<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>מחשב אישי on Efficient IR Heat Waves</title>
		<link>http://ir-heat-wave.com/he/tags/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/</link>
		<description>Recent content in מחשב אישי on Efficient IR Heat Waves</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 13:31:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-wave.com/he/tags/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>האם אני יכול להשתמש בנורות PET לשימוש במוצרי PC</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/he/posts/can-i-use-pet-lamps-for-pc-preforms/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:31:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/he/posts/can-i-use-pet-lamps-for-pc-preforms/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/4bd32906be4f00b41d930f302011e1aa.png&#34; alt=&#34;האם אני יכול להשתמש בנורות PET לשימוש במוצרי PC&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;בקווי ייצור באמצעות עיבוד חום, טעויות בשילוב החומרים אינן עניין �תיאורטי – הן גורמות לבעיות כמו חומרים לא מתאימים, עיבוד לא אחיד של החומר, והפסקות ייצור לא צפויות. השאלה שעולה שוב ושוב היא האם ניתן להשתמש בנורות PET במכונות Sidel, &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Krones&lt;/a&gt;, SIPA, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Husky&lt;/a&gt;, SACMI או Nissei ASB. התשובה הקצרה היא: לפעמים, אך רק אם מערכת החימום מותאמת לתכונות התרמיות של PC, ואם מפרטי הנורה תואמים את עיצוב המכונה.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה חשוב מבחינה טכנית?&lt;/strong&gt;&#xA;בעיבוד חום, חימום באמצעות קרינה אינפרא-אדומה דורש שליטה בספקטרום ובטמפרטורה, ולא רק בהספק. חומרי PET מחוממים בדרך כלל באמצעות גלאים בעלי גלים קצרים (הלוגן-קוורץ), שפועלים בטווח של 1.0–1.2 מיקרומטר – כך הם מגיעים לטמפרטורה הרצויה במהירות, עם הספק גבוה. לעומת זאת, חומרי PC דורשים חימום איטי יותר ומבוקר יותר, מכיוון שהם סופגים פחות אנרגיה בטווח זה ומגיבים בצורה שונה לחום. גלאים בעלי גלים בינוניים או אינפרא-אדומים, בטווח של 2.0–3.0 מיקרומטר, מאפשרים חימום אחיד יותר, מה שעוזר למנוע אזורים חמים מדי ופגיעה במשטח החומר.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>בקר אזור חימום לתבנית PC</title>
				<link>http://ir-heat-wave.com/he/posts/pc-preform-heating-zone-controller/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:07:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-wave.com/he/posts/pc-preform-heating-zone-controller/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-wave.com/images/5794ff7eeb8a3f385a2f2c8c2d2ea62b.png&#34; alt=&#34;בקר אזור חימום לתבנית PC&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;על רצפת תהליך יציקת הנשיפה, מנהרת החימום היא המקום שבו נקבעת זמינות הפעולה. כאשר טמפרטורת הפרפורם מתחילה לסטות, משלמים על כך בפסולת PET – דפנות עבות, תפרים מתנפחים או מתיחה לא אחידה. אין צורך בחום נוסף. צריך חום שניתן לסמוך עליו, אזור אחר אזור. זה מה שמביאה בקרת אזורי חימום לפרפורם PC לקו הייצור.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;מה-שחשוב-מתחת-למכסה-המנוע&#34;&gt;מה שחשוב מתחת למכסה המנוע&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;בנינו את הבקר סביב מפיצי אינפרא-אדום בטווח גל קצר ואסטרטגיית PID בלולאה סגורה שמודדת ומתקנת בזמן אמת. הוא מתוכנן להתאים לארכיטקטורת אזורי החימום המקורית (OEM) במכונות יציקת הנשיפה, עם תאימות פרמטרים של 1:1 למתח, צפיפות הספק וממשק מפיץ.&lt;br&gt;&#xA;מקבלים יציאה יציבה בכל אזור, וחזרתיות טמפרטורה ששומרת על דפנות הפרפורם בתוך טווח התהליך. הבקר תומך במתקני מנורה נפוצים מסוג הלוגן/אינפרא-אדום ובמחברים סטנדרטיים, כך שניתן להחליף אזור בלי לפרק את כל המנהרה.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
