
דרך טובה יותר לחיבור מגנטי של מגנטי הבלמים
בואו נהיה כנים: תנורי חימום רגילים הם מעצבנים. הם גדולים מאוד, תופסים הרבה מדי מקום, והם מבזבזים המון אנרגיה על חימום האוויר שמסביב לחלקים שצריך לחמם. זה איטי מאוד.
אנחנו עושים זאת בדרך אחרת, באמצעות תנורי חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום. במקום לחכות שהאוויר יתחמם, קרינת האינפרא-אדום חודרת ישירות דרך השכבה החיצונית של החלקים. זה גורם לחיבור הכימי של החלקים מבפנים החוצה. זה יעיל מאוד.
חיסכון במקום ובזמן
כשאתם עוזבים את תנורי החימום הרגילים ועוברים לתנורי חימום באמצעות קרינת אינפרא-אדום, התנור שלכם יכול להיות קטן יותר. האנרגיה התרמית מגיעה מיד לחלקים, כך שאפשר להגיע לטמפרטורה הנדרשת בזמן קצר בהרבה.
יש לכם שתי אפשרויות: או להגדיל את מהירות הייצור כדי לייצר יותר מגנטי בלמים, או לבנות תנור קטן יותר. זה יכול לעזור מאוד למפעלים שצריכים להגדיל את הייצור שלהם.
הפרטים הטכניים
חומרי החיכוך הם צפופים, כך שצריך הרבה אנרגיה כדי לחמם אותם. אנחנו משתמשים בנורות קוורץ בעלות הספק גבוה. הן מפיקות אנרגיה מרוכזת שמגיעה ישירות למקום הנכון. חשוב לוודא שהמקור החשמלי שלכם מתאים להספק של הנורות, אחרת תצטרכו להחליף את הנורות לעתים קרובות מדי.
השליטה בתהליך החימום היא חשובה מאוד. אני תמיד ממליץ על שליטה PID. זה מונע חימום יתר של המגנטי בלמים בתחילת התהליך, ומוודא שהחלקים יהיו מחוממים כראוי כשהם יצאו מהתנור.
החסרונות
קרינת אינפרא-אדום היא מהירה, אך היא גם רגישה לשינויים. תנורי חימום רגילים שומרים על האוויר חם גם כשהתהליך נעצר, אך קרינת האינפרא-אדום נעלמת מיד כשהחשמל נפסק.
אם הפס הנשיאה נעצר או עובד באופן לא סדיר, תהיו בבעיה. המגנטי בלמים עלולים להישרף. כדי למנוע זאת, צריך שיהיה שליטה טובה בין מנגנון ההנעה של הפס הנשיאה לבין מנגנון החימום. אל תשכחו גם את מאווררי הקירור – צריך מאווררים שיוכלו לעמוד בחום שנוצר סביב הנורות.