
Pravda o běžných rtuťových UV žárovkách
Věnovali jsme čas návštěvám přibližně 3 000 tiskáren. Chtěli jsme zjistit, kde v reálném světě tyto UV systémy selhávají.
Ukázalo se, že většina přestávek v provozu není způsobena tím, že žárovka prostě „umřela“. Obvykle je to kvůli tomu, že světelný výstup žárovky a chemické vlastnosti inkoustu spolu nekomunikují. Proto preferujeme běžné rtuťové žárovky. Ty dosahují vlnové délky 254 nm – ideální hodnoty, která umožňuje správné zaschnutí většiny průmyslových pryskyřic.
Zvládání tepla
Jde o rovnováhu mezi výkonem a velikostí trubic. Aby inkoust okamžitě vyschl na rychle se pohybující lince, je potřeba do malého křemenného obalu vložit obrovské množství energie.
Je to rychlé. Opravdu rychlé. Ale s tou rychlostí přichází i problém: teplo.
Pokud vaše chladicí systémy nebudou dostatečné, substrát se může zkreslit nebo inkoust začne pukat. Naše trubice jsou navrženy tak, aby vydržely vysoký průtok proudu, ale musíte se ujistit, že váš chladicí systém dokáže držet krok.
Látka uvnitř skla
Používáme vysoce čistý spálený křemen – levné sklo totiž představuje problém – blokuje právě ty vlnové délky, za které platíte.
Potom jsou tu elektrody. Právě tam obvykle dochází k problémům. Používáme wolfram s thoriem, abychom zabránili příliš rychlému odpařování materiálu. Pokud jste někdy viděli, jak se konce trubic zčernají a světlo zmizí, i když v žárovce ještě zbývá plyn, je to právě proto. Snažíme se tomu zabránit.
Instalace do stroje
Tyto žárovky jsou navrženy tak, aby se jednoduše nahradily. Udržujeme standardní rozměry, abyste nemuseli manipulovat s balastem nebo přestavovat reflektory.
Ale musí být pevně usazeny. Pokud se žárovka posune byť o 2 mm, objeví se na výsledku tisku „chladná místa“. To znamená nezaschlý inkoust, rozmazané výstupy a spoustu promarněného materiálu. Vždy si ověřte správnou polohu žárovky při každé výměně.