
仕上げ工程でガラスが割れないようにする方法
誰も、ガラス製品が突然割れるのを望みません。それは生産面から見て大変な問題です。通常、これはガラスに過度な応力がかかるために起こります。ガラスを仕上げ工程に移すと、表面と内部の温度差によって熱衝撃が発生します。 これを解決するために、私たちは短波赤外線ランプを使用します。なぜかというと、このランプは即座に反応するからです。
なぜ速度が重要か
熱衝撃というのは、ガラスが不均等に膨張または収縮するときに起こる現象です。これを防ぐためには、遅れることのない熱源が必要です。 昔ながらの抵抗加熱素子を考えてみてください。これらは熱をたっぷりと保持してしまいます。急いで温度を変える必要がある場合、これは問題になります。一方、赤外線ランプは異なります。電圧の変化に対して即座に反応します。 このランプを迅速に動作するSCRや高周波PWMコントローラーと組み合わせることで、数ミリ秒以内に温度を上げたり下げたりできます。これは微妙なバランスが求められます。ガラスをちょうど限界点直上に保つ必要がありますが、少しでも過剰になるとガラスが変形してしまいます。 重要なのはその精度です。
適切なハードウェアの選定
このような工程には、通常、高出力の石英ハロゲン管を使用します。その理由は簡単です。短波放射はガラスの内部にも届くからです。これにより、表面と同じ速度で内部も温められます。 しかし、出力密度には注意が必要です。狭い空間に多くのキロワットを詰め込むと、局部的に過剰な熱が発生します。 つまり、ランプの配置や反射板の角度は、ガラスの形状に合わせて正確に調整される必要があります。そして、冷却も忘れてはいけません。ファンが筐体から発生する廃熱を処理できなければ、ブラケットが歪んだり、配線が焼損したりしてしまいます。これは良くありません。
トレードオフ
迅速な切り替えによってガラスを守ることはできますが、電気系統にとっては少し面倒です。 こんなに速く電力を切り替えると、画面にちらつきが生じたり、シールドが不十分だと電磁干渉が発生したりします。さらに、高出力のランプに伴う急激な電力の変動に対応できるほど強力な電源が必要です。 少し調整が必要ですが、工場内で割れたガラスを片付けるよりはましだろう。