
Správné nastavení teploty v systémech Husky HyPET
Pokud jste kdy pracovali s vysokorychlostním fouzením PET materiálu, víte, jaké to je. Musíte usilovat o dokonalý tepelný profil. Pokud se teplo nedostane rovnoměrně do stěny preformy, vzniknou ty otravné tenké oblasti nebo matný, perleťový vzhled. Je to frustrující.
V systémech Husky HyPET spočívá tajemství v vysoké hustotě infračerveného záření. Chcete, aby jádro plastu dosáhlo teploty skleněného přechodu, ale musíte to udělat bez poškození povrchu. Je to citlivá rovnováha.
Trik na to, jak zajistit, aby se teplo skutečně dostalo dovnitř
Jde o fyziku vlnové délky. Nastavujeme vše tak, abychom dosáhli bodů absorpce PET polymeru. Úpravou tlaku wolframového vlákna a tloušťky křemenného obalu přesouváme emisi směrem k krátkovlnnému infračervenému záření.
Můžete si to představit jako „proniknutí“ energie skrz stěnu, místo toho, aby se prostě odrážela od povrchu.
Co se skrývá pod pokličkou
Naše lampy jsou navrženy tak, aby se daly jednoduše nahradit. Používáme vysoce čistý křemen – nikdo totiž nechce, aby se lampy za běhu procesu zatměly. Používáme také konektory typu R7 a Sk15. Ty zajišťují pevné spojení, což je velmi důležité – zabrání totiž vzniku nepříjemných oblouků elektřiny při vysokém výkonu.
Obvykle je používáme v systémech s vysokým napětím, abychom udrželi konstantní výkon během dlouhých pracovních cyklů. Vysoký výkon znamená potřebnou hustotu tepla pro rychlé cykly.
Ale existuje jeden problém: musíte sledovat chladicí ventilátory. Když uvádíte tolik energie do malé „pekárny“, okolní teplota rychle stoupá. Pokud váš průtok vzduchu nestačí, vaše reflektory se spálí. A to je opravdu problém, který opravdu nechcete mít.
Jak to vlastně funguje
Jakmile jsou tyto lampy nasazeny, ty otravné chladné oblasti v preformě prakticky zmizí. Viděli jsme, že tato řešení zkracují dobu ohřevu – nemusíte totiž spoléhat na dlouhé období „navlhčování“. Stačí je zapojit do vašich stávajících kontrolérů Husky – ty dobře spolupracují s PID obvody stroje.
Existuje však jeden kompromis: když působíme na vlákna maximálním tlakem, vzniká velké napětí na nich. Existuje riziko jejich odpaření. Abychom to vyřešili, optimalizujeme HALOGENOVÝ CYKLUS. Ten v podstatě znovu umisťuje wolfram zpět na vlákno, čímž se prodlužuje životnost lampy.