
كيف يمكن وقف تقشر الطلاء؟ كيف يعمل الأشعة تحت الحمراء متوسطة الموجة في إصلاح طلاء الألومنيوم لا شيء أكثر إزعاجًا من إنهاء عملية طلاء قطعة ما، فقط ليتقشر الطلاء بعد ذلك. يحدث ذلك عادةً بسبب توزيع الحرارة بشكل غير متساوٍ؛ حيث تكون بعض الأماكن دافئة جدًا، بينما تكون أماكن أخرى باردة تمامًا. هنا يأتي دور الأشعة تحت الحمراء متوسطة الموجة. يحاول معظم الناس استخدام مصابيح ذات موجات قصيرة، لكن هذه المصابيح غالبًا ما تؤدي إلى تسخين الطبقة الخارجية للطلاء بسرعة كبيرة، بينما يظل الجزء الداخلي ساخنًا. أما الأشعة تحت الحمراء متوسطة الموجة، فهي تخترق الطلاء وتصل إلى الألومنيوم نفسه. توجيه الحرارة إلى المكان المناسب السر يكمن في كيفية تأثير الطاقة على الطلاء؛ فبدلاً من انعكاس الحرارة عن سطح الطلاء، فإنها تتغلغل في طبقة الطلاء وتصل إلى الألومنيوم. عندما تكون الحرارة موزعة بشكل متساوٍ على كامل القطعة، فإن المذيبات تتبخر ببطء وبشكل طبيعي. وبذلك لا تتشكل تلك الفقاعات الغازية الصغيرة التي تؤدي إلى تقشر الطلاء. ضبط الإعدادات لا يمكنك ببساطة توصيل هذه المصابيح والاعتماد على النتائج الجيدة. يجب أن تأخذ في الاعتبار سرعة الخط الإنتاجي ووزن القطع. إذا كانت قوة الضوء مرتفعة جدًا بالنسبة لسرعة الخط، فإن ذلك سيؤدي إلى تلف السطح. وإذا كانت القوة منخفضة جدًا، فإن الطلاء لن يلتصق بشكل صحيح. إنها مسألة توازن؛ يجب أن يكون هناك إخراج ثابت للحرارة، بالإضافة إلى جهاز لتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ، حتى لا تظهر تلك المناطق الساخنة. التضحيات يجب أن تضع في اعتبارك أن هذه المصابيح تولد كمية كبيرة من الحرارة، لذا يجب التأكد من أن نظام العادم يقوم بإزالة هذه الغازات بشكل فعال. ولا تنسَ أيضًا مرحلة التبريد؛ يجب أن يكون هناك منطقة تبريد تخفض درجة حرارة القطعة إلى مستوى يمكن فيه لمسها، لكن دون أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة، حتى لا يتضرر الألومنيوم. إذا تم التبريد بسرعة كبيرة، أو إذا باقت كمية كبيرة من الحرارة، فإن الطلاء قد يلين بعد أن يجف تمامًا. وهكذا، يمكن أن تتلف القطعة في اللحظة الأخيرة.