
Un guide pratique pour l’utilisation des lampes à infrarouges en fibre de carbone
Si vous avez déjà utilisé des tubes halogènes classiques, vous savez à quel point ils peuvent être problématiques. Les lampes en fibre de carbone, en revanche, sont complètement différentes. Au lieu d’une bobine métallique, on utilise un fil en fibre de carbone inséré dans une gaine en quartz. Quel est l’avantage majeur ? La chaleur se répartit uniformément dans toute la lampe. Elle émet des ondes infrarouges de longue à moyenne longueur d’onde, ce qui est idéal lorsque l’on veut que la chaleur pénètre profondément dans un matériau, sans brûler sa surface.
Choisir la bonne puissance
La tension et la puissance ont un impact direct sur le flux thermique généré par la lampe. Si l’on utilise plus de watts dans un tube plus court, on obtient une chaleur beaucoup plus intense. Mais il faut faire attention : la source d’énergie doit correspondre exactement à la tension nominale de la lampe. Si la tension est trop faible, le matériau ne pourra pas absorber correctement la chaleur. Si elle est trop élevée, le filament se brise, et il faut tout recommencer.
Construction et connexions
On utilise du quartz de haute pureté, car ces lampes subissent constamment des cycles de chauffage et de refroidissement violents. Le cœur en fibre de carbone est également un atout, car il ne présente pas ces “points chauds” qui affectent généralement les fils métalliques. Quant aux connecteurs, ils sont généralement de type R7 ou Sk15. Assurez-vous qu’ils soient bien serrés. Une connexion lâche peut causer des problèmes graves : cela peut provoquer des arcs électriques qui endommagent le connecteur et détruisent la lampe.
Utilisation pratique (et ses avantages/inconvénients)
Ces lampes sont idéales pour des applications comme le moulage par injection de PET, le séchage ou la durcissement des matériaux. Elles atteignent rapidement leur température maximale, ce qui réduit les temps de traitement. De plus, elles s’intègrent facilement dans les systèmes halogènes existants. Mais ce n’est pas une solution miracle pour tout. En général, les lampes en fibre de carbone ne parviennent pas à atteindre les mêmes températures de surface que les lampes en quartz à ondes courtes. Donc, si votre processus nécessite une chaleur intense et instantanée, ces lampes pourraient sembler trop lentes. Tout dépend donc de ce dont vous avez besoin : une pénétration profonde ou simplement une chaleur à la surface.
- Carbone
- Fibre
- Lampe
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