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		<title>シーラント on Electric Infrared Heating Lamps</title>
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				<title>シリコンシーラント硬化赤外線</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://electric-ir-lamp.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;シリコンシーラント硬化赤外線&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;絶縁ガラスラインにおけるシーラント硬化ウィンドウは常にボトルネックです対流オーブンを使用する場合まず空気を加熱しその熱がシリコンに届くことを期待していますこの遅延はガラスがパッキングステーションに到達する頃にはスケジュールの遅れや接着リスクとして現れます私たちはエネルギーを工場の空気ではなくシーラントに直接供給する赤外線硬化モジュールを開発しました&#34;&gt;絶縁ガラスラインにおけるシーラント硬化ウィンドウは常にボトルネックです。対流オーブンを使用する場合、まず空気を加熱し、その熱がシリコンに届くことを期待しています。この遅延は、ガラスがパッキングステーションに到達する頃には、スケジュールの遅れや接着リスクとして現れます。私たちは、エネルギーを工場の空気ではなく、シーラントに直接供給する赤外線硬化モジュールを開発しました。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;技術的に重要な点&lt;/strong&gt;&#xA;このユニットは、シリコンシーラントが強く吸収できるように調整されたクォーツエンベロープ内で短波赤外線エミッターを動作させます。ピーク放出はシーラントの化学組成に一致しているため、熱は必要な場所に供給され、フレームやベルトには移行しません。熱プロファイルは焦点を絞ったままで、ガラス表面の温度を制御し、シーラントが&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;交差結合&lt;/a&gt;している間の熱応力を制限します。電力密度は急速な立ち上がりに十分高いですが、システムは連続的にではなく、必要に応じて加熱するため、デューティサイクルは管理可能な範囲に保たれます。これにより、一貫した接着性と即時取り扱いに十分なグリーン強度を提供しながら、短い硬化ゾーンが実現します。&#xA;生産現場での効果&#xA;利点は明確です。より早い硬化はIG組立サイクルを短縮するため、床面積を追加することなく、シフトあたりのユニット数を増やすことができます。赤外線は熱を直接供給するため、ブロワー、ダクト、巨大オーブンの壁を通じての損失を回避し、エネルギー使用量が減少します。また、ビード全体でより厳密で再現性のある硬化が得られ、接着不良やエッジ剥がれによる不良品が減少します。このモジュールはコンベヤーの上に設置されるため、既存のレイアウトを維持しながらタクトタイムを短縮できます。&#xA;考慮すべき現実&#xA;赤外線は視線に依存するため、ビードの形状や遮蔽が重要です。影になったビードや深いリベットでは、ビームパターンをプロファイルに合わせない限り、硬化のばらつきが生じます。特定のシーラントやガラスの厚さに対して、エミッターの高さ、電力、コンベヤー速度を調整するための短いセットアップウィンドウが必要です。一度設定されれば、プロセスは&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;安定&lt;/a&gt;しますが、不適切なビード塗布を隠すことはできません。光学系を部品に合わせれば、出力はそれに従います。&lt;/p&gt;</description>
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