
ヒーティングランプを販売するのは簡単です。誰でもできます。しかし、そのガラスが実際に破砕試験に合格するかどうかとなると、それはそう簡単ではありません。 ほとんどの店舗では、ストレス除去を、まるで電球を購入するかのように扱っています。つまり、元のランプと同じワット数や長さのランプを見つけて、それを使えばいいと考えているのです。しかし、私たちはそうしません。 残留応力の問題は、温度勾配に関わってきます。冷却が不十分だったり、再加熱が不均一だったりすると、永続的な応力が生じます。そして、突然、ガラスが割れてしまうのです。もちろん、電力を強くして修正することはできません。実際、それは状況を悪化させるだけです。 私たちは熱フラックスに焦点を当てます。ランプ間の距離が離れすぎると、冷たい場所ができます。逆に近すぎると、ガラスの転移温度を超えてしまうこともあります。 だからこそ、私たちは単に商品を送って「頑張ってください」と言うだけではありません。私たちは現地に行き、ガラスの実際の表面温度を確認します。ランプの仕様書に記載されている理論上の数値ではなくです。 また、熱密度も重要です。 2kWの短波ランプを使うと、大量のエネルギーが瞬時にガラス表面に与えられます。もし温度上昇のタイミングが適切でなければ、熱衝撃が発生します。私たちは、コンベヤーの速度や、ランプとガラスの間の距離を慎重に調整し、最適な状態を作り出します。 さらに、多くの場合、人々は適切でない波長のランプを使っています。短波ランプは迅速に加熱するのに適していますが、厚手のガラスを扱う場合は、熱がガラスの内部まで浸透する必要があります。そのためには、異なるスペクトル分布が必要です。 しかし、それには代償があります。 確かに、高密度の加熱によってより多くのガラスを処理できますが、それには電源装置や冷却ファンに大きな負荷がかかります。 ストレス問題を解決するために高ワット数のランプを提案する前に、まずは電気系統をチェックします。スイッチを入れた瞬間にシステムが停止してしまうのは最悪の事態です。私たちは、問題が発生する前にそれを見つけ出します。