
In der Glasverarbeitung für die Luft- und Raumfahrt ist die Biegestation der Ort, an dem entweder eine gute Qualität erreicht wird – oder aber nicht. Temperaturunterschiede führen zu optischen Verzerrungen, Restspannungen sowie zu Glasscheiben, die schließlich als Abfall entsorgt werden müssen. Wir haben eine spezielle Lampe entwickelt, um dieses Problem zu bekämpfen. Sie erzeugt kontrollierte, wiederholbare Wärme, die innerhalb der engen Toleranzen bleibt, die für Flugglasscheiben erforderlich sind.
Was technisch wichtig ist: Wir verwenden Kurzwellen-Infrarotquarze mit einer Reflektorgeometrie, die dafür sorgt, dass ein gleichmäßiges Wärmefeld über die Oberfläche der Form entsteht. Dadurch entstehen keine Hotspots, die zu thermischen Spannungen führen könnten. Die Reaktion der Lampe ist schnell – volle Leistung bereits nach Sekunden, Anpassungen in Bruchteilen von Sekunden. So kann man genau das gewünschte Biegeprofil erreichen, ohne dass das Glas beschädigt wird.
Der Lampenkörper verfügt über ein Design mit geringer Wärmeentwicklung, sodass Änderungen des Einstellungswerts schnell auf die Befehle des PLC reagieren. Die Leistungsdichte wird an die Dicke der Flugglasscheiben angepasst – von dünnen Mehrschichtlaminaten bis hin zu dickeren Strukturgläsern. Die Leistung bleibt dabei von Zyklus zu Zyklus stabil, nicht nur beim ersten Einsatz.
Warum diese Lampe funktioniert: Bei der Biegung von Flugglasscheiben muss eine konstante Temperatur gehalten werden. Andernfalls entstehen Probleme bei der Verarbeitung. Diese Lampe sorgt dafür, dass die Temperatur konstant bleibt. Dadurch fließt das Glas vorhersehbar, es entstehen keine Verzerrungen, und die Maße bleiben stabil.
Dadurch gibt es weniger fehlerhafte Produkte, und es ist weniger Handpolieren nötig, um Hitzezeichen zu beseitigen. Die schnelle Erhitzung ermöglicht eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Zudem benötigt dieses System weniger Energie als herkömmliche Heizmethoden. Für Projekte in der Luft- und Raumfahrt, bei denen kleine Serien produziert werden müssen, ist die Wiederholgenauigkeit entscheidend – sie bestimmt, ob die Teile qualitativ hochwertig sind oder nicht.
Details, die Probleme verursachen, wenn man sie ignoriert: Die Installation ist einfach, doch die Ausrichtung der Lampe ist wichtig. Die Emittoren müssen parallel zur Formfläche liegen – sonst entstehen Unregelmäßigkeiten am Rand der Scheibe.
Wenn die Lampe kontinuierlich in einem verschlossenen Raum mit schlechter Belüftung arbeitet, kommt es zu einer Leistungsabnahme von 10–15 %. Die im Reflektor angesammelte Wärme beeinträchtigt außerdem die Leistung der Lampe.
Planen Sie die Montage so, dass Sie die Lampe leicht reinigen können. Quarzos_surfaces verlieren an Effizienz, wenn sie mit Prozessresten bedeckt sind. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Anschlüsse richtig angebracht sind und dass die Wärmedämmung ausreichend ist, damit keine benachbarten Komponenten beschädigt werden.