
ひび割れを防ぐ:なぜガラスが割れるのか、そしてIRがどれだけ迅速に効果を発揮するのか
製造工程中に、一見完璧に見えていたガラスが後で割れてしまったり、さらに悪いことに、顧客の荷箱の中で割れてしまうことはありませんか?それは本当に最悪の状況です。
通常、これは内部応力が原因です。ガラスの表面が中心部よりも速く冷えると、内部に隠された応力が生じます。もし冷却の仕方が正しくないと、ガラスはまるで時限爆弾のようになってしまいます。
「熱風」の問題点
古い型のオーブンは対流方式を利用しています。しかし実際、空気は熱を伝えるのにあまり適していません。そのため、オーブンの表示では適切な温度に達しているように見えても、ガラス自体はその熱を感じ取れません。連続して作業を行う場合、この遅れが「寒い部分」を生み出し、ガラスは適切な温度に到達できず、それが構造的な破壊の原因となります。
なぜ私たちは短波長IRを使うのか
私たちが短波長の赤外線ランプを使うのは、即座に反応するからです。大量の空気を温める必要はありません。赤外線は直接ガラスの分子構造に作用します。効率的で、速いのです。また、迅速に反応するため、熱分布を動的に調整することができます。ラインの速度を上げたい場合は、単に出力を上げればよいのです。そうすれば、ガラスが異なる温度帯を移動する際に起こる急激な熱衝撃を避けることができます。
デメリット(正直なところ)
もちろん、これは魔法のようなものではありません。高出力の赤外線ランプは高い熱密度を持っているため、ガラスを一定の温度以上に保つのには有効ですが、電源に大きな負担をかけます。配線やコントローラーが十分な電流に耐えられるか確認する必要があります。そうでないと、電圧降下が起こります。また、冷却ファンも欠かせません。ランプの筐体から余分な熱を逃がさないと、コネクタが壊れてしまいます。
最大の利点は、スペースの節約です。赤外線は非常に直接的に作用するため、巨大な対流式オーブンよりもずっと短い距離で同じ結果を得ることができます。そうすれば、スペースを取り戻し、ガラスも無事に残ります。