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		<title>焼き戻し on Warm IR Heater Core Tech</title>
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		<description>Recent content in 焼き戻し on Warm IR Heater Core Tech</description>
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				<title>強化ガラスの均一な加熱</title>
				<link>http://warm-ir-heater-core.com/ja/posts/engineering-ultra-long-infrared-heating-units-for-large-scale-tempered-glass-tunnel-kilns/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 03:22:12 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/c147974466f1761700b8a23cd6bc5910.png&#34; alt=&#34;強化ガラスの均一な加熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;長尺ガラスの強化処理における課題とその解決策&#34;&gt;長尺ガラスの強化処理における課題とその解決策&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;2メートル以上の長さの強化ガラスを扱ったことがある人なら、いわゆる「冷却不良」の問題がどれほど厄介かご存知でしょう。通常は&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;標準的&lt;/a&gt;なランプを使用しますが、それらは&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;一定&lt;/a&gt;のサイズのものしかないため、接合部に隙間ができてしまいます。トンネル型の加熱炉では、このような隙間が大きな問題となります。それによって熱の均一性が損なわれ、ガラスが均等に加熱されなくなってしまいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;そのため、私たちはモジュール式の設備を使うのをやめ、ガラスの長さに合わせて作られた連続型の赤外線加熱装置を使うようにしました。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ガラス強化用予熱ランプ</title>
				<link>http://warm-ir-heater-core.com/ja/posts/glass-tempering-preheating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:47:22 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;ガラス強化用予熱ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;実験用ガラスが破損しないようにするために&#34;&gt;実験用ガラスが破損しないようにするために&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;実験用のガラスをアニーリングする際、許容される誤差はごくわずかです。数分の1度程度の誤差しか許されません。これは、何年も使える装置と、化学反応が起きるとすぐに破損してしまう装置との違いです。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>船用ガラスの低温炉</title>
				<link>http://warm-ir-heater-core.com/ja/posts/marine-glass-tempering-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:00:39 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;船用ガラスの低温炉&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;ガラスと戦わないでなぜ高速応答型のirランプが効果的か&#34;&gt;ガラスと戦わないで：なぜ高速応答型のIRランプが効果的か&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;もし、船舶用ガラスの加工に携わったことがあるなら、応力による破壊という問題をご存知でしょう。わずかな温度変化でも、構造的な破損が起こってしまいます。本当に厄介です。&lt;br&gt;&#xA;バッチ処理から連続生産へ移行すると、ヒーターが「温まる」のを待つ余裕はありません。すぐに熱が必要です。そこで役立つのが短波長のIRランプです。このランプは、ガラス周辺の空気を加熱するのではなく、エネルギーを直接ガラス表面に送り込みます。これにより、即座に温度制御が可能になります。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ガラスの強化における赤外線加熱</title>
				<link>http://warm-ir-heater-core.com/ja/posts/infrared-heating-for-glass-tempering/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:37:46 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heater-core.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;ガラスの強化における赤外線加熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスのアニーリングにおける、厄介な冷却部分の問題を解決する方法&lt;br&gt;&#xA;形状が&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;複雑&lt;/a&gt;なガラス製品を扱ったことがある人なら、その苦労はよくわかるでしょう。例えば、細い首部や取っ手、先端が尖った形状のものです。これらの製品を通常のアニーリング装置で処理しても、一部の部分だけが冷たいままになってしまいます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;これは本当に面倒な問題です。通常の対流加熱では空気を利用しますが、空気は深い凹みや狭い角の部分には入り込みにくいのです。そこで、短波長の赤外線ランプを使って、その部分に直接熱を与えるのです。&lt;/p&gt;</description>
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