
ガラスの内応力を適切に除去する方法
もし、強化ガラスの内部にある応力を取り除こうとしたことがあるなら、それがいかに難しい作業かわかるでしょう。単に高温をかけてみるだけでは不十分です。そうすれば、表面にひび割れが生じたり、ガラスの形状が歪んでしまったりします。
重要なのは、エネルギーをガラスの内部に浸透させることです。単に表面で跳ね返らせるだけでは意味がありません。そのためには、赤外線のスペクトルを調整し、ガラスに含まれる添加剤と正確に一致させます。
ピークのマッチング 一般的な赤外線ランプは、広範囲のエネルギーを放出します。これでは効率が悪く、多くの熱が無駄になったり、反射されてしまいます。
しかし、ガラスに酸化物やドーパントを加えることで、「吸収帯」を作り出すことができます。私たちは、発光ピークを変えるために、ランプのフィラメント材料や石英ケースを慎重に選びます。
これは、ラジオの周波数を正確に合わせるようなものです。周波数が一致すれば、熱が材料の内部深くに届きます。そうすれば、表面が焼けることなく、必要な浸透効果を得ることができます。
妥協点 ただし、強度と選択性のバランスを取る必要があります。
狭帯域の発光体は、特定のピークに効率的にエネルギーを当てることができるため優れています。しかし、このような専用のランプは、広帯域のヒーターほどの出力を持っていません。
つまり、生産速度を維持するためには、より多くのランプを使用する必要があるかもしれません。これは妥協点ですが、品質を考えれば価値のあることです。
実際の応用 実際に、これらのランプを応力除去用のオーブンに組み込む場合、制御された状態で加熱することが求められます。
スペクトルがガラスの化学的性質に合致しているため、材料は長時間、高温状態に置かれる必要はありません。これは大きな利点です。光学歪みを引き起こす「過度な加熱」を防ぐことができます。
さらに、プロのコツとして、ガラスの配合を変更する場合は、単に電圧を上げるだけでは問題が解決しません。サイクルを安定させるためには、異なるスペクトル特性を持つランプに交換する必要があります。