
في خط تشكيل النفخ، يعد نفق التسخين المكان الذي يحدد ما إذا كانت العملية ناجحة أم لا. إذا لم تخرج الأشكال الأولية من ذلك النفق مع ملف درجة الحرارة الصحيح، يصبح التمدد غير متسق، وتتبلور الأعناق، وتظهر الوصلات ضعيفة. بعد ذلك، تتزايد النفايات ويتأخر الجدول الزمني. لقد قمنا بتصميم لمبات تسخين مصفوفة النفخ PETC لتوفير حرارة متكررة ومتطابقة مع الماكينة، لذا تبقى عمليات تشكيل النفخ مستدامة.
ما هو المهم، من الناحية الفنية
تم تصميم هذه اللمبات لمصفوفة تسخين PETC: إشعاعات الأشعة تحت الحمراء القصيرة، ومصادر الضوء الكوارتزي القائمة على الهالوجين المعدلة للاستجابة السريعة والتحكم الدقيق. تتوافق الطاقة بدقة—1000 واط إلى 3000 واط لكل مصدر—لذا يمكنك ضبط كل منطقة حسب سمك جدار الشكل الأولي ودرجة المادة. الهدف هو زيادة درجة الحرارة بشكل مسيطر عليه، وليس حرقها.
نحن نشكل توزيع المجال الحراري لتقليل النقاط الساخنة والأشرطة الباردة، مما يحافظ على جدار الشكل الأولي مُلينًا بالتساوي عبر نفق التسخين بالكامل. بالنسبة لك، فإن ذلك يترجم إلى تسخين متكرر للأشكال الأولية، وتقلبات أقل في المعايير، ووزن زجاجة أكثر اتساقًا وحمولة علوية أفضل.
لماذا تتحمل على خط PETC
في ماكينة تشكيل النفخ PETC، يجب أن تواكب مصفوفة التسخين السرعات العالية وتوقيتات الإقامة القصيرة. تسخن هذه اللمبات بسرعة وتعدل الطاقة بسرعة، لذا فإن منحنى درجة الحرارة يتتبع مسار الشكل الأولي دون تأخير. يدعم ذلك تسخين الاختراق المستقر—الحرارة تتغلغل في الجدار دون تسخين السطح بشكل مفرط—لذا سترى ثقوبًا أقل، ووضوحًا أفضل، وهدرًا أقل للطاقة.
تم تصميمها لتناسب التركيب القياسي مع اتصالات من نوع R7s، لذا فإن عملية الاستبدال بسيطة على معظم منصات تشكيل النفخ PETC.
التفاصيل العملية
قم بمطابقة المصباح مع العاكس ووحدة التحكم في المنطقة. إذا قمت بتشغيل طاقة غير متطابقة أو مسافة بؤرية خاطئة، فإن ملف درجة الحرارة ينحرف وتؤثر على عمر اللمبة. ستحصل على أقصى إنتاج عند الجهد الكامل، ولكن احرص على تحريك الشكل الأولي لتجنب التسخين المحلي المفرط.
خطط للاستبدالات حول الصيانة المجدولة واحتفظ بقطع غيار في متناول اليد. هذه هي أسرع طريقة للحفاظ على فترة التوقف قصيرة.