
एक लाइन जो अधिकतम क्षमता पर चल रही है, SIPA लिनियर ब्लो मोल्डर बस वहीं खड़ा होता है, हीटर का इंतजार करता हुआ। यदि प्रीफॉर्म का तापमान डगमगाने लगे, तो स्ट्रेच असंगत हो जाता है, मोटे स्थान बनते हैं, और स्क्रैप जमा हो जाता है। और यदि आपको एक ऐसा एमिटर बदलने के लिए मशीन बंद करनी पड़ती है जो मेल नहीं खाता, तो पूरी शिफ्ट योजना प्रभावित हो जाती है। हमने इस चक्र को तोड़ने के लिए SIPA लिनियर ब्लो मोल्डर हीटर बनाया है।
अंदर क्या महत्वपूर्ण है
हम SIPA हीटिंग टनल की ज्यामिति को शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड क्वार्ट्ज एमिटर के साथ मेल खाते हैं—OEM वॉट डेंसिटी और लैम्प लंबाई के अनुसार आकारित। आउटपुट PET के अवशोषण पीक के अनुसार समायोजित है, जिससे सतह तेजी से गर्म होती है जबकि दीवार समान रहती है। प्रत्येक हीटर R7s कनेक्टर्स और सही वोल्टेज का उपयोग करता है, इसलिए इसे बिना वायरिंग बदले प्लग इन किया जा सकता है। रिफ्लेक्टर लेआउट मूल के समान फोकल पैटर्न का पालन करता है, जो प्रीफॉर्म की पंक्ति में तापमान प्रोफ़ाइल को समान बनाए रखता है।
फ़्लोर पर क्यों टिकता है
आप वही बोतल वजन चला रहे हैं, वही साइकिल लक्ष्य, वही स्क्रैप सीमाएं—फर्क इतना है कि हीटर अब सेटपॉइंट को बनाए रखता है बजाय इसके कि उसे लगातार ट्रैक करे। इसका मतलब है कम मोटाई में उतार-चढ़ाव, कम पिनहोल, और अधिक बोतलें स्पेक के भीतर आती हैं। ऊर्जा की खपत कम होती है क्योंकि एमिटर तेजी से तापमान पर पहुंचता है और कड़ी नियंत्रण के साथ ऑन/ऑफ होता है। और चूंकि यह डायरेक्ट फिट है, इसलिए रखरखाव पर कम समय खर्च होता है और उत्पादन पर अधिक समय मिलता है।
कुछ कार्यशाला नोट
इंस्टॉलेशन सीधे-सादे हैं, लेकिन हीटिंग विंडो संवेदनशील होती है। एमिटर और रिफ्लेक्टर को साफ रखें, और सुनिश्चित करें कि थर्मोकपल की स्थिति मूल के समान हो—कुछ मिलीमीटर की चूक रीडिंग को बदल सकती है और प्रोफ़ाइल को बिगाड़ सकती है। इसके अलावा, टनल के आसपास के वातावरण में ड्राफ्ट और कूलिंग एयरफ्लो प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं, इसलिए सेटिंग्स को अंतिम रूप देने से पहले इन परिस्थितियों को स्थिर कर लें।