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		<title>लैंप on High-Temperature IR Heating</title>
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		<description>Recent content in लैंप on High-Temperature IR Heating</description>
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				<title>बोरोसिलिकेट ग्लास के लिए इन्फ्रारेड लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/preventing-thermal-shock-in-borosilicate-glass-production-via-rapid-response-infrared-heating/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:40:45 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/12a43a2bfd97591d57dbb6bdd2a59e5e.png&#34; alt=&#34;बोरोसिलिकेट ग्लास के लिए इन्फ्रारेड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;टमपरग-क-दरन-बरसलकट-गलस-क-टटन-स-बच&#34;&gt;टेम्परिंग के दौरान बोरोसिलिकेट ग्लास के टूटने से बचें&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;बोरोसिलिकेट ग्लास, गर्मी के मामले में बहुत ही मजबूत होता है… लेकिन यह पूरी तरह अजेय नहीं है। यदि टेम्परिंग के दौरान तापमान में अचानक बदलाव होता है, तो ग्लास टूट सकता है। यह बहुत ही सरल है।&lt;br&gt;&#xA;यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी ऊर्जा-आपूर्ति को कितनी जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं… ताकि ग्लास टूटने से बच सके। इसके लिए शॉर्टवेव आईआर लैंप बहुत ही उपयोगी हैं।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ग्लास टेम्परिंग हेतु प्रीहीटिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/scaling-glass-tempering-moving-from-single-infrared-lamps-to-integrated-curved-heating-modules/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:45:39 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;ग्लास टेम्परिंग हेतु प्रीहीटिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अब-वयकतगत-इनफररड-टयब-क-सथ-परशन-हन-बद-कर&#34;&gt;अब व्यक्तिगत इन्फ्रारेड ट्यूबों के साथ परेशान होना बंद करें।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ईमानदारी से कहें तो, ग्लास टेम्परिंग हेतु अलग-अलग इन्फ्रारेड लैंप खरीदना बहुत ही परेशानीभरा काम है। प्रत्येक लैंप को जोड़ने, संरेखित करने एवं परीक्षण करने में बहुत समय लग जाता है। यह काम बहुत ही जटिल है, और इस कारण सब कुछ धीमा हो जाता है।&lt;br&gt;&#xA;हमने अब केवल घटकों को ही बेचना बंद कर दिया है, और पूर्ण समाधान ही बेचना शुरू कर दिया है। अब हम आपको पूर्ण, वक्राकार आकार वाले हीटिंग मॉड्यूल ही देते हैं। ऐसे मॉड्यूल आपकी मौजूदा फर्नेस में आसानी से फिट हो जाते हैं।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>CNC ग्लास कटर के लिए पूर्व तापन लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/optimizing-cnc-glass-cutting-energy-costs-with-short-wave-infrared-preheating-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:31:00 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;CNC ग्लास कटर के लिए पूर्व तापन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-गलस-एनलग-लइन-पर-ऊरज-क-बरबद-रक&#34;&gt;अपनी ग्लास एनीलिंग लाइनों पर ऊर्जा की बर्बादी रोकें।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;सच कहें तो, प्रीहीटिंग एवं एनीलिंग के दौरान ही ज्यादातर ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। ज्यादातर ग्लास कटिंग लाइनें ऊर्जा को बेकार ही खर्च करती हैं; क्योंकि वे ग्लास को गर्म नहीं करतीं, बल्कि उसके आसपास की हवा को ही गर्म करती हैं।&lt;br&gt;&#xA;हमने अपनी इन्फ्रारेड लैंपों में इस समस्या का समाधान खोजा। हमने ऐसी लैंपें बनाईं, जो ग्लास की ऊष्मीय जड़त्वता को दूर कर सकें… इससे मशीनें आवश्यकता से ज्यादा ऊर्जा नहीं खपत करतीं।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ग्लास ट्यूब सीलिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/glass-tube-sealing-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:04:28 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;ग्लास ट्यूब सीलिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;वयकतगत-हटग-टयब-स-जझन-बद-कर&#34;&gt;व्यक्तिगत हीटिंग ट्यूबों से जूझना बंद करें&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;ईमानदारी से कहें तो, अलग-अलग काँच के घटकों को खरीदना एक परेशानी है। बेशक, ऐसे घटक काम तो करते हैं, लेकिन इन्हें ठीक से जोड़ने में बहुत समय लगता है। इसके अलावा, क्वार्ट्ज को मोड़ना, वायरिंग को ठीक करना आदि काम भी हाथ से ही करने पड़ते हैं। यह काम बहुत ही जटिल एवं समय लेने वाला है; इससे कारखाने पर बहुत दबाव पड़ता है।&lt;br&gt;&#xA;हमने सोचा कि कोई बेहतर तरीका होना चाहिए। इसलिए हमने “टर्नकी हीटिंग मॉड्यूल” बनाना शुरू किया। दरअसल, हम वह सारा काम अपने कारखाने में ही करते हैं।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ग्लास ट्यूबों को एनील करने हेतु इन्फ्रारेड लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 08:50:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/infrared-lamp-for-glass-tube-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;ग्लास ट्यूबों को एनील करने हेतु इन्फ्रारेड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;सटक-लप-क-तग-जगह-म-जबरदसत-फट-करन-स-बच&#34;&gt;स्टॉक लैंपों को तंग जगहों में जबरदस्ती फिट करने से बचें।&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;क्या आपने कभी किसी सामान्य इन्फ्रारेड लैंप को ऐसे ओवन में फिट करने की कोशिश की है, जो उसके लिए उपयुक्त ही न हो? यह बहुत ही परेशान करने वाला काम है। जब जगह सीमित होती है, तो आप उस लैंप को जबरदस्ती वहाँ फिट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में या तो लैंप टूट जाता है, या फिर वह ठीक से काम ही नहीं करता।&lt;br&gt;&#xA;हम इस समस्या का समाधान इस तरह करते हैं – हम क्वार्ट्ज हीटिंग तत्वों को आपकी आवश्यकताओं के अनुसार ही बनाते हैं… लंबाई, आकार, आदि।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>काँच के आभूषणों हेतु एनीलिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/glass-jewelry-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 10:27:28 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;काँच के आभूषणों हेतु एनीलिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;सही तापमान प्राप्त करना: काँच के लिए “स्पेक्ट्रल ट्यूनिंग” क्यों महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;अधिकांश इन्फ्रारेड लैंप वास्तव में बेकार ही हैं… वे काँच पर बहुत अधिक ऊष्मा डालते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा वापस टल जाता है या नजरअंदाज हो जाता है। जब आप उच्च-गुणवत्ता वाले आभूषण बना रहे होते हैं, तो ऐसा करना पर्याप्त नहीं है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ऊष्मा को बढ़ाने के बजाय, हम “स्पेक्ट्रल मैच” पर ध्यान देते हैं… हम लैंप की उत्सर्जन वक्रों को ऐसे समायोजित करते हैं कि वे काँच में मौजूद विशेष पदार्थों के साथ मेल खाएं।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>काँच के लिए सर्वश्रेष्ठ रेटेड क्वार्ट्ज लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/top-rated-quartz-lamp-for-glass/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:16:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/top-rated-quartz-lamp-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;काँच के लिए सर्वश्रेष्ठ रेटेड क्वार्ट्ज लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;फसट-रसपनस-आईआर-लप-गलस-एनलग-क-लए-कय-आवशयक-ह&#34;&gt;फास्ट-रिस्पॉन्स आईआर लैंप, ग्लास एनीलिंग के लिए क्यों आवश्यक हैं?&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी ग्लास उत्पादन प्रक्रिया में काम किया है, तो आपको आंतरिक तनाव से होने वाली समस्याओं का पता होगा। थोड़ा सा तापमान में बदलाव होने से ही ग्लास टूट जाता है।&lt;br&gt;&#xA;समस्या यह है कि सामान्य हीटिंग तत्व धीमी गति से काम करते हैं। जब तक वे लक्षित तापमान तक पहुँचते हैं, तब तक समस्या पैदा हो चुकी होती है।&lt;br&gt;&#xA;इसीलिए हम शॉर्टवेव क्वार्ट्ज लैंपों का उपयोग करते हैं। ये तुरंत ही लक्षित तापमान तक पहुँच जाते हैं। इससे ग्लास ठीक रहता है, एवं उत्पादन प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आती।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>प्रयोगशाला हेतु ग्लास एनीलिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:12:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;प्रयोगशाला हेतु ग्लास एनीलिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;इन्फ्रारेड एनीलिंग के द्वारा ग्लास प्रिंटिंग को सही तरीके से करना&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यदि आपने कभी ग्लास स्क्रीन-प्रिंटिंग का काम किया है, तो आपको इसमें आने वाली परेशानियों का अंदाजा होगा। इंक को सूखने हेतु पर्याप्त ऊष्मा आवश्यक है; लेकिन यदि ऊष्मा अत्यधिक हो जाए, तो ग्लास विकृत हो जाता है, या पैटर्न धुंधले दिखने लगते हैं।&lt;br&gt;&#xA;यहीं पर शॉर्टवेव इन्फ्रारेड (SWIR) एनीलिंग लैंपों की भूमिका आती है। ये लैंप ही इस समस्या का समाधान हैं।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊष्मा कैसे लगती है।&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम उच्च-वॉटेज वाले क्वार्ट्ज लैंपों का उपयोग करते हैं; ऐसे लैंप ऊर्जा को सीधे ग्लास की सतह पर ही पहुँचाते हैं। वोल्टेज एवं लैंप की स्थिति को समायोजित करके हम आवश्यक ऊष्मा प्राप्त कर सकते हैं।&lt;br&gt;&#xA;लक्ष्य यह है कि ग्लास का तापमान उचित स्तर पर ही रहे… लेकिन सावधान रहें! यदि वॉटेज अत्यधिक हो जाए, तो इंक बाहर निकल जाएगा, एवं ग्लास के किनारे विकृत हो जाएंगे। यह एक संतुलन बनाए रखने वाला कार्य है।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;इसके लिए उपयोग में आने वाले उपकरण&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम यहाँ कमजोर उपकरणों का उपयोग नहीं करते। ऐसे लैंपों को मजबूत क्वार्ट्ज से ही ढका जाता है… क्योंकि ऐसे लैंपों को बार-बार गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया से गुजरना होता है।&lt;br&gt;&#xA;हम औद्योगिक-गुणवत्ता वाले कनेक्टरों का भी उपयोग करते हैं… ताकि उच्च विद्युत-प्रवाह के कारण कोई समस्या न हो। दक्षता बनाए रखने हेतु हम रिफ्लेक्टरों का भी उपयोग करते हैं… ऐसे रिफ्लेक्टर इन्फ्रारेड ऊर्जा को सीधे ग्लास पर ही पहुँचाते हैं… ताकि ऊर्जा बर्बाद न हो।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;ध्यान रखने योग्य बातें&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ध्यान रखें… तुरंत ऊष्मा प्राप्त करने हेतु कुछ जोखिम भी हैं।&lt;br&gt;&#xA;क्योंकि SWIR लैंप बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं… इस कारण ग्लास की सतह एवं भीतरी हिस्से में तापमान में बड़ा अंतर हो जाता है। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं… यदि कूलिंग फैन पर्याप्त शक्तिशाली न हों, तो ग्लास में पुनः तनाव पैदा हो जाता है… जिससे सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है।&lt;br&gt;&#xA;मेरी सलाह है… इस पूरी प्रणाली को PID कंट्रोलर के साथ ही उपयोग में लाएं… ऐसा करने से सब कुछ स्थिर रहेगा।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
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				<title>सोने से लेपित इन्फ्रारेड लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/gold-coated-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:15:30 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/gold-coated-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;सोने से लेपित इन्फ्रारेड लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;सन-स-लपत-इनफररड-लप-बन-कस-दबव-क-कच-क-मजबत-बनन-क-रहसय&#34;&gt;सोने से लेपित इन्फ्रारेड लैंप: बिना किसी दबाव के काँच को मजबूत बनाने का रहस्य&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने ऐसे सोने से लेपित इन्फ्रारेड लैंप इसी उद्देश्य से बनाए – ताकि काँच को तुरंत ही मजबूत बनाया जा सके, बिना इस पर कोई दबाव पड़े।&lt;br&gt;&#xA;इसका रहस्य है – तेज गर्मी प्रदान करना, और फिर तुरंत ही गर्मी को कम कर देना। इसीलिए हमें ऐसा हीटिंग तत्व बनाना पड़ा, जो तेज ऊर्जा-परिवर्तनों को संभाल सके।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ऊरज-एव-परतकरय-यह-सब-गत-पर-ह-नरभर-ह&#34;&gt;ऊर्जा एवं प्रतिक्रिया: यह सब गति पर ही निर्भर है&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;इन लैंपों का मूल तत्व है उच्च ऊर्जा-घनत्व। हम छोटे स्थान में बहुत अधिक गर्मी प्रदान कर रहे हैं… जो कि तुरंत ही काँच को मजबूत बनाने हेतु आवश्यक है।&lt;br&gt;&#xA;विज्ञान के अनुसार, तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा, ऊर्जा उतनी ही तेजी से काँच की सतह पर पहुँचेगी। यही तेज ऊर्जा ही काँच को मजबूत बनाने में मदद करती है।&lt;br&gt;&#xA;लेकिन इतनी ऊर्जा के कारण बहुत गर्मी भी पैदा होती है… इसलिए आपको अपनी मशीन की शीतलन प्रणाली को ठीक रखना ही होगा। यदि आपके पास उचित हीट सिंक न हो, तो आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>नैनो कोटिंग सुखाने हेतु लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/nano-coating-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 14:56:35 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/1a5ec48e569a434982d1c9eda9d619d6.png&#34; alt=&#34;नैनो कोटिंग सुखाने हेतु लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;परिचय&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इन इन्फ्रारेड हीटिंग लैंपों को एक विशेष उद्देश्य हेतु ही बनाया है – अत्यधिक तापमान पर विशेष प्रकार के काँच पर नैनो-स्तरीय अग्निरोधक कोटिंग लगाना।&lt;br&gt;&#xA;यह बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में ऐसी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो तेज़ गति से लगे, एवं कोटिंग के भीतर ही निरंतर बनी रहे… बिना काँच को विकृत किए। सामान्य ड्रायिंग लैंपों में ऐसी ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त ऊष्मा-घनत्व नहीं होता। इसलिए हमने ऐसा समाधान विकसित किया जो इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊष्मा-घनत्व प्रदान करे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
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				<title>थोक में ग्लास हीटिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/wholesale-glass-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:40:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/wholesale-glass-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/b5656277f58cb00419575fab5c447582.png&#34; alt=&#34;थोक में ग्लास हीटिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;टेम्परिंग प्रक्रिया में, गर्म करने की प्रक्रिया ही वह चरण है जिसमें या तो ग्लास उपयोगी बनता है, या फिर बर्बाद हो जाता है। यदि ग्लास को असमान तापमान पर ठंडा किया जाए, तो इससे ऑप्टिकल विकृतियाँ, किनारों पर तरंगें, या और भी गंभीर समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि गर्म करने की प्रक्रिया धीमी हो, तो उत्पादन दर कम हो जाती है, एवं ऊर्जा लागत बढ़ जाती है। हमने इसी समस्या को हल करने हेतु ऐसे ही ग्लास गर्म करने वाले उपकरण बनाए हैं।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
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				<title>काँच के लिए मार्वर हीटिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/marver-heating-lamp-for-glass/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 05:18:15 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;काँच के लिए मार्वर हीटिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;लाइन पर, मार्वर की सतह की गुणवत्ता पहले ही कुछ सेकंडों में निर्धारित हो जाती है। यदि लैम्प अपना काम ठीक से नहीं करता, तो काँच की सतह पर तापमान में असमानता आ जाती है। इसके परिणामस्वरूप ऑप्टिकल विकृतियाँ, रोलर वेव या थर्मल स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं। जब फर्नेस में भार अधिक होता है, तो कोई गलती करने का कोई मौका ही नहीं रहता।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हमने तकनीकी रूप से क्या विकसित किया?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने मार्वर हीटिंग लैम्प में शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड (SWIR) क्वार्ट्ज एमिटरों का उपयोग किया। ये एमिटर तेज़ प्रतिक्रिया एवं सटीक नियंत्रण हेतु उपयुक्त हैं। इनका स्पेक्ट्रल आउटपुट काँच की ऊष्मा-उत्सर्जन क्षमता के अनुरूप है; इसलिए ऊर्जा सीधे काँच की सतह पर ही जाती है, आसपास के क्षेत्रों पर नहीं। ऊर्जा-घनत्व 30–60 किलोवाट/मी² है, जिसे आपकी लाइन-गति एवं काँच की मोटाई के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। इससे गर्मी केवल मार्वर की सतह पर ही रहती है, जिससे काँच की सतह खराब नहीं होती।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
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				<title>प्रिसिजन ग्लास बेंडिंग लैंप</title>
				<link>http://ir-heat-hot.com/hi/posts/precision-glass-bending-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:16:19 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-hot.com/images/19acdfe2ebc703176a98c189ace74cae.png&#34; alt=&#34;प्रिसिजन ग्लास बेंडिंग लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;बेंडिंग लाइन पर, समय निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि हीटिंग प्रोफाइल डिफ़्ट करता है या थर्मल क्षेत्र समान नहीं होता है, तो आप आकार में बदलाव, ऑप्टिकल विकृति, और स्क्रैप देखेंगे जो शिप होना चाहिए था। हमने इस लैंप को इस तरह बनाया है कि यह शिफ्ट दर शिफ्ट दोहराए जाने वाले थर्मल लक्ष्यों को हिट करे।&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;हैडल के नीचे क्या महत्वपूर्ण है&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम एक क्वार्ट्ज शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड एमिटर चलाते हैं जिसे ग्लास के लिए ट्यून किया गया है, जो एम्बिएंट से ऑपरेटिंग तापमान तक 6°C/s रैंप देता है और 1.5 kW/m² पावर डेंसिटी प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा का तेज और डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। रिफ्लेक्टर ज्योमेट्री और ज़ोन कंट्रोल टारगेट क्षेत्र में तापमान की समानता ±2.5°C के भीतर बनाए रखते हैं, ताकि ग्लास को हॉट स्पॉट्स और ठंडी किनारों के बजाय एक स्थिर थर्मल प्रोफाइल मिले। प्रतिक्रिया तुरंत होती है—कोई वार्म-अप लैग नहीं—और आउटपुट लंबे रन के दौरान स्थिर रहता है। हमारे पास ऐसे यूनिट्स हैं जो 5,000+ घंटे बिना 5% से अधिक आउटपुट ड्रॉप के चले हैं।&lt;br&gt;&#xA;यहाँ वजह है कि यह कन्वेक्शन ओवन की तुलना में बेहतर रहता है: तेज चेंजओवर, सख्त सहिष्णुता, और मिश्रित बैच। लैंप आवश्यकतानुसार ग्लास को गर्मी प्रदान करता है, जिससे साइकिल समय कम होता है और प्रति भाग ऊर्जा की खपत घटती है। एक समान क्षेत्र बेंडिंग के दौरान थर्मल तनाव कम करता है, जो ऑप्टिकल गुणवत्ता को सुधारता है और रीवर्क को घटाता है। एक ड्रॉप-इन मॉड्यूल के रूप में, यह मौजूदा बेंडिंग स्टेशनों और कंट्रोल सिस्टम के साथ एकीकृत हो जाता है, जिससे लाइन को फिर से इंजीनियर किए बिना दोहराए जाने वाले प्रोफाइल मिलते हैं।&lt;br&gt;&#xA;कुछ कार्यशाला की वास्तविकताएँ।&lt;br&gt;&#xA;लैंप सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है जब हवा साफ़, सूखी और सप्लाई वोल्टेज स्थिर हो। उच्च आर्द्रता में, 10–15% डीरैटिंग की उम्मीद करें जब तक कि एनक्लोजर सील्ड और पर्ज न हो। इंस्टॉलेशन सरल है, लेकिन एमिटर से ग्लास की दूरी 1 mm के भीतर स्थिर रखें ताकि समानता बनी रहे। हम एक सरल जिग शामिल करते हैं जिसे एक बार सेट करके लॉक किया जा सकता है।&lt;/p&gt;</description>
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