
칩 발생을 막는 방법: 왜 트윈-튜브형 적외선 가열 방식이 효과적인가?
차가운 유리를 자르는 것은 사실상 도박과 같습니다. 표면에 선을 그은 뒤, 그 선을 따라 유리가 깨지지 않기를 바랄 뿐입니다. 이런 문제가 생기는 이유는 유리 내부에 엄청난 응력이 있기 때문입니다. 날이 유리에 닿으면 예측할 수 없게 깨지게 됩니다. 우리는 더 좋은 방법을 찾았습니다. 날이 유리에 닿기 직전에 트윈-튜브형 적외선 가열 요소를 사용하여 유리를 미리 따뜻하게 만듭니다. 논리는 아주 간단합니다. 차가운 유리는 부서지기 쉽습니다. 목표 지점에 적외선을 조사함으로써 표면 온도를 높일 수 있습니다. 이렇게 하면 재료의 응력이 줄어들고, 균열도 더 깔끔하게 생깁니다. 유리가 따뜻해지면 균열이 훨씬 깔끔하게 생기며, 유리가 부서지거나 울퉁불퉁해지지 않습니다. 항상 깔끔한 절단면을 얻을 수 있습니다. 하지만 왜 트윈-튜브 방식을 사용해야 할까요? 일반적인 싱글-튜브형 램프를 사용하면 “열점”과 “저온 구역”이 생깁니다. 이러한 불균일한 열 분포로 인해 유리가 고르게 팽창하지 못해 원하는 결과를 얻을 수 없습니다. 트윈-튜브 방식은 열을 유리 전체에 고르게 분산시켜줍니다. 그 결과, 1인치당 훨씬 높은 열 밀도를 얻을 수 있습니다. 유리의 두께에 따라 단파 또는 중파를 사용할 수 있습니다. 고속으로 작업해야 하고 빠른 침투가 필요하다면 단파가 적합합니다. 주의해야 할 몇 가지 사항입니다. 단점은 고출력 적외선 램프는 많은 전력을 소비한다는 것입니다. 2kW의 트윈-튜브 램프를 사용한다면, 전선이 그 전류를 감당할 수 있는지 반드시 확인해야 합니다. 전압 저하로 인해 효율성이 떨어지는 것을 원하지 않습니다. 또한 너무 과도하게 가열하지 않도록 주의해야 합니다. 유리가 너무 뜨거워지면 열충격이 발생하거나 유리가 변형될 수 있습니다. 중요한 것은 적절한 온도를 찾는 것입니다. 컨베이어의 속도와 램프와의 거리를 조절하여 적절한 온도를 유지해야 합니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 모든 것을 PID 제어기에 연결하는 것입니다. 이렇게 하면 온도가 일정하게 유지되어, 첫 번째 시트와 마찬가지로 천 번째 시트도 완벽한 상태를 유지할 수 있습니다.