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		<title>証明 on Dynamic IR Heat Flow</title>
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		<description>Recent content in 証明 on Dynamic IR Heat Flow</description>
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				<title>IPX4防水ヒーター</title>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-flow.com/images/90ad685e1929d0b2de79868c08604de5.jpg&#34; alt=&#34;IPX4防水ヒーター&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;なぜ、バスルーム用のヒーターを「蒸気室」でテストするのか？&#xA;正直に言うと、バスルームというのは、電子機器にとってまさに&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;地獄&lt;/a&gt;のような場所です。濃厚な蒸気、水滴が飛び散ること、そして10分も経つと温度が急激に上昇するといった状況は、どんな加熱素子にとっても大変厳しい環境です。&#xA;もし密封&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;部分&lt;/a&gt;にわずかな水分でも入ってしまうと、ライトが壊れたり、回路がショートしたりします。それだけです。だからこそ、仕様書上のIPX4という評価だけを信頼してはいけないのです。実際には、各製品をかなり過酷な湿熱老化試験にかけています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;水分との戦い&lt;/strong&gt;&#xA;IPX4と聞くと高級そうに思えますが、実際には、どちらの方向からの水滴にも耐えられるという意味に過ぎません。しかし、プラスチック製のカバーだけでは不十分です。&#xA;私たちは、加熱素子が筐体と接する部分に注意を払っています。水は微細な隙間から侵入しやすいのです。これを「毛細管現象」と呼びます。もし水滴が高温のクォーツ管に当たると、ガラスが割れてしまうこともあります。これを防ぐために、特別なガスケットや密封剤を使用しています。目的は、機械内部を乾燥させつつ、熱が外に出て暖かさを保つことです。&lt;/p&gt;</description>
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