
Správné zahřívání skla – bez čekání
Každý, kdo pracoval se sklem, zná ten noční můru spojenou s vnitřními napětími ve skle. Stačí jedna chyba při nastavování teploty a – prasknutí – hodiny práce jsou pryč. Obvykle spoléháme na pece, ale buďme upřímní: jsou pomalé. Pokud chcete udržet výrobní proces v chodu, nemůžete si dovolit čekat, než se obrovská nádoba s vzduchem nahřeje.
Potřebujete teplo, které působí okamžitě a stejně rychle zmizí. Právě tam přicházejí na řadu lampy s krátkovlnným infračerveným zářením.
Proč to funguje
Krátkovlnné infračervené záření nezahřívá vzduch kolem skla. Místo toho záření působí přímo na povrch skla. K tomu používáme halogenové vlákna umístěná v kvartových obalech.
Je to téměř okamžité – teplotu lze zvýšit během sekund. Při provozu kontinuální linky je právě tato rychlost to, co vás chrání před velkými problémy.
Složitá část: Vyvážení tepla
Správné nastavení teploty vyžaduje určitou míru balancování. Musíte vzít v úvahu rychlost dopravníku a určit správnou hodnotu výkonu a napětí.
Pokud pracujete s tlustým sklem, potřebujete větší výkon. Ale buďte opatrní – pokud přivedete příliš velký výkon do malého prostoru, poškodíte pouzdro lampy. Musíte zajistit, aby chladicí systém stačil, jinak poškodíte vedení nebo reflektory. Je to opravdu tenká hranice.
Přechod na kontinuální provoz
Nejlepší na tom je, že už nemusíte pracovat v dávkách. Místo toho, abyste čekali, až se pec nahřeje, můžete sklo přesunout přímo z formy do oblasti s infračerveným zářením.
To umožňuje, aby sklo zůstalo pracovatelné bez zbytečného čekání. Doba cyklu se zkracuje a vše funguje hladčeji.
Ale existuje jeden problém – krátkovlnné infračervené záření je velmi silné. Pokud se dopravník na chvíli zastaví nebo dojde k nesprávnému načasování, sklo se přehřeje a začne se deformovat. Nemůžete prostě „nastavit a zapomenout“. Potřebujete rychlý PID regulátor v řídicím systému, který udrží teplotu v uzavřeném rozmezí.