
מניעת התנפצות הזכוכית במהלך תהליך החימום
אף אחד לא רוצה שחלק מהכלים העשויים זכוכית יתפוצץ באופן ספונטני. זו בעיה גדולה בתהליך הייצור. בדרך כלל, זה קורה כי הזכוכית נמצאת תחת לחץ – במובן המילולי של המילה. כאשר מעבירים את הזכוכית לשלב החימום, ההבדל בטמפרטורה בין השכבה החיצונית לבין הליבה הפנימית יכול לגרום לשוק תרמי.
כדי לפתור בעיה זו, אנו משתמשים במנורות אינפרא-אדום בעלות גלים קצרים. למה? כי הן מגיבות מיד.
למה המהירות חשובה
שוק תרמי נגרם כאשר הזכוכית מתרחבת או מתכווצת באופן לא אחיד. כדי למנוע זאת, צריך מקור חום שלא מתעכב בתגובתו.
חשבו על גליות חימום רגילות – הן שומרות על החום כמו ספוג, וזה בעיה כאשר צריך להגדיל או להפחית את החום במהירות. מנורות אינפרא-אדום שונות – הן מגיבות לשינויים במתח מיד.
על ידי שימוש במנורות אלו יחד עם בקרים מהירי פעולה, ניתן להגדיל או להפחית את החום במילישניות. זו עבודה עדינה – צריך לשמור על הזכוכית ברמת חום קרובה לנקודת השבירה, אך אם עולה החום יותר מדי, הזכוכית מתחילה להתעקם.
זו כל העניין – הדיוק.
בחירה נכונה של הציוד
בדרך כלל אנו משתמשים בצינורות הלוגן בעלי הספק גבוה. הסיבה פשוטה: קרינת הגלים הקצרים חודרת עמוק יותר לתוך הזכוכית, וכך הליבה מתחממת באותו קצב כמו השטח.
אך צריך להיות זהירים עם עוצמת החום. אם מכניסים יותר מדי קילוואטים לחלל קטן, נוצרים אזורים חמים מדי.
לכן, יש לוודא שהמרחק בין המנורות וזוויות ההחזרה של האור תהיינה מתאימות לצורת הכלים העשויים זכוכית. ואל תשכחו את הקירור – אם המאווררים לא מסוגלים לטפל בחום העודף, הכלים עלולים להתעקם או החוטים עלולים להישרף. זה לא נראה טוב.
הקשיים
החימום המהיר מציל את הזכוכית, אך זה יוצר בעיות למערכת החשמלית. כאשר מחליפים את החשמל במהירות, עלולים להיות תופעות של רטט או הפרעות אלקטרומגנטיות, אם המעטפת האלקטרומגנטית אינה טובה מספיק. בנוסף, מערכת החשמל צריכה להיות חזקה מספיק כדי להתמודד עם העליות הפתאומיות במתח שנוצרות עם מנורות בעלות הספק גבוה.
זה דורש כמה התאמות, אך זה עדיף על ניקוי הזכוכית השבורה מהרצפה במפעל.