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		<title>加硫 on 赤外線熱 リミテッド</title>
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		<description>Recent content in 加硫 on 赤外線熱 リミテッド</description>
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				<title>大径ゴムビーズの加硫用 高出力のアーク型赤外線加熱ソリューションの開発</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/engineering-high-power-arc-shaped-ir-heating-solutions-for-large-diameter-rubber-bead-vulcanization/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:44:02 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;適切な温度を得るために：大きなゴムビーズの加硫処理の仕組み&#xA;もし、大きなサイズのゴムビーズの加硫処理を試したことがあるなら、その難しさはよくわかるでしょう。材料の中心部まで熱を伝える必要がありますが、注意しないと外側だけが焦げてしまい、中身は未加硫のままになってしまいます。&#xA;通常のランプでは、十分な加熱ができません。熱の分布に不均一な部分ができてしまうのです。私たちの解決策は、石英管を曲げて、ゴムの形状に合わせることです。&#xA;&lt;strong&gt;鍵は出力にあります。&lt;/strong&gt;&#xA;厚いゴムの層を貫通させるために、高ワット数の短波長IRランプを使用します。短波長の方が効果的です。そうすれば、加熱に時間がかからず、迅速に処理が完了します。&#xA;使用するワット数は、処理対象の質量に応じて調整されます。大量の熱が必要な場合は、出力密度を上げますが、配線や電源装置がその負荷に耐えられるか確認する必要があります。そうでなければ、思わぬ問題が発生します。&#xA;&lt;strong&gt;難しい点は、石英管の曲げ方です。&lt;/strong&gt;&#xA;石英管を曲げるのは、普通のパイプを曲げるのとは異なります。半径が狭すぎると、管が壊れてしまいます。これを防ぐため、曲げる際には管の壁の厚さや温度を慎重に管理します。また、このような高出力の場合、端子でのアーク発生を防ぐために、頑丈な接続部品を使用します。&#xA;&lt;strong&gt;知っておくべきトレードオフもあります。&lt;/strong&gt;&#xA;ランプの曲線を製品の直径に合わせることで、冷たい部分がなくなります。すべての部分が一定の距離を保ちながら加熱されます。&#xA;しかし、問題は、これらのランプが周囲の物体に大量のエネルギーを与えるという点です。冷却ファンや水冷装置が十分でないと、部品が変形したり、ブレーカーが飛んだりしてしまいます。&#xA;状況をコントロールするために、一般的にPIDコントローラーを推奨します。これにより、出力を調整し、ゴムの表面が焼けるのを防ぐことができます。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>産業用ゴム硬化効率を高めるためのIRランプ配置の最適化</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/optimizing-ir-lamp-layout-for-industrial-rubber-curing-efficiency/</link>
				<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 13:52:29 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;IRランプの配置を推測するのはやめましょう。&#xA;高品質なゴムを得つつ、電気代を無駄にしたくないなら、重要なのはランプの配置です。この業界では、単に物を加熱するだけではありません。表面から中心部にかけて、ゴムが正確に硬化するようにコントロールする必要があります。&#xA;&lt;strong&gt;鍵となるのは、ランプ間の距離です。&lt;/strong&gt;&#xA;ランプをあまり離して置くと、冷たい部分ができてしまい、ゴムの硬化が不均一になり、廃棄されるゴミが増えます。逆に、ランプを密接に配置しすぎると、中心部が温まる前に表面が焼けてしまいます。&#xA;使用するワット数や電圧は、コンベアの移動速度に合わせて調整する必要があります。高出力の短波ランプは、材料に強く作用します。これは薄いシートには有効ですが、厚いブロックには適していません。&#xA;&lt;strong&gt;次に、使用する装置についてです。&lt;/strong&gt;&#xA;一般的にはクォーツハロゲンランプを使用します。なぜかというと、普通のヒーターよりもゴムを効果的に加熱できるからです。&#xA;また、コネクタにも注意しましょう。R7やSK15など、チームが使いやすいものを選びましょう。「ドロップイン」タイプの設計が望ましいです。そうすれば、ランプが壊れても、現場の技術者が2分で交換でき、1時間もかけて配線を再接続する必要がありません。&#xA;ただし、より多くの熱を得るために高電圧を使うと、クォーツに大きな負担がかかります。反射板が汚れていたり、冷却ファンが正常に機能しなければ、ランプは早く寿命を迎えてしまいます。&#xA;&lt;strong&gt;空気を加熱するためにお金を払うのはやめましょう。&lt;/strong&gt;&#xA;それは最も無駄な使い方です。金やアルミニウム製の反射板を使って、すべてのエネルギーをゴムに戻すようにしましょう。&#xA;また、ランプの配置も工夫しましょう。すべてを100％のパワーで動かすのは過剰です。PIDコントローラを使って、ゴムがトンネルを通過する途中で熱を段階的に調整しましょう。そうすれば、材料が過度に硬化するのを防ぎ、1キログラムあたりの電気代を大幅に削減できます。そうすれば、利益も上がります。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ウシオ赤外線ランプを用いたEPDMタイヤの加硫における高精度な温度制御</title>
				<link>http://ir-heat-ltd.com/ja/posts/precision-thermal-control-in-epdm-tire-curing-using-ushio-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:07:05 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;Ushioの赤外線ランプを使ってEPDMの硬化処理を適切に行うには&#xA;EPDMゴムを扱う際、適切な温度範囲は非常に狭いです。バランスを取るのが難しいのです。温度が高すぎると、ゴムが焼けてしまいます。一方、温度が低すぎると架橋反応が起こらず、天候に耐えられない、または元に戻らない製品ができてしまいます。&#xA;そのため、私たちはUshioの赤外線ランプを利用します。これらのランプは空気を加熱するのではなく、直接ゴム内部に熱を与えます。&lt;/p&gt;</description>
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