
Parlons des lampes à filament en carbone pour les applications infrarouges
Si vous travaillez avec des procédés de traitement thermique à haute puissance, vous avez probablement remarqué que les lampes au tungstène classiques ne suffisent pas toujours. C’est là que les lampes à filament en carbone entrent en jeu. En remplaçant le matériau du filament par du carbone, nous pouvons modifier le spectre thermique émis. Le résultat ? La chaleur pénètre plus profondément dans les matériaux, plutôt que de se concentrer uniquement sur leur surface.
Gérer la puissance et la tension
Lorsque l’on choisit une lampe à haute tension, il s’agit de trouver un équilibre entre le courant consommé et la quantité de chaleur nécessaire. Le secret ? Une tension plus élevée permet de créer des tubes plus longs, sans que la température diminue au fur et à mesure que l’on avance le long du filament. On obtient ainsi une chaleur concentrée qui atteint instantanément la pièce à traiter.
Mais attention : ces appareils à haute puissance génèrent beaucoup de chaleur résiduelle. Si vous ne prenez pas soin de bien protéger l’appareil et de bien ventiler celui-ci, les connecteurs risquent de fondre. Personne ne veut avoir affaire à ça.
La construction et les connexions
Le filament est enveloppé de verre de quartze de haute pureté. Pourquoi ? Parce que ce matériau peut supporter de gros chocs thermiques sans se briser. Selon la manière dont les câbles sont branchés, on peut utiliser des connecteurs de type R7 ou Sk15. Nous veillons à ce que les connexions soient solides, afin d’éviter tout arc électrique lorsque la charge est élevée. De plus, certaines versions disposent d’un revêtement spécial qui reflète la chaleur vers l’intérieur, concentrant ainsi toute l’énergie infrarouge sur la pièce à traiter, plutôt que de la laisser s’échapper vers les mécanismes de l’appareil.
Où ces lampes sont utilisées
On les trouve partout : pour le moulage du PET, la soudure des plastiques, les lignes de séchage, etc. Elles constituent un excellent remplacement pour ces anciens éléments chauffants qui ne peuvent pas suivre les vitesses de production modernes. Comme le carbone ne retient pas la chaleur de la même manière que le métal, ces lampes atteignent rapidement la température souhaitée. Le temps de mise en température devient presque nul.
Un dernier conseil : le carbone est plus fragile que le tungstène. Si vos machines tremblent ou vibrent beaucoup, assurez-vous que les supports de fixation soient solides. Sinon, les filaments risquent de se briser bien avant leur durée de vie normale.
- Carbone
- Filament
- Lampe
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