Category Archives: Halogen Point Heater

No.49 การอบชุบแข็งเฉพาะจุดสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรความแม่นยำสูง

《 ปัญหา 》

จำเป็นต้องทำให้เฉพาะบางส่วนของชิ้นส่วนโลหะแข็งขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งเฉพาะจุด แต่วิธีดั้งเดิมทำให้ร้อนทั้งชิ้นส่วน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียรูปที่ไม่ต้องการ

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงเฉพาะจุดที่ต้องการ และดำเนินการอบชุบแข็งเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ วิธีนี้ช่วยป้องกันการเสียรูปจากความร้อนที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์

 

No.48 การจำลองอุณหภูมิของเครื่องยนต์อากาศยานแบบง่าย

《 ปัญหา 》

การติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบที่สามารถจำลองการทำงานของเครื่องยนต์อากาศยานได้อย่างสมบูรณ์นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และต้นทุนในการเตรียมการและดำเนินการทดสอบก็สูงมากเช่นกัน ดังนั้น ในขั้นตอนการประเมินเบื้องต้น จึงจำเป็นต้องมีวิธีการจำลองการให้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่ต้นทุนต่ำและง่ายต่อการใช้งาน

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เหมาะสำหรับการทดสอบเบื้องต้น เนื่องจากช่วยให้สามารถดำเนินการทดสอบอุณหภูมิแบบเฉพาะจุดบนชิ้นส่วนที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ด้วยการตอบสนองที่รวดเร็วและการควบคุมความร้อนที่แม่นยำ ทำให้สามารถประเมินพฤติกรรมทางความร้อนของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ นอกจากนี้ การออกแบบที่กะทัดรัดยังช่วยให้สามารถติดตั้งสภาพแวดล้อมการทดสอบได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลการทดสอบได้อย่างราบรื่น การใช้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำของการทดสอบในระดับเต็มรูปแบบ และมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา

 

No.47 การเลือกแหล่งความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการวัดอัตราการแพร่กระจายความร้อนของวัสดุโลหะ

《 ปัญหา 》

วิธีการแบบดั้งเดิมทำให้การรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอและการให้ความร้อนเฉพาะจุดทำได้ยาก ซึ่งส่งผลให้ความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของการวัดมีปัญหา

《 ⇒คะแนนสำหรับการปรับปรุง 》
การใช้ เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน สามารถทำให้การให้ความร้อนเฉพาะจุดมีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำของการวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการรักษาและเปลี่ยนอุณหภูมิด้วยแหล่งความร้อนเดียวถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในการวัดการแพร่กระจายความร้อนโดยใช้การให้ความร้อนด้วยแสง

 

การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดเพื่อแสดงการถ่ายเทความร้อนในแท่งกราไฟท์

วิดีโอนี้แสดงการมองเห็นการถ่ายเทความร้อนในแท่งกราไฟท์โดยใช้การให้ความร้อนเฉพาะจุดด้วยอินฟราเรดผ่านเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน เราใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดต่อแท่งกราไฟท์แบบเรียลไทม์ และบันทึกการกระจายอุณหภูมิรวมถึงกระบวนการแพร่กระจายความร้อน

ในวิดีโอจะเห็นได้ชัดว่าแท่งกราไฟท์มีอุณหภูมิสูงขึ้นเฉพาะจุด และสามารถสังเกตกระบวนการถ่ายเทความร้อนได้อย่างชัดเจน กราไฟท์มีค่าการนำความร้อนสูง ทำให้ความร้อนกระจายได้อย่างรวดเร็ว การทดลองนี้สามารถบันทึกการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและพฤติกรรมการแพร่กระจายความร้อนที่เกิดจากการให้ความร้อนเฉพาะจุดได้อย่างชัดเจน

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การมองเห็นการถ่ายเทความร้อนของท่อเซรามิก (อลูมินา) ด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะที่

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นถึงการถ่ายเทความร้อนของ ท่อเซรามิก (อลูมินา) ผ่านการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะที่โดยใช้เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน กล้องถ่ายภาพความร้อนถูกใช้เพื่อสังเกตผลกระทบของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดต่อท่อเซรามิกแบบเรียลไทม์ และบันทึกการกระจายอุณหภูมิและการแพร่กระจายความร้อน

ในวิดีโอนี้ ท่อเซรามิกแสดงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแบบเฉพาะจุด และกระบวนการถ่ายเทความร้อนสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน
อลูมินามีค่าการนำความร้อนต่ำกว่าโลหะทั่วไป ทำให้ความร้อนกระจายตัวได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในการทดลองนี้ การให้ความร้อนเฉพาะที่ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างชัดเจน

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การมองเห็นการถ่ายเทความร้อนของสกรูเหล็กด้วยการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะที่

วิดีโอนี้แสดงการถ่ายเทความร้อนของสกรูเหล็กโดยใช้การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดเฉพาะที่กับ เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน กล้องถ่ายภาพความร้อนถูกใช้เพื่อสังเกตผลกระทบของการให้ความร้อนด้วยอินฟราเรดจาก เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจน ต่อสกรูเหล็กแบบเรียลไทม์ และบันทึกการกระจายอุณหภูมิและการแพร่กระจายความร้อน นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะห์คุณสมบัติการนำความร้อนของเหล็กและพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดจากการให้ความร้อนเฉพาะที่

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การระเหยอย่างรวดเร็วของเทียนที่เกิดจากการให้ความร้อนจากอินฟราเรด

วิดีโอนี้แสดงให้เห็นกระบวนการการระเหยอย่างรวดเร็วของเทียนที่เกิดจากการให้ความร้อนจากอินฟราเรดด้วยการใช้ฮาโลเจนพอยท์ฮีตเตอร์ การให้ความร้อนจากอินฟราเรดทำให้วัสดุของเทียนละลายอย่างรวดเร็วและเริ่มระเหย ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถดูได้ว่าวัสดุเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การหลอมลวดอะลูมิเนียมด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดที่เสริมด้วยการเคลือบแบล็คบอดี้

วิดีโอนี้แสดงภาพกระบวนการหลอมลวดอะลูมิเนียมด้วยการให้ความร้อนอินฟราเรดร่วมกับการเคลือบแบล็คบอดี้ การเคลือบแบล็คบอดี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับรังสีอินฟราเรด ทำให้สามารถหลอมได้ในระยะเวลาอันสั้น

ในวิดีโอนี้ มีการบันทึกกระบวนการให้ความร้อนอย่างแม่นยำด้วยเครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนผ่านแว่นตากันแสง รวมถึงฉากที่ใช้แหนบดึงอะลูมิเนียมที่หลอมแล้ว วิดีโออธิบายให้เห็นถึงผลกระทบของการเคลือบแบล็คบอดี้ที่ช่วยเพิ่มคุณสมบัติการดูดซับความร้อนและบทบาทในกระบวนการหลอมลวดอะลูมิเนียม

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

การถ่ายเทความร้อนในสกรูสแตนเลสที่มองเห็นได้ด้วยความร้อนอินฟราเรดในพื้นที่

วิดีโอนี้แสดงภาพการถ่ายเทพลังงานความร้อนเฉพาะจุดในสกรูสแตนเลสโดยใช้เครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน สังเกตการถ่ายเทความร้อนผ่านความร้อนที่แม่นยำด้วยเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจน

โปรดตรวจสอบหน้าด้านล่างสำหรับรายละเอียดสินค้า

 

เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนขนาดกลางHPH-50 ซีรีส์

1. คุณสมบัติของ HPH-50

1) จุด φ5 มม. สามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 1,450 ℃ ในเวลาอันสั้น

HPH-50 เป็นเครื่องทำความร้อนแบบจุดฮาโลเจนที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงโดยการรวมแสงจากหลอดฮาโลเจนไปยังจุดเดียวโดยใช้กระจกคอนเดนเซอร์
อุณหภูมิจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราการดูดกลืนแสงอินฟราเรดของวัตถุที่จะให้ความร้อน ฯลฯ
ด้วยทางยาวโฟกัส 20 มม. จุด Φ5 มม. สามารถให้ความร้อนได้ประมาณ 1450°C

วิธีการควบคุมอุณหภูมิความร้อนคือการควบคุมเวลาการฉายรังสีหรือการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
การปรับแรงดันไฟฟ้าเป็น 90% จะทำให้อายุหลอดไฟเพิ่มขึ้นสามเท่า

*การกระพริบความถี่สูงจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง
การชะลอและชะลอแรงดันไฟฟ้ายังช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วย

2) ให้ความร้อนที่สะอาดสมบูรณ์แบบและยังสามารถให้ความร้อนในห้องสะอาดและเครื่องดูดฝุ่นได้อีกด้วย

*เมื่อใส่ในสุญญากาศโซดา ก๊าซบางส่วนอาจหลุดออกจากกาวอนินทรีย์ตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบำบัดด้วยสุญญากาศล่วงหน้า
นอกจากนี้การกระจายความร้อนจะลดลงในสุญญากาศ ดังนั้นจึงต้องติดตั้งยูนิตระบายความร้อนด้วยน้ำในยูนิตหลัก

3) ขณะนี้สามารถให้ความร้อนในพื้นที่แคบได้ ซึ่งก่อนหน้านี้สามารถทำได้ด้วยเส้นใยแก้วนำแสงหรือเลเซอร์เท่านั้น

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการให้ความร้อนด้วยไฟเบอร์ออปติกและวิธีการให้ความร้อนด้วยเลเซอร์ จะมีประสิทธิภาพมากกว่า 10 เท่า ลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยกว่า

4) ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับทิศทางของแสง และคุณสามารถใช้ในขณะที่เคลื่อนย้ายได้

*เมื่อติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จะเกิดการกระแทกขนาดใหญ่เมื่อผลิตภัณฑ์หยุด ดังนั้นโปรดใช้มาตรการป้องกันการกระแทก

5)ด้วยการใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ
เครื่องทำงานได้อย่างเงียบเป็นพิเศษแม้ขณะใช้งาน

 

2. รูปถ่ายภายนอกของ HPH-50

<<ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำภายนอก HPH-50FA/FL20/36v-450w + WCU-60>>

3. ระยะโฟกัสและเส้นผ่านศูนย์กลางของ HPH-50

4. เวลาที่ใช้ในการเลี้ยวความร้อนของ HPH-50

5. แรงดันและอายุการใช้งานของ HPH-50

ตามรูปที่แสดงข้างบน หากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 10% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 3 เท่า
และหากใช้โดยลดแรงดันจากแรงดันค่าเริ่มต้น 20% อาจทำให้อายุการใช้งานของการออกแบบเพิ่มขึ้น 9 เท่า

6. ควบคุมด้วยมือ → ซีรีส์ HCV

ภาพรวมของตัวควบคุมพลังงานแบบแมนนวลซีรีส์ HCV สำหรับฮีตเตอร์ฮาโลเจน

7. ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ → ซีรีส์ HHC2

ภาพรวมของชุดควบคุมฮีตเตอร์ประสิทธิภาพสูง HHC2

8. โครงสร้างของ HPH-50

HPH-50 รวมกระจกคอนเดนเซอร์และฐานโคมไฟ และใช้งานโดยกำหนดความยาวของสายไฟ

9. ภาพร่างภายนอกของ HPH-50

 

●เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนสปอตผลิตภัณฑ์แคตตาล็อก


เครื่องทำความร้อนจุดฮาโลเจนเป็นไฟล์แคตตาล็อก PDF สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ