
मोड़ने की रेखा पर, गर्मी का प्रोफाइल कोई ऐसा बैकग्राउंड सेटिंग नहीं है जिसे आप नजरअंदाज कर सकते हैं। यह एक ऐसे भाग के बीच का अंतर है जो निरीक्षण में पास होता है और एक जो किनारे पर दरार करता है क्योंकि थर्मल तनाव हर जगह फैला होता है। जब मोड़ने के दीपक में परावर्तक विकिरण पैटर्न को आकार नहीं दे सकता, तो आपको गर्म स्थान, ठंडी पट्टियाँ, और बहुत सारा बर्बाद कांच मिलता है।
तकनीकी दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है हम परावर्तक को उच्च-शुद्धता क्वार्ट्ज शरीर के चारों ओर बनाते हैं, जिसे स्थिर उत्सर्जन और थर्मल शॉक को बिना किसी नाटक के संभालने की क्षमता के लिए चुना गया है। ज्यामिति को संक्षिप्त तरंग अवरक्त को समकेंद्रित करने के लिए इंजीनियर किया गया है, ताकि ऊर्जा कांच पर नियंत्रित फैलाव के साथ उतरे न कि चेंबर के चारों ओर बिखरे। विनिर्देश व्यावहारिक हैं: मानक वोल्टेज, कॉम्पैक्ट माउंटिंग आयाम, और टर्मिनल विकल्प जो सामान्य लैम्प हेड्स में फिट होते हैं। इसका परिणाम एक तंग, दोहराने योग्य थर्मल क्षेत्र है जो शीट के पार हीटिंग को समान बनाए रखता है। लाइन पर यह क्यों काम करता है मोड़ने में, आप कांच को नरम होने के बिंदु तक लाने की कोशिश कर रहे हैं बिना तीव्र ग्रेडिएंट्स बनाए। एक परावर्तक जो दीपक के साथ मेल खाता है, गर्मी को वहां रखता है जहां इसकी आवश्यकता होती है, संवहन हानियों को कम करता है, और चक्र को छोटा करता है। इसका मतलब है कम तनाव दरारें, कम बर्बादी, और उत्पादन जो मोटाई बदलने पर भी स्थिर रहता है। आप कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं क्योंकि दीपक सेटपॉइंट को तेजी से हिट करता है और कम ड्रिफ्ट के साथ उसे बनाए रखता है, और डाउनटाइम घटता है जब आप पूरे लाइन को फिर से इंजीनियर किए बिना मॉड्यूल को स्वैप कर सकते हैं। जो बातें आप कठिनाई से सीखते हैं स्थापना मानक मोड़ने वाले दीपकों पर सीधी है, लेकिन संरेखण सब कुछ है। यदि परावर्तक सही नहीं है, तो गर्म क्षेत्र बदलता है और पूरा मोड़ने का प्रोफाइल डिफ्लेक्ट हो जाता है। नजदीकी उपकरणों के खिलाफ क्लियरेंस की जांच करें, और परावर्तक की सतह को साफ रखें—ऑक्सीडेशन और कोटिंग डिपॉजिट विकिरण को बिखेरते हैं और तापमान के फैलाव को बढ़ाते हैं। आपको सबसे अच्छा प्रदर्शन तब मिलेगा जब दीपक का शरीर स्थिर हो और विद्युत संपर्क टाइट रहें।