Home / Halogen Double-Sided Heater

Halogen Double-Sided Heater

No.3 การอุ่นแม่พิมพ์ฉีดเรซิน

《 ปัญหา 》 เพื่อให้อุณหภูมิแม่พิมพ์มีเสถียรภาพมากขึ้น จำเป็นต้องอุ่นแม่พิมพ์ก่อนเริ่มรอบการขึ้นรูป 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน ระยะเวลารอคอยในการทำความร้อนสามารถสั้นลงได้  

Read More »

No.2 การอุ่นแม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียม

《 ปัญหา 》 เนื่องจากของเหลวอลูมิเนียมเย็นเร็วเกินไป ความลื่นไหลจึงลดลง นำไปสู่ปัญหา ต่างๆ เช่น การแตกร้าวด้วยความเย็น การหดตัวของพื้นผิว เดนไดรต์ จุดร้อน และริ้วรอย 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 อุ่นด้วยฮีตเตอร์สองด้านแบบฮาโลเจน การอุ่นเครื่องช่วยลดข้อบกพร่องในการหล่อ ในเวลาเดียวกัน การช็อกจากความร้อนของแม่พิมพ์ก็ลดลง ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของความเค้น และทำให้ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายจากความร้อน การอุ่นก่อนสามารถยืดอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ได้  

Read More »

No.1 อุ่นแม่พิมพ์กดขนาดเล็ก

《 ปัญหา 》 ฉันกำลังมองหาวิธีการทำความร้อนที่แตกต่างจากการให้ความร้อนด้วยแก๊สเพื่ออุ่นแม่พิมพ์ 《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》 การทำความร้อนแบบอินฟราเรดใกล้ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำความร้อนสูงสำหรับโลหะ ทำให้สามารถเปลี่ยนการทำความร้อนด้วยแก๊สได้  

Read More »

รายการสินค้าเครื่องทำความร้อนสองด้านฮาโลเจน

เครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน HDSH-60 ตัวควบคุมฮีตเตอร์ ซีรีส์ HCV ภาพรวมตัวควบคุมกำลังแบบแมนนวลสำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน ซีรีส์ HCV   ซีรีส์ HHC2 ภาพรวมงคอนโทรลเลอร์ฮีทเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ HHC2   SSC ซีรี่ส์ การตั้งค่า / ยืนยัน / บันทึก, ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ SSC ที่มีสามบทบาท   สายไฟสำหรับตัวควบคุมฮีตเตอร์ ภาพรวมสายไฟสำหรับตัวควบคุมฮีตเตอร์ ตัวอย่างการใช้งานเครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน อุ่นแม่พิมพ์กดขนาดเล็ก การอุ่นแม่พิมพ์หล่ออลูมิเนียม การอุ่นแม่พิมพ์ฉีดเรซิน ข้อต่อฟิตติ้งแบบกดฟิวชั่นของชิ้นส่วนเรซิน การอบแห้งกาวลามิเนต การเปิดใช้งานกาวสำหรับการแปรรูปผ้าแบบพลิกกลับได้ การเชื่อมแบบป้องกันการรั่วซึมของเทอร์โมพลาสติกเรซิน ป้องกันความตึงด้วยแผ่นทำความร้อนแบบไม่สัมผัส ฟิวชั่นความร้อนของท่อเรซิน การหลอมรวมด้วยความร้อนของแท่งเรซิน ลดระยะเวลาการทำงานด้วยแผ่นทำความร้อนแบบไม่สัมผัส วิดีโอเครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจนตัวอย่างการใช้งานว การทำความร้อนแบบสองด้านของท่อพีวีซี การทำความร้อนแบบสองด้านของท่อโพลีเอสเตอร์

Read More »

เครื่องทำความร้อนฮาโลเจนสองด้าน HDSH-60

1.คุณสมบัติของ HDSH-60 1) สามารถทำความร้อนได้ทั้งสองด้านด้วยฮีตเตอร์ตัวเดียว หลอดฮาโลเจนติดตั้งไว้ตรงกลางเครื่องทำความร้อน และกระจกควบแน่นได้รับการออกแบบเพื่อให้ความร้อนทั้งสองด้าน ติดตั้งระหว่างวัตถุที่จะให้ความร้อนโดยใช้ความร้อนตกค้างของแม่พิมพ์ ฯลฯ สามารถให้ความร้อนทั้งสองด้านด้วยฮีตเตอร์ตัวเดียว เนื่องจากสามารถทำความร้อนได้โดยใช้เพียงยูนิตเดียว จึงมีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงาน 2) สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้หลายยูนิต สามารถใช้เครื่องทำความร้อนหลายเครื่องในแนวตามวัตถุที่จะให้ความร้อน 3) เวลาที่เพิ่มขึ้นของเครื่องทำความร้อนคือไม่กี่วินาที เวลาให้ความร้อนเร็วมากเนื่องจากร่างกายที่สร้างความร้อนใช้หลอดฮาโลเจน 4) เหมาะสำหรับการทำความร้อนโลหะ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความร้อนด้วยโลหะเพราะมันฉายรังสีโลหะที่เหมาะสำหรับการให้ความร้อน 2. ภาพถ่ายภายนอกของ HDSH-60 3.การกระจายอุณหภูมิของ HDSH-60 ภาพด้านล่างเป็นภาพความร้อนเมื่ออิฐที่ทนความร้อนได้รับการฉายรังสีจากระยะทาง 30 มม. ภาพความร้อนจะถูกแบ่งที่อุณหภูมิสูงสุดของอุณหภูมิของช่วงกระจก (280mmx60mm) ของเครื่องทำความร้อนฮาโลเจนสองชั้นที่อุณหภูมิสูงสุดและการกระจายอุณหภูมิของอิฐที่ทนความร้อนจะถูกวัดปริมาณ 4.เวลาทำความร้อนของ HDSH-60 5.HDSH-60 แรงดันไฟฟ้าและอายุการใช้งาน 6.การควบคุมด้วยตนเอง → ซีรีส์ HCVD 7.ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรี่ส์ HHC2 8.การกำหนดค่า HDSH-60 9.การวาดโครงร่าง HDSH-60 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแคตตาล็อก PDF

Read More »

ราคาเครื่องทำความร้อนสองด้านฮาโลเจน

เครื่องทำความร้อนสองด้านแบบฮาโลเจน รุ่น รายการและคำอธิบาย ราคา เยน 【대표모델】 HDSH-60W/f=∞/L280/200V-5kW ความกว้าง 60 ชนิดไฟขนาน กระจกไฟขนาน มีความยาว 280 หลอดฮาโลเจน กำลังความร้อน 200V-5kW ¥716,100 HDSH-60W/f=∞/L280 กระจกไฟขนาน กว้าง 60 ยาว 280 ¥547,800 HDSH-60W/L280/200V-2kW หลอดฮาโลเจนสำหรับเปลี่ยน ความยาว 280 กำลังความร้อน 200V-2kW อายุการใช้งาน 5000 ชม. ¥73,000 HDSH-60W/L280/200V-3kW หลอดฮาโลเจนสำหรับเปลี่ยน ความยาว 280 กำลังความร้อน 200V-3kW อายุการใช้งาน 1,000 ชม. ¥100,000 HDSH-60W/L280/200V-5kW หลอดฮาโลเจนสำหรับเปลี่ยน ความยาว 280 กำลังความร้อน 200V-5kW อายุการใช้งาน 1000 ชม. ¥191,000 +P□m สายไฟทุกๆ 1 ม ¥5,000 +V ...

Read More »