
كيفية الحصول على بريق مناسب دون تلف السطح إن محاولة إزالة المذيبات من طبقة المعدن تتطلب حذرًا شديدًا. أنت تريد التخلص من هذه المذيبات، لكن إذا استخدمت قوة كبيرة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى تلف السطح أو فقدان البريق اللامع الذي يميز السطح. كل شيء يعتمد على كيفية التحكم في درجة الحرارة. لهذا السبب نستخدم أضواء الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة. بدلاً من تسخين الطبقة الخارجية للمعدن، فإن هذه الأضواء تخترق الطبقة وتدفع المذيبات إلى الخارج. إنها طريقة أكثر فعالية لإزالة المذيبات. توفير الطاقة في الأماكن المناسبة إذا كنت تريد تقليل فاتورة الكهرباء، يجب التأكد من أن الضوء يؤثر بشكل فعال على المذيبات. يجب أن يتزامن ذروة الإشعاع مع نطاق امتصاص المذيبات. ميزة الأشعة تحت الحمراء قصيرة الموجة هي أنها قوية لكنها مركزة. لا داعي لإهدار الطاقة في تسخين الهواء في الغرفة؛ بل يتم توجيه الحرارة إلى المكان الذي تحتاجه، أي إلى القطعة المراد معالجتها. أنا عادةً أنصح باستخدام أنابيب الكوارتز-الهالوجين مع طبقات تغطية خاصة. لماذا؟ لأن بعض الطبقات المعدنية الفاخرة حساسة لأشعة الشمس فوق البنفسجية. الطبقات التغطية تغير طيف الإشعاع، مما يسمح لك بالحصول على الحرارة اللازمة دون التسبب في تلف السطح. خطر “نسيج البرتقال” الأنابيب ذات القدرة العالية ممتازة لأنها تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة بسرعة، مما يساعد في تسريع عملية المعالجة. لكن كن حذرًا. إذا ارتفعت درجة حرارة السطح بسرعة كبيرة، فقد يظهر نسيج “البرتقال” على السطح. هذا يجعل المظهر غير جيد، ويصعب إصلاحه. لتجنب ذلك، لا تشغّل الجهاز بشكل مفاجئ. قم بضبط أجهزة التحكم في درجة الحرارة بحيث ترتفع الحرارة تدريجيًا. اعطِ الطبقة فرصة للتنفس. كما أن هناك نصيحة مهمة من الناحية الكهربائية: إذا كنت تستخدم نظامًا بجهد 230 فولت أو 400 فولت، فتأكد من سلامة الأسلاك. إذا كانت الاتصالات ضعيفة، فسيحدث انخفاض في الجهد، ولن تصل الأضواء إلى درجة الحرارة المطلوبة، مما يؤدي إلى إبطاء عملية المعالجة. إنها مضيعة للوقت والمال. التأكد من النتيجة الصحيحة في مكان التصنيع عند تركيب هذه الأضواء في الفرن، يجب الانتباه إلى المسافة بين الأضواء والمعدن. يجب أن تكون المسافة متساوية بين الأضواء. إذا كان أحد الجانبين أقرب من الآخر، فسيظهرت نقاط ساخنة، وبالتالي يفقد السطح بريقه. ومن المهم أيضًا استخدام مرايا عالية الجودة. يجب أن يتم انعكاس كل واط من الضوء على القطعة. هذا يجعل العملية أكثر كفاءة، ولا حاجة لرفع درجة الحرارة إلى مستويات خطيرة لتحقيق النتيجة المطلوبة.