<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>تشققات on Global Infrared Heating Experts</title>
		<link>http://global-ir-heater.com/ar/tags/%D8%AA%D8%B4%D9%82%D9%82%D8%A7%D8%AA/</link>
		<description>Recent content in تشققات on Global Infrared Heating Experts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ar</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 02:28:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://global-ir-heater.com/ar/tags/%D8%AA%D8%B4%D9%82%D9%82%D8%A7%D8%AA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لماذا يتشقق الزجاج أثناء عملية التلدين</title>
				<link>http://global-ir-heater.com/ar/posts/why-glass-cracks-in-annealing/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 02:28:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://global-ir-heater.com/ar/posts/why-glass-cracks-in-annealing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-heater.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;لماذا يتشقق الزجاج أثناء عملية التلدين&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;كيفية-التعامل-مع-المناطق-الباردة-في-عملية-تلدين-الزجاج&#34;&gt;كيفية التعامل مع المناطق الباردة في عملية تلدين الزجاج&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;هل سبق لك أن تعرضت لحالة تكسر قطعة من الزجاج رغم أنك قمت بكل شيء بشكل صحيح؟ غالبًا ما يحدث ذلك بسبب عدم تبريد الزجاج بشكل متساوٍ، مما يؤدي إلى ظهور ضغوط داخلية تجعل القطعة تنكسر في النهاية.&lt;br&gt;&#xA;السبب الحقيقي غالبًا هو وجود “مناطق باردة” في القطعة. إذا كنت تستخدم فرنًا تقليديًا، فإن الهواء الساخن يحتاج إلى أن يلامس الزجاج لكي يؤدي وظيفته. لكن مع الأشكال المعقدة، فإن تركيبة القطعة تعيق تدفق الهواء، مما يؤدي إلى ظهور مناطق باردة في الأماكن التي لا يمكن للهواء الوصول إليها.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;لحل هذه المشكلة، نستخدم أضواء الأشعة تحت الحمراء.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;بدلاً من الاعتماد على الهواء، نستخدم أشعة تحت حمراء قصيرة الموجة. يمكن اعتبار ذلك مثل أشعة الشمس التي تصيب الجلد؛ لا حاجة إلى نسيم لكي نشعر بالدفء. تنتقل أشعة الأشعة تحت الحمراء في خط مستقيم وتخترق الزجاج مباشرة. من خلال استخدام مجموعة من الأضواء في زوايا مختلفة، يمكننا “إرسال الحرارة” إلى تلك المناطق التي لا يمكن للهواء الوصول إليها. بهذه الطريقة، يظل الزجاج في درجة حرارة تتجاوز نقطة الإجهاد، بغض النظر عن شكل الزجاج.&lt;br&gt;&#xA;لكن لا يمكن استخدام أي مصباح عشوائيًا؛ نستخدم عادةً أنابيب هالوجين من الكوارتز. الكوارتز هو الخيار المثالي لأنه لا يتشوه تحت درجات الحرارة العالية، كما أن دورة الهالوجين تمنع احتراق الفيلامنت بسرعة.&lt;br&gt;&#xA;لكن المشكلة تكمن في أنه يجب مطابقة قوة الضوء مع وزن الزجاج. إذا كانت القوة مرتفعة جدًا، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بسرعة، وهو أمر جيد من الناحية النظرية، لكنه قد يؤدي إلى ظهور “مناطق ساخنة”. إذا أصبحت منطقة ما ساخنة جدًا بينما تظل منطقة أخرى باردة، فإن ذلك سيؤدي إلى نفس الضغوط التي كنا نحاول التخلص منها. إنها مسألة توازن دقيق.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;الواقع:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;التسخين بأشعة الأشعة تحت الحمراء سريع ودقيق، لكنه ليس سحرًا.&lt;br&gt;&#xA;وبما أن الأشعة تنتقل في خط مستقيم، فإن موضع الأضواء يجب أن يكون دقيقًا للغاية. إذا كانت الأضواء غير موجودة في المكان الصحيح، فإن ذلك سيؤدي إلى ظهور مناطق باردة مرة أخرى.&lt;br&gt;&#xA;وهناك أيضًا مسألة الطاقة؛ إذا استخدمت الكثير من الأضواء ذات القدرة العالية في فرن واحد، فإن النظام الكهربائي سيتأثر بذلك. يجب التأكد من أن الأسلاك الكهربائية قادرة على تحمل الحمل، وإلا فإن الفيوزات ستنفجر في منتصف العملية. ولا تنسَ أيضًا الحاجة إلى الحماية؛ لا أحد يريد أن يكون الجزء الخارجي من الفرن ساخنًا لدرجة أن يحرق يد المشغل.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
