Застосування факторизації в поліграфічній промисловості швидко розвивалося. УФ-матеріали широко використовуються у формах, документах, пластмасах, лотереях, магнітних картках, етикетках та інших продуктах, і застосовуються майже всі поточні методи друку та моделі друку, і ці друкарські машини повинні бути оснащені УФ-хімічними машинами. Через складні типи друкарських машин існує багато типів машин для затвердіння. Додаткова машина для УФ-затвердіння часто бентежить виробників поліграфії.
Основними компонентами УФ-генератора є УФ-лампи та трансформатори. Ключем до ефекту затвердіння є вибір і відповідність параметрів УФ-лампи та трансформатора, щоб лампа могла ефективно випромінювати ультрафіолетове світло з довжиною довжини 365 нм. Автор багато років займався цією дослідницькою роботою, і експерименти підтвердили, що трансформатор УФ-лампи повинен бути добре підібраною системою. Його не можна придбати окремо. Як підібрати і підібрати його параметри? Автор розповідає про деякі погляди на основі власного досвіду та дискутує з однолітками.
1,Визначення параметрів УФ лампи
1. Основні параметри УФ-лампи: основна довжина хвилі (загалом довжина хвилі полімеризаційної лампи в поліграфії становить 365 нм); Довжина дуги лампи L (тобто ефективна довжина випромінювання ультрафіолетового світла); Питома щільність трубки лампи P. (вихідна потужність на сантиметр, наприклад 80 Вт / см); Загальна потужність лампи p; Напруга лампи U; Струм лампи I; Діаметр труби; Провідний матеріал у трубці лампи тощо.
2. Визначення параметрів УФ-лампи:
1) Довжина дуги лампи L: Zui затверділого продукту плюс 2 см у ширину;
2) Щільність потужності лампи P.: Коли щільність потужності висока, ультрафіолетова ефективність лампи висока. Тому щільність потужності слід вибирати відповідно до швидкості руху затверділого об’єкта та характеристик затверділого матеріалу.
3) Струм лампи I: як правило, струм лампи менше 10 А, оскільки струм великий, вторинні тепловтрати трансформатора великі, а товста вторинна обмотка трансформатора призводить до великого об’єму трансформатора. Але струм, як правило, не може бути занадто малим. Силу струму лампи можна регулювати трансформатором. Як правило, вихідний струм високошвидкісного контакту витоку не налаштовується на Zui, а потім струм зменшується конденсатором. Zui можна налаштувати на 1-2a, але струм лампи не можна регулювати конденсатором.
4) Загальна потужність лампи P=l, помножена на P.
5) Діаметр трубки: експерименти показують, що якщо щільність струму в лампі велика, вихідна ультрафіолетова складова є високою. Наприклад, коли стінка трубки 160 Вт/см становить 28 мм, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання становить 390 Вт/см2, а коли стінка трубки 22,5 мм, інтенсивність ультрафіолетового випромінювання становить 620 Вт/см2. Коли P. Після визначення енергетичне навантаження на одиницю площі стінки трубки велике, температура стінки трубки висока, а термін служби лампи низький. Температуру стінки труби можна знизити водяним або повітряним охолодженням, щоб збільшити термін служби.
6) Провідність в трубці лампи: УФ-лампи, як правило, ртутні лампи та металогалогенні лампи. Ртутні лампи зазвичай використовуються для низької щільності потужності. Ртутна лампа має широкий діапазон випромінювання 365 нм. Як правило, енергія з ефектом затвердіння становить 18% - 23% вхідної енергії, яка є видимим світлом та інфрачервоним світлом. Металогалогенні лампи, змішуючи кілька галогенів, збільшують вихідну енергію ультрафіолетового світла, покращують ефективність фіксації деформації та зменшують теплове випромінювання. Вони зазвичай використовуються в лампах високої щільності потужності. Ртутні лампи мають тривалий термін служби, як правило, 600-2000 годин, тоді як галогенні лампи мають короткий термін служби, як правило, 200-1000 годин.
2,Визначення параметрів трансформатора
При виборі трансформатора для УФ-затвердіння важливі такі параметри: вхідна напруга, вихідна напруга, вхідний струм і струм. Оскільки внутрішня провідність лампи полягає в тому, що катод випромінює гарячі електрони, щоб збудити молекули ртуті для випаровування та проведення електрики, а іонна провідність у лампі змінюється разом із процесом випаровування молекул ртуті, наведені вище параметри також змінюються та загалом досягають стабільності. через 3-5 хвилин. Далі описано процес зміни та метод вибору кількох основних параметрів.
1) Вхідна напруга: 380 В зазвичай вибирається як вхідна напруга трансформаторів понад 3 кВт.
2) Вихідна напруга: вихідна напруга розімкнутого ланцюга становить 120% - 125% від проектної напруги лампи, щоб лампу можна було збудити для ввімкнення.
3) Вихідний струм і вихідна напруга: напруга лампи, підключеної до трансформатора, є напругою холостого ходу трансформатора, а струм лампи в цей час дорівнює нулю. При випромінюванні і проведенні гарячих електронів напруга лампи різко падає, а струм відповідно зростає. Електрони стикаються з молекулами ртуті, щоб збудити їх, і рух електронів утруднюється. Сила струму трохи падає, а напруга підвищується. Коли вся перенасичена ртуть випаровується і стає провідною, струм зростає до стабільного стану, а напруга падає до стабільного значення.
3,Загальна методика вибору УФ лампи та трансформатора
Метою правильного вибору УФ-лампи і трансформатора є ефективне випромінювання ультрафіолетових променів з довжиною хвилі 365 нм. Зміст наступної лекції полягає в короткому теоретичному ознайомленні з деякими параметрами, тому практичний досвід дуже важливий при виборі ламп і трансформаторів. Загальні методи вибору описані нижче.
1) Визначте параметри лампи та виберіть щільність потужності відповідно до вимог затвердіння. Наприклад, якщо швидкість затвердіння ротаційної машини висока, потужність має становити 120-160 Вт/см. Якщо швидкість друку трафаретної машини низька, слід вибрати лампу з низькою потужністю.
2) Виберіть струм лампи. Якщо загальна потужність лампи становить 3-12кВт, сила струму дорівнює 4.5-10a.
3) Виберіть напругу, і загальна потужність, поділена на струм, буде значенням напруги. Наприклад, загальна потужність 4 кВт, сила струму 5,2 А, напруга 770 В.
Параметри трансформатора повинні відповідати вимогам лампи, але великий струм трансформатора повинен бути більшим, ніж піковий струм, який зазвичай становить 120% робочого струму. Напруга повинна приймати більше трьох груп відводів, тому що випадковість трубки лампи в процесі виготовлення велика, а параметри нестабільні. Спробуйте три групи відводів трансформатора, щоб зробити вихідну напругу трансформатора близькою до фактичної напруги трубки лампи.





