
Spędziliśmy trochę czasu na odwiedzeniu 3 000 różnych zakładów drukarskich. Dlaczego? Ponieważ chcieliśmy dowiedzieć się, dlaczego standardowe lampy UV przestają funkcjonować w momencie, gdy trafiają do rzeczywistej linii produkcyjnej. Okazało się, że większość dostępnych na rynku lamp jest przeznaczona do używania w laboratoriach, a nie na liniach produkcyjnych. Nie uwzględniają one szybkości pracy linii produkcyjnych ani specyfiki nowoczesnych farb. Zwykle problem sprowadza się do dwóch czynników: sposobu rozpraszania światła oraz sposobu zarządzania ciepłem.
Sekret związany z mocą i wydajnością
Gdy pracujesz na wysokoszybkowych liniach produkcyjnych, twoim pierwszym instynktem może być zwiększenie mocy lampy. Nie rób tego. Ważna jest równowaga pomiędzy długością lampy a gęstością mocy. Jeśli umieścisz zbyt dużo mocy w krótkim obudowie, doprowadzisz do jej przedwczesnego zniszczenia. My zajmujemy się obliczeniami dotyczącymi napięcia i mocy, aby były one dostosowane do prędkości transportu materiałów. Oczywiście wyższa gęstość mocy oznacza mniejsze rozmiary lampy, ale jednocześnie powoduje większe obciążenie reflektorów. To kompromis.
Wybór odpowiednich materiałów
Jesteśmy wymagający jeśli chodzi o kwarc, z którego są zrobione lampy. Różne długości fal wymagają różnego rodzaju szkła. Jeśli użyjesz niewłaściwego rodzaju szkła dla krótkofalowych lamp UV, szkło po prostu pochłonie energię zamiast pozwolić jej przejść. Widzieliśmy zbyt wiele przypadków, gdy zakłady drukarskie używały tanich lamp, które uwalniają ciepło w zakresie podczerwieni. To powoduje zniekształcanie się podłoży. Nasze lampy zostały zaprojektowane tak, aby temu zapobiec. Ponadto standaryzowaliśmy konektory. Jeśli twój zespół musi spędzać dwadzieścia minut na manipulowaniu przewodami za każdym razem, gdy zmienia lampę, to po prostu traćesz pieniądze. Lampy powinny być łatwe do wymiany – to proste.
Radzenie sobie z ciepłem
Rzeczywistość jest taka, że proces uszczelniania przy użyciu wysokiej intensywności światła polega na ciągłej walce pomiędzy szybkością a ciepłem. Jeśli chcesz natychmiastowego uszczelnienia, musisz wygenerować dużą ilość ciepła. Jeśli wentylatory chłodzące nie są wystarczająco skuteczne, dojdzie do sytuacji, gdy farba na powierzchni wyschnie, ale w środku pozostanie wilgotna. Aby uniknąć tego problemu, dostarczamy mapy intensywności światła. Dzięki temu możesz precyzyjnie określić, gdzie światło dociera, i umieścić lampy tam, gdzie farba wymaga największej ilości energii. Koniec z domysłami i nadziejami na lepszy wynik.