
बोतल लाइन पर, एक बेतरतीब ताप प्रोफ़ाइल केवल गैस नहीं जलाती—यह कांच में तनाव को बेक करती है। जब एनीलिंग संतुलित नहीं होती, तो आप स्वाभाविक दरारें, लहराते दीवारें, और ऐसे आयाम देखेंगे जो इतनी भटकाव वाली होती हैं कि QC इसे स्वीकार नहीं कर सकता।
जो चीज़ अंदर महत्वपूर्ण है हमने बोतल एनीलिंग भट्टी के हीटर को क्वार्ट्ज आवरण में मध्यम-तरंग अवरक्त उत्सर्जकों के चारों ओर बनाया। ये तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और आउटपुट को स्थिर रखते हैं, यहां तक कि ऑक्सीकृत भट्टी के वातावरण में भी। हीटर की ज्यामिति इस प्रकार तैयार की गई है कि यह थर्मल फ़ील्ड को बेल्ट की चौड़ाई में समान रूप से फैलाए, ताकि आपको गर्म स्थान और ठंडे क्षेत्र न मिलें जो थर्मल ग्रेडिएंट को बढ़ाते हैं। इसका लाभ यह है कि लोड के बीच में तापमान की समानता दोहराई जाती है, एनीलिंग पॉइंट और कूलिंग प्रोफ़ाइल पर कड़ी नियंत्रण के साथ। यह व्यवहार में क्यों काम करता है बोतल एनीलिंग में, समान तापना ही एकमात्र तरीका है अवशिष्ट तनाव को समाप्त करने का बिना नियंत्रित ठंडा करते समय नया तनाव लिखने के। जब वितरण समान होता है, तो कांच एक सुसंगत दर पर रिलैक्स होता है—इसलिए आपको कम थर्मल फ्रैक्चर, कम विरूपण, और स्थिर ऑप्टिकल स्पष्टता मिलती है। इसका मतलब है उच्च पहले पास यील्ड, कम अस्वीकृतियाँ, और ऐसे चक्र समय जिन्हें आप योजना बना सकते हैं। ऊर्जा की खपत भी कम होती है, क्योंकि हीटर सेटपॉइंट को जल्दी पहुंचता है और इसे ओवरशूट के बिना बनाए रखता है। आपको क्या देखना चाहिए स्थापना सरल है, लेकिन भट्टी के परावर्तक की स्थिति और हीटर के चारों ओर वायु प्रवाह वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। परावर्तकों को साफ रखें और उचित clearance बनाए रखें ताकि उत्सर्जन और संवहन एक साथ अपने कार्य करें। सुनिश्चित करें कि वोल्टेज और टर्मिनेशन आपके मौजूदा बसबार या कनेक्टर लेआउट से मेल खाते हैं। उच्च आर्द्रता वाले संयंत्रों में, ट्रैकिंग से रोकने के लिए टर्मिनल हाउसिंग का इन्ग्रेस प्रोटेक्शन की पुष्टि करें। और उत्पादन विंडो के चारों ओर प्रतिस्थापन की योजना बनाएं—उत्सर्जक का अंत-जीवन पूर्वानुमानित होता है, लेकिन आपको नए मॉड्यूल में थर्मल शॉक से बचने के लिए भट्टी को ठंडा करने देना होगा।