
كيفية التحكم في درجة الحرارة في نظام Husky HyPET الخاص بك
إذا كنت تستخدم أنظمة Husky HyPET عالية السرعة، فأنت تعرف بالفعل أن مجرد زيادة قوة الحرارة المستخدمة لا يكفي. لا يمكنك ببساطة تسخين القطع الزجاجية والاعتماد على النتائج الإيجابية.
التحدي الحقيقي يكمن في إيصال الحرارة إلى الجزء الداخلي من القطعة الزجاجية، أي إلى درجة الانتقال الزجاجي، دون أن تتضرر الطبقة الخارجية من القطعة الزجاجية. إنه توازن دقيق للغاية، ولهذا السبب نصمم المصابيح بطريقة خاصة.
السر يكمن في قدرة الحرارة على الاختراق.
معظم المصابيح العادية تنقل الحرارة إلى السطح فقط. وعند حدوث ذلك، يصبح سمك الجدار غير متساوٍ، وهو أمر يشكل مشكلة كبيرة في مراقبة الجودة.
نحن نستخدم طريقة مختلفة؛ نستخدم خليطًا معينًا من الكوارتز، بالإضافة إلى طريقة دقيقة في لف الفيلامنت، حتى يتم تحويل طيف الإشعاع. بدلاً من أن تنعكس الطاقة التيرموجرافية عن السطح، فإنها تخترق القطعة الزجاجية.
وعند رفع الجهد، تزداد كثافة الحرارة. وهذا يعني أن القطع الزجاجية تقضي وقتًا أقل في الفرن، وبالتالي يزداد معدل الإنتاج.
لنتحدث عن المكونات الفيزيائية.
تم تصميم هذه المصابيح لتكون بديلاً بسيطًا لمصابيح SIPA أو Husky العادية. لا حاجة إلى أي تعقيدات.
لقد قضينا وقتًا طويلاً في التفكير في الحمل الكهربائي، لأن لا أحد يريد مصباحًا يتعطل بسرعة. من خلال تعديل قطر الفيلامنت واستخدام كوارتز عالي الجودة، نحافظ على استقرار درجة الحرارة، حتى عند التشغيل المستمر.
هناك شيء يجب الانتباه إليه: الموصلات. عادةً ما تكون هي المشكلة. نستخدم موصلات من نوع R7 أو SK15 (حسب نوع الجهاز) لضمان تثبيت جيد للمصباح. لأن اتصالًا ضعيفًا ليس مجرد مشكلة بسيطة، بل يمكن أن يؤدي إلى حدوث نقاط ساخنة قد تدمر القاعدة الخاصة بالمصباح.
نصيحة سريعة بخصوص التوازن بين الأداء والضغط.
بما أن هذه المصابيح تنتج طاقة أكبر، فإن معدل الإنتاج سيزداد. لكن هذا يضع ضغطًا أكبر على مروحات التبريد في الفرن.
إذا كان نظام التبريد غير كفء، فإن درجة الحرارة داخل الفرن سترتفع. وإذا حدث ذلك، فقد تبدأ القطع الزجاجية في التشوه قبل أن تصل إلى القالب.
لذا، إذا قررت استخدام هذه المصابيح عالية الأداء، فتأكد من فحص إعدادات تدفق الهواء أولاً. سيساعدك ذلك في تجنب الكثير من المشاكل في المستقبل.