S&S - Octubre/Noviembre 2017 - 27

ONDA INFRARROJA MEDIANA CIEGA AL CALOR (IR)
Figura 3. La temperatura de presecado ideal para generar el IR

de onda media que funciona a través de la gama de colores está
entre 900 y 1100° F. Longitudes de onda más estrechas debajo de
3,4 micrones generan más calor que será más reflectivo.

de acelerar la transferencia es bajar
la distancia entre el panel y la superficie, como veremos.
Teóricamente, los fabricantes de
equipos pueden unir muchos elementos para obtener una alta densidad de vatios. Sin embargo, el costo
elevado de las bombillas -más de
US$80 cada una-, hace que tenga
sentido el usar tan pocas como sea
posible para realizar el trabajo.
Igualmente, los costos de energía se
duplicarían con un diseño que
requiere más calor y la vida útil de
las bombillas podría ser acortada
por la cercanía de distancia entre las
lámparas. Como con la mayoría de
los detalles en la estampación serigráfica, el desafío consiste en equilibrar los costos y la eficacia.
Para mejorar la eficiencia de las
bombillas, muchos fabricantes las
complementan con reflectores parabólicos que ayudan a enfocar la
energía uniformemente a través de
la superficie de impresión. A fin de
obtener la máxima uniformidad y
distribución del calor, cada fabricante diseña sus reflectores basado
en la densidad de watts objetivo
para su unidad de presecado (ver
Fig. 4). Cada diseño tiene una distancia focal específica. Si ajusta sus

lámparas más altas, aún recibe calor,
pero la intensidad disminuirá rápidamente y sus tiempos de presecado se dispararán. Si los ajusta
demasiado cerca, la temperatura de
la superficie será muy desigual y
tendrá bandas de calor en áreas
donde se concentra la energía.
¿Cuánta distancia debe haber entre
el panel o el cabezal y la superficie
de impresión, y qué sucede cuando
cambia esta distancia? Esta es una
pregunta muy importante, porque
pequeños cambios pueden significar
enormes diferencias en la temperatura de la superficie.
La caída de energía sigue la ley
del cuadrado inverso, la misma fórmula utilizada en salas de cine para
calcular los cambios en la exposición mientras que la fuente de luz
se mueve más cerca o más lejos de
la emulsión. Los talleres con una
distancia de las unidades de exposición LED fijas ya no necesitan este
cálculo para quemar sus pantallas,
pero para calcular la energía de la
superficie sigue siendo muy
importante.
La ley del cuadrado inverso establece que la energía en la superficie
varía inversamente al cambio en la
distancia (ver Fig. 5). El aumen-to

4.

Los fabricantes de unidades de presecado de cuarzo utilizan reflectores
parabólicos (Fig. 4) para distribuir la energía uniformemente a través
de la placa. Siguiendo la ley del cuadrado inverso (Fig. 5), los usuarios
de los paneles de cuerpo negro pueden lograr tiempos de presecado más
rápidos al disminuir la distancia entre la fuente de calor y la placa.

de temperatura se mide multiplicando la energía superficial por
hora. Suena complicado, pero simplemente significa que si se dobla la
distancia con respecto al emisor de
luz, la cantidad de energía disminuye por un factor de 4. A la inversa, si se acorta la distancia a la
mitad, se cuadruplica la cantidad de
energía en la superficie. Dicho de
otra manera: Si su tiempo de presecado es de 2 segundos a la distancia
actual, reduciendo a la mitad la distancia, su tiempo de presecado se
reducirá medio segundo.
Si usted está utilizando los paneles
de cuerpo negro y desea acortar los
tiempos de presecado, establezca la
temperatura de la superficie a 900°F
y luego reduzca el tiempo dependiendo de la distancia a la que acerque el panel a la superficie.
En el caso de los tubos de cuarzo
con reflectores, disminuir la distancia creará una severa variación de
temperatura. Probablemente queme
el material mientras que al mismo
tiempo tendrá tinta sin curar junto a
las áreas quemadas. Aumentar la distancia con un presecado de cuarzo
también tendrá un efecto compuesto
sobre la pérdida de energía debido
al reflector ahora difuso.

LEY DEL CUADRADO INVERTIDO

= 12
D

DISTANCIA

LAMPARA

Figura 5.

INTEN

SIDAD

SUPER

FICIAL

oct ubr e/ nov i e mbr e 2017 27



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Sumario
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