
ในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์นั้น บรากีต์และฝาครอบที่เคลือบด้วยผงไม่สามารถทนต่อกระบวนการขึ้นรูปที่ไม่สม่ำเสมอได้ หากใช้ความร้อนจากอินฟราเรดเพียงอย่างเดียว ก็จะทำให้ชิ้นส่วนบวม และทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสูงขึ้นเรื่อยๆ หากใช้แสงยูวีผิดวิธี ผิวหน้าของชิ้นส่วนก็จะแข็งตัวก่อน ในขณะที่ชั้นใต้ผิวยังไม่แข็งตัว
ดังนั้นเราจึงใช้วิธีการอบแห้งแบบผสมผสานระหว่างอินฟราเรดกับยูวี โดยใช้อินฟราเรดเพื่อให้ความร้อนแก่ชิ้นส่วน ส่วนยูวีที่ความยาวคลื่น 365 นาโนเมตรและ 420 นาโนเมตรจะช่วยให้เกิดการแข็งตัวของชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือค่าพลังงานที่ถูกส่งมายังชิ้นส่วน โดยหลอดไฟที่มีความยาวคลื่น 365 นาโนเมตรจะช่วยให้เกิดการแข็งตัวของชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหลอดไฟที่มีความยาวคลื่น 420 นาโนเมตรจะช่วยให้เกิดการแข็งตัวของชิ้นส่วนได้ลึกขึ้น และช่วยลดปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอของผิวหน้าชิ้นส่วน
ในทางปฏิบัติ เราต้องปรับความเร็วของสายพานลำเลียงและกำลังไฟของหลอดไฟให้เหมาะสม เพื่อให้ชิ้นส่วนเข้าสู่สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูป จากนั้นจึงใช้แสงยูวีเพื่อทำให้เกิดการแข็งตัวของชิ้นส่วน โดยคาดว่าค่าพลังงานที่ถูกส่งมายังชิ้นส่วนควรอยู่ที่ 600–1,200 เมกะจูลต่อตารางเซนติเมตร โดยมีค่าพลังงานสูงสุดที่มากกว่า 1.5 วัตต์ต่อตารางเซนติเมตร ณ จุดศูนย์กลางของหลอดไฟที่มีความยาวคลื่น 365 นาโนเมตร โดยวัดด้วยเครื่องวัดค่าพลังงานที่มีความแม่นยำ
วิธีการผสมผสานนี้ช่วยประหยัดพื้นที่ได้ อินฟราเรดช่วยให้ชิ้นส่วนร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนยูวีจะช่วยให้เกิดการแข็งตัวของชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน วิธีนี้ช่วยลดเวลาการผลิตและช่วยให้ความหนาของชิ้นส่วนสม่ำเสมอ
ค่าพลังงานจะลดลง เพราะอินฟราเรดจะช่วยให้ชิ้นส่วนร้อนขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่ทั้งเตาอบ ส่วนกำลังไฟของยูวีจะขึ้นอยู่กับเวลาที่แสงสัมผัสกับชิ้นส่วน ไม่ใช่ขนาดของเตาอบ ด้วยการใช้ฝาครอบที่ไม่มีโอโซน และตัวสะท้อนแสงที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม กำลังไฟของหลอดไฟจะคงที่ได้มากกว่า 5,000 ชั่วโมง ดังนั้นค่าพลังงานที่ถูกส่งมายังชิ้นส่วนจึงไม่เปลี่ยนแปลง
สิ่งสำคัญคือต้องปรับค่าพลังงานของหลอดไฟให้เหมาะสมกับค่าพลังงานที่จำเป็นสำหรับการขึ้นรูปของชิ้นส่วน มิฉะนั้นชิ้นส่วนก็จะไม่แข็งตัวอย่างสมบูรณ์ หลอดไฟที่มีความยาวคลื่น 365 นาโนเมตรและ 420 นาโนเมตรจำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานที่สะอาด และมีระบบระบายความร้อนที่เหมาะสม เพื่อให้ค่าพลังงานที่ถูกส่งมายังชิ้นส่วนอยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีปัญหาเรื่องแรงดันไฟฟ้าหรือการระบายอากาศที่ไม่ดี ค่าพลังงานที่ถูกส่งมายังชิ้นส่วนก็จะลดลง
ควรตรวจสอบตำแหน่งของตัวสะท้อนแสงและระยะห่างระหว่างหลอดไฟกับชิ้นส่วนให้เหมาะสมด้วย ความเข้มของแสงยังคงเป็นไปตามกฎกำลังผกผันกับกำลังสอง การควบคุมแบบผสมผสานนี้ทำได้ง่าย แต่ต้องมี PLC ที่สามารถควบคุมความเร็วของสายพานลำเลียง กำลังไฟของหลอดไฟ และอุณหภูมิได้