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		<title>Gießen on Global Infrared Heating Experts</title>
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				<title>Glühbirne für die Glasformung bei hohen Temperaturen</title>
				<link>http://global-ir-heater.com/de/posts/high-temperature-glass-molding-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 01:55:34 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-heater.com/images/05f46fc64d24437ec99c838e4d66f914.png&#34; alt=&#34;Glühbirne für die Glasformung bei hohen Temperaturen&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bei der Glasverarbeitung wartet das Glas auf nichts. Wenn das Heizprofil während des Biegens, Glättens, Trocknens der Beschichtungen, Laminierens oder beim Versiegeln von Isolierglas aus dem Gleichgewicht gerät, muss man die Folgen in Form von Schrott und erneuten Prozessen tragen. Eine Hochtemperaturlampe ist nicht nur eine Wärmequelle – sie ist auch die Steuereinheit für den gesamten thermischen Prozess.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Was &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;technisch&lt;/a&gt; wichtig ist&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wir verwenden Kurzwellenquarzemitter bei diesen Lampen, denn sie reagieren schnell und sorgen für eine präzise Temperaturregulierung. Die Leistungsdichte wird an das Werkstück sowie den jeweiligen Prozess angepasst – typischerweise 3–8 kW/m², wobei diese Werte nach Zone gesteuert werden können. Dadurch wird das gewünschte Temperaturniveau schnell erreicht, ohne dass es zu Überhitzungen kommt. Das Quarzkörper bleibt dabei heiß und sauber, was die Konvektion verringert und die Wärme genau dorthin lenkt, wo sie benötigt wird – nämlich auf die Glasoberfläche. Eine bessere Temperaturgleichmäßigkeit im Zielbereich reduziert die thermischen Belastungen. Zudem ermöglicht das schmale Spektrum eine effiziente Übertragung der Energie auf das Glas sowie die Beschichtungen – somit erhält man pro Zyklus mehr nutzbare Energie.&lt;/p&gt;</description>
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