
프레스 플로어를 걷다 보면 오프셋, 플렉소, 스크린 라인에서 동일한 문제를 발견할 수 있습니다: UV 램프는 괜찮아 보이지만, 잉크가 라인 속도에서 완전히 경화되지 않습니다. 대개 10번 중 9번의 경우, 문제의 근원은 램프와 반사경이 만나는 지점, 즉 소켓 인터페이스(G5 또는 G13)가 잉크의 포토 이니시에이터가 실제로 필요한 램프 및 반사경 기하학과 일치하지 않는 것입니다.
내부에서 중요한 사항 G5와 G13은 단순한 핀아웃이 아닙니다; 이들은 램프 직경, 아크 길이 및 전극 위치를 고정합니다. 이 숫자들은 아크와 이중 반사경 간의 거리 설정을 정의하며, 그 거리가 초점 선을 정의합니다. 램프-소켓 선택이 잘못되면 365 nm 또는 385 nm의 피크가 기판에서 멀어지고, 경화면에서 에너지 밀도(mJ/cm²)가 감소합니다. 우리는 소켓이 램프를 ±0.2 mm 범위 내에서 동심으로 유지하도록 규격화하여 반사경이 의도한 조사 프로필을 제공하도록 합니다. 그렇지 않으면 램프가 정상으로 읽히더라도 교차 결합이 불완전하게 됩니다.
우리가 이를 올바르게 수행하는 방법은 다음과 같습니다. 우리는 단순히 램프를 제공하지 않습니다. 우리는 현장 경화 진단을 수행합니다: 프레스 기하학을 매핑하고, 스펙트럴 방사계로 조사 측정을 진행한 다음, 램프 유형, 아크 길이 및 소켓(G5는 컴팩트한 좁은 아크 설정에, G13은 더 길고 안정적인 아크가 필요할 때)과 잉크 화학 및 라인 속도를 일치시킵니다. 그 결과는 반복 가능한 경화입니다: 접착력, 표면 경화 및 처리량을 신뢰할 수 있게 되며, 핫스팟이나 습기 덫을 쫓지 않아도 됩니다.
작업 현장에서 몇 가지 주의 사항. G5 및 G13 소켓은 전체 광학 경로를 재검증하지 않고는 플러그 앤 플레이가 아닙니다. 리트로핏 시에는 램프의 열 한계, 커넥터 방향 및 반사경 초점 거리에 주의해야 합니다. 설치 중 20분의 보정 시간을 확보하여 피크 조사 및 웹 전반에 걸친 온도 프로필을 확인하십시오.