
Правильное регулирование температуры при печати на стекле с использованием экранной печати
Когда сочетаются методы экранной печати и термообработки стекла, это по сути означает борьбу с температурой. С одной стороны, стекло должно нагреться до такой степени, чтобы стать мягким и поддаваться дальнейшей обработке. С другой стороны, нельзя допустить, чтобы краска сгорела, расплылась или просто исчезла.
Это сложный баланс. Мы достигаем его с помощью специальных инфракрасных нагревателей.
Проблемы, связанные с температурным профилем
Дело в том, что краска и стекло поглощают тепло по-разному. Если использовать чрезмерно высокую температуру, возникают «точки перегрева». Именно там краска начинает разрушаться, из-за чего контуры изображения становятся размытыми, а цвета — неестественными.
Чтобы избежать этого, мы используем лампы с коротковолновым излучением. Они быстро передают тепло вглубь стекла. Цель — нагреть его ядро, не давая краске на поверхности слишком долго находиться под действием высокой температуры.
Прочность vs. внешний вид
Если вы хотите, чтобы стекло было прочным, необходимо создать значительную разницу температур между поверхностью и ядром стекла в момент термообработки. Поэтому мы используем инфракрасные нагреватели с высокой интенсивностью.
Важно быстро достичь нужной температуры. Но при этом необходимо быть осторожным с мощностью нагревателя. Если мощность слишком велика, краска может сгореть. Если же мощность слишком низка, стекло так и не достигнет необходимой температуры для термообработки. В результате получается стекло, которое слишком хрупкое для практического использования.
Скрытые недостатки
Есть еще одна проблема: интенсивное инфракрасное нагревание создает большую нагрузку на систему охлаждения. Если вентиляторы не справляются с нагрузкой, тепло начинает накапливаться в воздухе. Это самая серьезная проблема — краска может начать разрушаться еще до того, как стекло достигнет зоны нагрева.
Чтобы изображение оставалось четким, необходимо сбалансировать интенсивность излучения инфракрасных нагревателей с точным регулированием потока воздуха. Обычно все это управляется с помощью контроллеров типа PID. Это предотвращает превышение заданной температуры и способствует экономии материала.