Home / tha-musuhi

Author Archives: tha-musuhi

พฤติกรรมการหดตัวจากความร้อนและการเกิดคาร์บอนของโฟม EVA จากการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุด

 โฟม EVA (Ethylene Vinyl Acetate) ถูกให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุดโดยใช้ฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ เมื่อการให้ความร้อนดำเนินไป จะเกิดควันสีขาวบริเวณพื้นที่ที่ถูกให้ความร้อน และโครงสร้างเซลล์ของโฟมเริ่มหดตัวจนเกิดการเปลี่ยนรูป เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมากขึ้น ผิววัสดุจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำและเกิดการคาร์บอไนซ์ ส่งผลให้รูปร่างของบริเวณที่ได้รับความร้อนเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน โฟม EVA มีน้ำหนักเบาและมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกที่ดี แต่เมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิสูง อาจเกิดการยุบตัวของโครงสร้างเซลล์ภายในและการสลายตัวจากความร้อน ส่งผลให้เกิดการหดตัวและการเสื่อมสภาพของวัสดุ วิดีโอนี้แสดงพฤติกรรมการหดตัวจากความร้อนและการเกิดคาร์บอนของโฟม EVA ภายใต้การให้ความร้อนด้วยรังสี โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

พฤติกรรมการอ่อนตัวและการไหลของกาวร้อนละลายด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด

 กาวร้อนละลายถูกให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ที่ใช้รังสีอินฟราเรด เมื่อการให้ความร้อนดำเนินไป กาวจะเปลี่ยนจากสถานะของแข็งไปสู่การอ่อนตัว จากนั้นหลอมเหลวและเริ่มไหล วิดีโอนี้แสดงให้เห็นพฤติกรรมการอ่อนตัว การหลอมเหลว และการหยดตัวของกาวในบริเวณที่พลังงานอินฟราเรดถูกส่งไปอย่างเข้มข้น กาวร้อนละลายมีองค์ประกอบหลักเป็นเรซินเทอร์โมพลาสติก ซึ่งมีความหนืดลดลงเมื่อได้รับความร้อน และกลับมาแข็งตัวอีกครั้งเมื่อเย็นตัวลง วัสดุชนิดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในงานบรรจุภัณฑ์ งานเย็บเล่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวัสดุก่อสร้าง การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดสามารถส่งพลังงานเฉพาะจุดได้โดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรง ทำให้การอ่อนตัวและการหลอมเหลวของกาวเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการตอบสนองต่อความร้อนและพฤติกรรมการไหลของกาวร้อนละลายอย่างชัดเจน। โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

การเปรียบเทียบการแพร่กระจายความร้อนของวัสดุโลหะด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด

 แผ่นทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และไทเทเนียม ขนาด 100 × 100 มิลลิเมตร และมีความหนา 1 มิลลิเมตร ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐานและให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีไว้ที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวมีความสม่ำเสมอ และลดความคลาดเคลื่อนในการวัดที่เกิดจากการสะท้อนของพื้นผิวโลหะ ลักษณะการแพร่กระจายความร้อนแตกต่างกันอย่างมากตามค่าการนำความร้อนของวัสดุ ในวิดีโอนี้ได้ทำการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดแก่แผ่นทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก และไทเทเนียมภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของการกระจายอุณหภูมิตามเวลา เพื่อแสดงให้เห็นผลของค่าการนำความร้อนต่อพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อน ภาพจากกล้องถ่ายภาพความร้อนแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวัสดุที่กระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วกับวัสดุที่มีแนวโน้มสะสมความร้อนอยู่ใกล้บริเวณที่ได้รับความร้อน การให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดถูกนำไปใช้ในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อชิ้นงาน การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิของวัสดุอย่างแพร่หลาย โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

การแสดงพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของแผ่นทองแดงด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด

 แผ่นทองแดงขนาด 100 มม. × 100 มม. หนา 1 มม. ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐาน และให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวสม่ำเสมอและลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนของพื้นผิวโลหะ ทองแดงมีค่าการนำความร้อนประมาณ 400 W/m·K และมีลักษณะเด่นคือความร้อนแพร่กระจายจากบริเวณที่ได้รับความร้อนไปยังพื้นที่โดยรอบอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นความร้อนจึงไม่สะสมอยู่เฉพาะจุด แต่กระจายตัวเป็นการกระจายอุณหภูมิในพื้นที่กว้าง วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของโลหะที่มีค่าการนำความร้อนแตกต่างกัน ช่วยให้สามารถสังเกตผลกระทบของคุณสมบัติวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิได้ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อวัสดุ การอบแห้ง การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

การแสดงพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของแผ่นเหล็กด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด

 แผ่นเหล็กขนาด 100 มม. × 100 มม. หนา 1 มม. ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐาน และให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรดโดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวสม่ำเสมอและลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนของพื้นผิวโลหะ เหล็กมีค่าการนำความร้อนประมาณ 80 W/m·K และมีลักษณะเด่นคือเกิดบริเวณอุณหภูมิสูงรอบจุดให้ความร้อน ขณะที่ความร้อนยังคงแพร่กระจายออกสู่บริเวณโดยรอบ วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของโลหะที่มีค่าการนำความร้อนแตกต่างกัน ช่วยให้สามารถสังเกตผลกระทบของคุณสมบัติวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิได้ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อวัสดุ การอบแห้ง การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

การแสดงพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของแผ่นไทเทเนียมด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด

 แผ่นไทเทเนียมขนาด 100 มม. × 100 มม. หนา 1 มม. ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐานและให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวสม่ำเสมอและลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนของพื้นผิวโลหะ ไทเทเนียมมีค่าการนำความร้อนประมาณ 22 W/m·K และมีลักษณะการแพร่กระจายความร้อนที่ช้า ดังนั้นความร้อนจึงมีแนวโน้มสะสมอยู่รอบบริเวณที่ได้รับความร้อน และก่อให้เกิดบริเวณอุณหภูมิสูงเฉพาะจุด วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของโลหะที่มีค่าการนำความร้อนแตกต่างกัน ช่วยให้สามารถสังเกตผลกระทบของคุณสมบัติวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิได้ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อวัสดุ การอบแห้ง การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

การแสดงพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของแผ่นอะลูมิเนียมด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรด

 แผ่นอะลูมิเนียมขนาด 100 มม. × 100 มม. หนา 1 มม. ถูกเคลือบด้วยสีดำมาตรฐานและให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ การกระจายอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนถูกตรวจวัดด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดยตั้งค่าค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีที่ 0.94 การเคลือบสีดำช่วยให้ค่าการแผ่รังสีของพื้นผิวสม่ำเสมอและลดความคลาดเคลื่อนจากการสะท้อนสูงของอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมมีค่าการนำความร้อนประมาณ 237 W/m·K ทำให้ความร้อนแพร่กระจายจากบริเวณที่ได้รับความร้อนไปยังพื้นที่โดยรอบได้อย่างรวดเร็ว วิดีโอนี้แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนจากการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดผ่านกล้องถ่ายภาพความร้อน การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนของโลหะที่มีค่าการนำความร้อนแตกต่างกัน ช่วยให้สามารถสังเกตผลกระทบของคุณสมบัติวัสดุต่อการกระจายอุณหภูมิได้ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในงานให้ความร้อนเฉพาะจุด การเชื่อมต่อวัสดุ การอบแห้ง การอบชุบความร้อน และการประเมินการกระจายอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ. โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

การเสียรูปจากความร้อนของฝาขวดโพลิเอทิลีนด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด

 ฝาขวดโพลีเอทิลีน (PE) ถูกให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน และสังเกตการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของวัสดุ โพลิเอทิลีนเป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวัสดุบรรจุภัณฑ์ ภาชนะ และฝาขวด เมื่อได้รับความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส พื้นที่ที่ได้รับการฉายรังสีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการอ่อนตัวและการเสียรูป โพลิเอทิลีนเป็นพอลิเมอร์กึ่งผลึก ซึ่งจะอ่อนตัวและหลอมละลายอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้จุดหลอมเหลว วิดีโอนี้แสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของวัสดุที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุด การให้ความร้อนแบบเส้นด้วยรังสีอินฟราเรดถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การอุ่นชิ้นงานก่อนขึ้นรูปพลาสติก การแปรรูปด้วยความร้อน การเชื่อมด้วยความร้อน และการทดสอบกระบวนการรีไซเคิล โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

การเสียรูปจากความร้อนของช้อนโพลิสไตรีนด้วยการให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยรังสีอินฟราเรด

 ช้อนโพลีสไตรีน (PS) ถูกให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์ และสังเกตการเปลี่ยนรูปเนื่องจากความร้อนของวัสดุ โพลิสไตรีนเป็นพลาสติกเทอร์โมพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาชนะบรรจุอาหารและช้อนส้อมแบบใช้ครั้งเดียว เมื่อได้รับความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดแบบไม่สัมผัส พื้นที่ที่ได้รับการฉายรังสีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการอ่อนตัวและการเสียรูป ความแข็งของโพลิสไตรีนจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเข้าใกล้จุดเปลี่ยนสถานะแก้ว ส่งผลให้เกิดการเสียรูปจากความร้อน วิดีโอนี้แสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปของวัสดุที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิระหว่างการให้ความร้อนด้วยรังสีอินฟราเรดเฉพาะจุด การให้ความร้อนแบบเส้นด้วยรังสีอินฟราเรดถูกนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น การอุ่นชิ้นงานก่อนขึ้นรูปพลาสติก การแปรรูปด้วยความร้อน การประเมินการเสียรูปจากความร้อน และการทดสอบกระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น。 โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »

ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ได้ตามระยะการฉายในกระบวนการให้ความร้อนอินฟราเรด

 ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด ความเข้มของการแผ่รังสีจะเปลี่ยนแปลงตามระยะห่างระหว่างฮีตเตอร์และชิ้นงาน ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิที่ได้แตกต่างกัน ในการทดลองนี้ ได้กำหนดระยะการฉายรังสีที่ 50 มม. และ 100 มม. เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจากความแตกต่างของระยะทาง ใช้ ฮาโลเจนพอยต์ฮีตเตอร์แบบฉายแสงขนาน เพื่อฉายรังสีไปยังอิฐทนไฟ และวัดอุณหภูมิด้วย เทอร์โมคัปเปิลที่ติดตั้งบริเวณกึ่งกลางของจุดฉายรังสี วิดีโอนี้เป็นการทดสอบพื้นฐานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะทางและอุณหภูมิที่ได้ ในการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า  

Read More »