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		<title>治愈 on 核心 石英 热能 解决方案</title>
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		<description>Recent content in 治愈 on 核心 石英 热能 解决方案</description>
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				<title>用于超轻质卫星反射器的无变形红外固化技术</title>
				<link>http://quartz-heat.com/zh/posts/zero-deformation-infrared-curing-for-ultra-lightweight-satellite-reflectors/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:34:45 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;在制造超轻量级的卫星天线时，实际上就是在与重力和热量作斗争。问题在于那些薄壁的复合结构——如果将它们放入普通烤箱中加热，热量需要很长时间才能渗透到材料内部。而当树脂真正固化时，部件已经因为自身重量而开始变形了。这真是令人沮丧。&#xA;因此，我们使用短波红外灯来加热材料。这种方式不会加热部件周围的空气，而是直接作用于材料表面。通过调整波长，可以让热量恰好作用于树脂的最佳反应点，从而实现快速固化。这样一来，部件的形状就能立刻固定下来。&#xA;最棒的是，不必花费大量资金来购买复杂的加热设备来防止部件变形。&#xA;不过，也不能过度加热。否则，就会产生“热斑”现象。当反射器的某一部分比其他部分更快固化时，就会产生内部应力，导致部件变形。为了解决这个问题，我们会采用分区控制的方式——将灯具接入不同的电路，从而可以降低薄部分的加热强度，同时保持其他部分的温度。关键在于保持平衡。&#xA;不过，这也存在一些缺点。对于像5米大的反射器这样的大型结构来说，使用高密度的红外阵列会消耗大量的电能。如果电源无法承受如此高的电流，就会出现电压下降的问题。此外，还需要用温度计随时监测表面温度。如果温度超过设定值5度，就可能导致复合材料烧毁或出现微裂纹。&#xA;所以，必须严格控制PID控制参数。否则，只会得到一堆无用的废品而已。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>通过红外带宽控制优化飞机外皮的局部干燥过程</title>
				<link>http://quartz-heat.com/zh/posts/optimizing-localized-drying-of-aircraft-liveries-via-infrared-bandwidth-control/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:23:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heat.com/zh/posts/optimizing-localized-drying-of-aircraft-liveries-via-infrared-bandwidth-control/</guid>
				<description>&lt;p&gt;如何让飞机上的标识快速干燥，同时又不损坏飞机表面？&#xA;在为飞机上的标志或涂层进行干燥处理时，其实是在走一道“钢丝绳”。虽然希望尽快完成工作，但也不能直接用高温来加热整个机身，否则就会带来严重的后果。&#xA;这时，短波红外线技术就派上用场了。它可以让热量精确地作用于特定区域，而在飞机其他部分尚未察觉之前就能完成任务。&lt;/p&gt;</description>
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