<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>काटना on Focused IR Heating Rays</title>
		<link>http://ir-heat-ray.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in काटना on Focused IR Heating Rays</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 05:16:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-ray.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%A8%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>दर्पण काटने वाला इन्फ्रारेड हीटर</title>
				<link>http://ir-heat-ray.com/hi/posts/mirror-cutting-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:16:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-ray.com/hi/posts/mirror-cutting-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-ray.com/images/c147974466f1761700b8a23cd6bc5910.png&#34; alt=&#34;दर्पण काटने वाला इन्फ्रारेड हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;दरपण-कटन-क-परकरय-म-हटर-क-भमक&#34;&gt;दर्पण काटने की प्रक्रिया में हीटर की भूमिका&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;दर्पण काटने की प्रक्रिया में कटर का जीवन और मृत्यु समय पर निर्भर करता है। यह सेकंड का इंतजार नहीं कर रहा है—यह तापमान के दिखने के लिए मिलीसेकंड का इंतजार कर रहा है। जब हीटर धीमा होता है, तो स्कोर ऊपरी सतह पर हल्का होता है, किनारे चिपने लगते हैं, और पूरी बैच एक धीमी प्रक्रिया की कीमत चुकाता है। हमने अपने दर्पण-कटने वाले अवरक्त हीटर को इस रुकावट को समाप्त करने के लिए बनाया है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;जो वास्तव में मायने रखता है&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम शॉर्ट-वेव NIR क्वार्ट्ज उत्सर्जक चलाते हैं, जिन्हें इस तरह से ट्यून किया गया है कि कांच गर्मी को कैसे अवशोषित करता है। आपको न्यूनतम संवहन के साथ तेजी से सतह गर्मी मिलती है, इसलिए तापीय क्षेत्र संकुचित रहता है। यह निर्धारित तापमान पर तेजी से पहुंचता है और स्थिर बना रहता है। दर्पण कांच पर, इसका मतलब है कि स्कोरिंग तापमान चौड़ाई में समान रहता है—इसलिए हीरा पहिया साफ कटता है, और दर्पण की पीठ ठीक रहती है। ये यूनिट 230/400 V हैं, मानक माउंटिंग फ़ुटप्रिंट में फ़िट होती हैं, और औद्योगिक कनेक्टर्स का उपयोग करती हैं ताकि स्वैप-इन प्रतिस्थापन सरल हो।&lt;br&gt;&#xA;यहाँ यह क्यों काम करता है जहाँ यह मायने रखता है: दर्पण काटना पूरी तरह से लय के बारे में है। अगर हीटर मांग पर तापमान नहीं पहुंचा सकता है, तो लाइन को कांच को बफर करना होगा या ब्रेकआउट से बचने के लिए गति को कम करना होगा। हमारे NIR हीटर गर्म होने का समय कम करते हैं और तापीय प्रोफ़ाइल को स्थिर रखते हैं, ताकि कटर पूर्ण स्ट्रोक दर पर बिना गर्म स्थानों का पीछा किए काम कर सके। इसका परिणाम उच्च थ्रूपुट, कम किनारे दोष, और तापीय तनाव से कम अपशिष्ट है। ऊर्जा की खपत भी कम होती है, क्योंकि हीटर केवल तभी खींचता है जब प्रक्रिया इसकी मांग करती है।&lt;br&gt;&#xA;कुछ व्यावहारिक नोट्स।&lt;br&gt;&#xA;इंस्टॉलेशन केवल तब प्लग-एंड-प्ले लगता है जब मशीन की क्लियरेंस, एयरफ्लो, और रिफ्लेक्टर ज्यामिति यूनिट के साथ तालमेल में हो। उत्सर्जक की सतह को साफ और संरेखित रखें—नजदीकी फिक्स्चर से थोड़ी छाया भी ठंडी पट्टी बना सकती है और आपको असमान स्कोरिंग दे सकती है।&lt;br&gt;&#xA;जब आप लो-आयरन, कोटेड, या लेमिनेटेड दर्पण के बीच स्विच करते हैं, तो फोकल दूरी को 10–15 मिमी से फिर से जांचने की योजना बनाएं। उत्सर्जनशीलता में बदलाव होता है, और यह उस तरीके को बदलता है जिससे कांच गर्मी लेता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
