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		<title>Finishing on Infrarrojo y UV</title>
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				<title>Resolución de problemas relacionados _con el gradiente térmico en el acabado de polvo de aluminio mediante curado por infrarrojos de precisión</title>
				<link>http://infraredanduv.com/es/posts/solving-thermal-gradient-issues-in-aluminum-powder-finishing-via-precision-ir-curing/</link>
				<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:54:10 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://infraredanduv.com/images/2acd0b4a0ead14cc42937692962e6b9b.png&#34; alt=&#34;Resolución de problemas relacionados _con el gradiente térmico en el acabado de polvo de aluminio mediante curado por infrarrojos de precisión&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Un amigo mío tiene una gran planta de extrusión de aluminio. Durante unos seis meses, estuvo preocupado por el proceso de acabado de las piezas con polvo. Era un desastre: algunas partes de los perfiles salían sobrecocidas y descoloridas, mientras que otras zonas no se curaban adecuadamente. El polvo simplemente no se adhería a la superficie del metal. Se encontraba ante un montón de desperdicios y no sabía por qué.&#xA;El problema era que utilizaba hornos convencionales. Estos dependen del aire caliente, pero el aire es perezoso y crea “zonas muertas”, especialmente cuando se trata de formas complejas. El calor no logra llegar a los rincones más &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;profundos&lt;/a&gt; del metal. Al medir las temperaturas, descubrimos que había una diferencia de 15°C en una sola pieza de metal. Eso es una diferencia enorme.&#xA;Por eso, dejamos de usar hornos convencionales y optamos por un sistema de radiación infrarroja de onda corta. En lugar de utilizar aire caliente, la radiación infrarroja atraviesa el polvo y actúa directamente sobre el aluminio. Básicamente, convierte al metal en su propia fuente de calor. Es algo completamente diferente.&#xA;No nos limitamos a colocar algunas lámparas allí y esperar lo mejor. Utilizamos lámparas de cuarzo de alta densidad y ajustamos cuidadosamente la potencia para que el calor fuera uniforme en toda la anchura del transportador.&#xA;También dividimos el túnel en cuatro zonas separadas. Esto nos permitió ajustar la potencia para las partes frontales y traseras de los perfiles individualmente. Además, estas lámparas son muy rápidas; alcanzan la &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;temperatura&lt;/a&gt; máxima en segundos. Así, ya no hay necesidad de perder una hora cada mañana esperando a que el horno se caliente.&#xA;Pero no fue tan sencillo como parecía. No se pueden simplemente colocar lámparas de alta intensidad en un horno antiguo sin un plan adecuado. La densidad de calor es enorme. Si la ventilación no es suficiente, se pueden derretir las cintas transportadoras o deformarse las paredes del horno. Tuvimos que reforzar los revestimientos reflectantes para que la energía volviera a impactar sobre las piezas y mantener el resto de la máquina fresca.&#xA;Una vez que lo ajustamos todo, las zonas frías desaparecieron. Todas las piezas salían uniformes. Ya no había problemas de coloración ni desperdicios.&lt;/p&gt;</description>
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