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		<title>तत्व on IR Glass Heating Technology</title>
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		<description>Recent content in तत्व on IR Glass Heating Technology</description>
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				<title>प्रतिस्थापन हीटिंग तत्व IP65</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/hi/posts/replacement-heating-element-ip65/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:30:45 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/470be21e86165dc55cdbce05c7c3078a.png&#34; alt=&#34;प्रतिस्थापन हीटिंग तत्व IP65&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;अपन-ip65-इनफररड-हटर-क-खरब-हन-स-बचए&#34;&gt;अपने IP65 इन्फ्रारेड हीटरों को खराब होने से बचाएं&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;यदि आपने कभी इन्फ्रारेड हीटरों का उपयोग किया है, तो आपको पता ही होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है… लेकिन अचानक ही हीटर खराब हो जाता है, खासकर वहीं जहाँ तारों का संपर्क क्वार्ट्ज ट्यूब से होता है।&lt;br&gt;&#xA;IP65 मॉडलों में, लोग आमतौर पर धूल या पानी की चिंता करते हैं… लेकिन वास्तव में हीटर खराब होने का कारण तो गर्मी ही है। वास्तव में, लगातार होने वाले विस्तार/संकुचन के कारण ही हीटर खराब हो जाता है। जब हीटर अपने चरम पर पहुँच जाता है, तो धातु के तार एवं सीलेंट एक ही गति से नहीं चल पाते… इससे छोट-छोटी दरारें बन जाती हैं।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>काँच के कंटेनरों हेतु एनीलिंग तत्व/उपकरण</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/hi/posts/glass-container-annealing-element/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:03:42 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;काँच के कंटेनरों हेतु एनीलिंग तत्व/उपकरण&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;एनीलिंग के दौरान, या तो सामग्री बर्बाद हो जाती है, या उसे बचाया जा सकता है। यदि लेहर का तापमान अस्थिर होने लगता है, तो त्वरित रूप से थर्मल स्ट्रेस पैदा हो जाता है – माइक्रो-क्रैक आदि। कुछ देर बाद ही ऐसी समस्याओं का पता चल पाता है। एनीलिंग उपकरणों को स्थिर तापमान बनाए रखना होता है, तेजी से प्रतिक्रिया देनी होती है, एवं ऊष्मा को बेल्ट पर समान रूप से वितरित करना होता है।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>ग्लास मोल्डिंग हीटिंग एलिमेंट</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/hi/posts/glass-molding-heating-element/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:01:48 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/b5cae4636e88247491fa9168385af439.png&#34; alt=&#34;ग्लास मोल्डिंग हीटिंग एलिमेंट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;झुकाने एवं मोल्डिंग की प्रक्रिया में, तापमान सिर्फ एक सेटिंग ही नहीं है – बल्कि यही पूरी प्रक्रिया है। यदि थर्मल फील्ड में परिवर्तन हो जाए, तो इसके परिणामस्वरूप तुरंत ही तापीय तनाव से दरारें आ जाती हैं; मोल्डिंग क्षेत्र में ऑप्टिकल विकृतियाँ हो जाती हैं, एवं भागों को पुनः संशोधन हेतु वापस भेजना पड़ता है। हमने अपने ग्लास मोल्डिंग हीटिंग उपकरणों को ऐसे ही डिज़ाइन किया है – ताकि पूरे मोल्ड पर समान तापमान बना रहे।&lt;/p&gt;</description>
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				<title>फॉरहार्थ हीटिंग एलिमेंट</title>
				<link>http://ir-glass-heat-tech.com/hi/posts/forehearth-heating-element/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:51:43 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-glass-heat-tech.com/images/188f9035a5ed66fdec335fe67762e522.png&#34; alt=&#34;फॉरहार्थ हीटिंग एलिमेंट&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;टमपरग-लइन-पर-फरहरथ-सथरत&#34;&gt;टेम्परिंग लाइन पर फॉरेहार्थ स्थिरता&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;फॉरेहार्थ स्थिरता एक आवश्यकता है, न कि एक सुखद विकल्प। यह यील्ड हासिल करने और ऑफ-स्पेक ग्लास के लिए भुगतान करने के बीच का अंतर है। जब थर्मल प्रोफाइल भटकता है, तो क्वेंच असमान होता है, बाउ दिखता है, और आपको ऑप्टिकल विकृति मिलती है। हमने अपने फॉरेहार्थ हीटिंग तत्व को उस जगह पर स्थिर रखने के लिए बनाया है जहां यह महत्वपूर्ण है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;गाड़ी के नीचे क्या महत्वपूर्ण है&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम फॉरेहार्थ क्षेत्र में तेज़ प्रतिक्रिया और कड़े नियंत्रण के लिए ट्यून किए गए शॉर्ट-विव क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड इमिटर्स का उपयोग करते हैं। रैंप-अप 60 सेकंड में 180°C तक पहुँचता है, इसलिए बदलावों के दौरान तापमान संतुलन के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सक्रिय लंबाई में, समानता ±3°C पर 650°C सेटपॉइंट पर होती है, जो थर्मल ग्रेडिएंट्स को कम करता है जो मोड़ने और क्वेंच के बाद तनाव फ्रैक्चर को बढ़ाते हैं। पावर डेंसिटी 25–32 W/cm² पर होती है, जिसे फॉरेहार्थ ज्यामिति के अनुसार आकार दिया गया है ताकि गर्मी उस जगह पहुंचे जहां ग्लास बहता है, न कि रिफ्रैक्टरी में। प्रत्येक तत्व को 1200°C पर रेट किया गया है, जिसमें कम थर्मल इनर्शिया और दोहराने योग्य सोख प्रोफाइल के लिए लगातार इमिसिविटी है।&lt;/p&gt;</description>
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