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		<title>航空业 on 核心 石英 热能 解决方案</title>
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		<description>Recent content in 航空业 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>高湿度环境下行载机再涂装用的短波红外加热技术</title>
				<link>http://quartz-heat.com/zh/posts/shortwave-infrared-heating-for-carrier-based-aircraft-refinishing-in-high-humidity-environments/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:10:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heat.com/zh/posts/shortwave-infrared-heating-for-carrier-based-aircraft-refinishing-in-high-humidity-environments/</guid>
				<description>&lt;p&gt;在航空母舰甲板上固定飞机：为何选择短波红外灯？&#xA;如果你曾在航空母舰的甲板上工作过，就会知道那里的环境对油漆来说简直就是噩梦。盐雾会侵蚀一切，湿度高到仿佛让人感觉自己正在水下呼吸一样。在这种环境下，等待油漆干燥简直就是浪费时间——因为油漆根本无法在规定时间内干燥。&#xA;因此，我们才使用短波红外灯。这样一来，就不必等待数小时才能让油漆干透，几分钟内就能完成处理。这样就能让飞机继续正常飞行，同时也能让工作人员保持冷静。&#xA;&lt;strong&gt;其工作原理&lt;/strong&gt;&#xA;短波红外灯的独特之处在于：它不会加热飞机周围的空气，而是直接作用于油漆和金属表面的分子上。在潮湿且充满盐分的恶劣环境中，依靠空气自然干燥是行不通的。如果只依赖自然干燥，那么油漆表面虽然看起来已经干了，但实际上内部仍然处于湿润状态。而短波红外灯则能深入到涂层内部，从内部开始让油漆完全干燥。这样就不会出现意外情况了。&#xA;&lt;strong&gt;为恶劣环境而设计&lt;/strong&gt;&#xA;这类灯必须具备极高的耐用性。因为它们所处的环境极其恶劣，足以破坏普通设备。我们使用石英外壳来保护这些灯，同时还会给它们加上保护层。为什么呢？因为如果盐分在灯管表面堆积，就会形成热点，导致热量积聚，最终使玻璃破裂。这种情况对任何人来说都是糟糕的。因此，灯的外壳必须足够坚固，同时还能让辐射顺利照射到飞机舱体上。&#xA;此外，这种灯不能随便连接到普通的电源上。因为它们需要大量的电力，而且需要在短时间内启动。在船上，电力供应可能会不稳定。如果电压下降，灯光就会闪烁，从而导致油漆干燥不均。所以我们建议使用专用的稳压器来确保电力稳定。&#xA;&lt;strong&gt;注意事项&lt;/strong&gt;&#xA;这种加热方式其实非常强烈。你不能只是简单地按下开关，然后去喝咖啡。因为能量过于强烈，很容易导致过度加热。如果温度过高，要么会导致油漆过快干燥，要么甚至会熔化飞机的复合材料外壳。这种错误一旦犯下，就很难挽回。&#xA;解决这个问题的方法就是使用精确的温度计。你需要密切监测温度，一旦达到设定值，就立即停止加热过程。这需要一定的注意力，但只有这样才能保证操作正确。&lt;/p&gt;</description>
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