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钢化视镜玻璃被不断加热时与辊道触碰的方向抵达变软溫度并接纳玻璃的如数份量,钢化视镜玻璃的管理中心位置会“流动性”形变,正中间位置变软导致出---辊道划痕乃至是光学形变,另一方面当钢化视镜玻璃如数被加热到变软溫度后玻璃展开,但温度差仍未看不到,这类含有温度差的钢化视镜玻璃被匀称制冷到室内温度时,钢化视镜玻璃热面的减少超过冰脸的减少而组成向热面的曲折。

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太原钢化玻璃普通红外线加热器由于辐射的波长的范围太宽,节能效果仍然不---。为提高热效率,必须使红外线辐射加热器的辐射波长与被加热材料的吸收波长范围一致。为此,首先必须寻找被加热材料的有效吸收波长。每种材料都有其特殊的吸收特性,也就是它对某段波长的热能的吸收较其他波段高。从一些资料报导,在一般加工工艺中,玻璃的有效吸收波长范围是2.4-6微米;在钢化玻璃加热过程中,玻璃的有效吸收波长范围是2.7-3微米。这基本上属中红外波段并稍靠与近红外区域,这波段相当于704-843度。如果达不到此温度,就不能---地钢化玻璃;超过此温度就会浪费热能。

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针对上下表面存在温差,当玻璃向上弯曲时,说明玻璃上表面温度高。应当降低上表面温度,同时为保持玻璃整体的加热温度不变,适当进步下表面的温度;当玻璃向下弯曲时,说明下表面温度高与上表面温度,需适当降低下表面温度,同时进步上表面温度。若在调节温度时,钢化成品率及钢化受到影响,则分别适当延长加热时间或减少加热时间。

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