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		<title>ストレス on Warm IR Heater Core Tech</title>
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				<title>熱応力によるガラス切断</title>
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				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 17:44:43 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;熱応力によるガラス切断&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;熱の無駄遣いを止めよう：ガラスのアニーリングを効率的に行う方法&lt;br&gt;&#xA;もし、ガラスの製造現場で働いたことがあるなら、熱応力によって生じる問題の大変さはご存知でしょう。適切な温度勾配が&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;必要&lt;/a&gt;です。そうでないと、シャープな切断面が得られず、ガラスが破損してしまい、後処理が大変になります。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>強化ガラスの応力除去</title>
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				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 17:32:53 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;強化ガラスの応力除去&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;低放射率ガラスを適切に加熱するための課題：超広範囲の加熱を実現するための苦労&lt;br&gt;&#xA;もし、幅の広い低放射率ガラスを事前に加熱しようとしたことがあるなら、その苦労はご存知でしょう。ガラス全体に均一な熱が行き渡る必要があります。もし一部が他の部分よりも冷たくなってしまうと、光学的な歪みや応力が生じてしまいます。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ガラス用ストレス緩和赤外線</title>
				<link>http://warm-ir-heater-core.com/ja/posts/stress-relief-infrared-for-glass/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:29:21 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;ガラス用ストレス緩和赤外線&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;複雑な形状をしたガラス製品における「冷え込み部分」の&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;対処法&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&#xA;奇妙な形をしたガラス製品を扱ったことがある人なら、その「冷え込み部分」がもたらす問題をよく知っているでしょう。通常のアニーリング装置を使っても、形状が不規則なため、一部の場所だけが冷たいままになります。&lt;br&gt;&#xA;これは大変な問題です。その冷え込み部分によってガラスに不均一な応力が生じ、やがて製品が自然に割れてしまいます。これは&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;非常&lt;/a&gt;に厄介で、コストもかさみます。&lt;br&gt;&#xA;この問題を解決するには、短波長の赤外線ランプを利用するのが効果的です。多くの人は対流を利用して熱を与えますが、空気は不動的で、狭い場所には入りにくいです。一方、赤外線は直接ガラスを加熱することができます。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;必要な場所に熱を届ける&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;単に一つの熱源を使ってもうまくいきません。通常は、石英ハロゲンランプを複数配置し、それによって容器全体を囲むようにします。ランプの角度や間隔を調整することで、熱を深い部分や狭い部分に集中させることができます。&lt;br&gt;&#xA;科学的には、短波長の赤外線は高いエネルギーを持っているため、炉全体をオーブンのようにしなくてもアニーリングが&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;可能&lt;/a&gt;です。ただし、冷え込み部分を早く解消するためにワット数を上げると、ランプ周辺の余分な熱に対応できる冷却ファンが必要です。そうでなければ、別の問題が生じます。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;ハードウェアの選定&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ハードウェア面では、R7やSK15のコネクタを使用します。なぜかというと、ランプが壊れたときにすぐに新しいランプを取り付けて作業を再開できるからです。誰もシフト中に1&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;時間&lt;/a&gt;も配線の調整に時間を費やしたくはありません。&lt;br&gt;&#xA;また、石英製のカバーを使用することで、赤外線エネルギーが効率的に伝わり、無駄なエネルギーの消費を防ぎます。&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;実際の使用時の注意点&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ストレス緩和のためにこれらの装置を設置する際、重要なのはバランスです。ガラスは頑固で、厚い部分は薄い部分よりもずっと長く熱を保持します。全体を同じように扱うと問題が起こります。賢明な方法は、ランプをゾーンごとに分けて扱うことです。厚い部分にはより多くの熱を与え、縁の部分は少なくします。これにより、全体の冷却速度が均一になり、内部の応力が蓄積されるのを防ぎます。これが、最終的な冷却時にガラスが割れないための唯一の方法です。&lt;/p&gt;</description>
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