
Почему инфракрасное излучение лучше горячего воздуха для нагрева композитных тканей Если вы когда-либо пытались нагреть толстые композитные ткани с помощью горячего воздуха, вы знаете, насколько это сложно. Это действительно трудоемкий процесс. Горячий воздух по сути лишь перемещает тепло. Он сначала достигает поверхности ткани, а затем приходится ждать, пока тепло медленно проникнет вглубь материала. Проблема в том, что к тому времени, как сердцевина ткани нагревается, ее поверхность уже может быть повреждена. Это бесполезная затея. Вот почему инфракрасное излучение отличается от горячего воздуха. С помощью инфракрасного излучения мы не тратим время на нагрев воздуха. Мы направляем электромагнитную энергию прямо в саму ткань. Можно представить это так: волны проникают в материал и заставляют молекулы внутри него двигаться. Тепло возникает прямо внутри волокон. Этот процесс происходит очень быстро. Поскольку нет необходимости преодолевать слой стоячего воздуха, сердцевина и поверхность ткани нагреваются одновременно. Не нужно больше догадываться, нагрелась ли сердцевина ткани. Но это не решение для всех случаев. Секрет заключается в длине волны. Если волна слишком короткая, она просто ударяется о поверхность и повреждает ее. Если волна слишком длинная, энергия просто отражается обратно. Мы стараемся подобрать частоту излучателя так, чтобы волны имели правильный размер и могли проникнуть вглубь органических или синтетических волокон, не вызывая повреждений на поверхности. А теперь честно: Инфракрасное излучение — мощный инструмент, но у него есть один недостаток: ему нужна прямая видимость. Нельзя просто направить инфракрасное излучение в угол, как это делается с вентилятором. Если у ткани есть глубокие складки или необычная трехмерная форма, то в тех местах, куда свет не может достичь, будет холодно. Нужно тщательно продумать расположение ламп и использование отражателей, чтобы осветить каждый сантиметр ткани. Для особенно плотных композитных материалов мы обычно рекомендуем использовать гибридную систему или многозонную конструкцию. Это позволяет предотвратить перегрев поверхности, пока сердцевина ткани продолжает нагреваться.