより、空気を加熱する無駄な熱を抑制する。モジュールは一般的なニップ長さとライン速度に合わせて設計されており、アクティブ幅全体で表面温度を±5℃以内に制御できる出力密度を提供する。エミッター配置はローラーの形状に沿って設計されているため、加熱はガラスが接触する部分に集中し、接触しない部分には熱がかからない。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ガラス金型予熱ステーション</title>
				<link>http://glass-ir-heat.com/ja/posts/glass-mold-preheat-station/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:52:11 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://glass-ir-heat.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;ガラス金型予熱ステーション&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;テンパーラインにおいて、冷たい金型は歩留まりを低下させる静かな破壊者である。600℃のガラスを60℃の表面に流すと、即座に熱衝撃が発生する。ガラスが割れるだけでなく、バッチ全体を廃棄し、炉を再起動し、光学歪みを追いかけて残業することになる。ガラスが金型に触れる前にその温度不一致を解消するために、ガラス金型予熱ステーションを開発した。&lt;/p&gt;</description>
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