赤外線による深部硬化技術によるブレーキパッドの騒音解決
ブレーキのきしむ音を実際に止める方法 なぜ、一部のブレーキパッドが絶えずきしむ音を発するのか、疑問に思ったことはありませんか?通常、それはブレーキパッドの硬化方法に起因します。 もし標準的な対流式オーブンを使用している場合、基本的にはパッドの表面から内部へと加熱されます。その結果、表面があまりにも...
セラミックおよび半金属製ブレーキパッドコーティング用の赤外線波長の最適化
適切な熱量を得るために:なぜブレーキパッドのコーティングは難しいのか ブレーキパッドには、すべてが同じというわけではありません。セラミック製のパッドとセミメタリック製のパッドに同じ赤外線設定を適用しようとすると、うまくいきません。おそらく、表面が焼けてしまったり、中心部分がまだ湿っていたりすること...
短波赤外線加熱によるブレーキパッド硬化用チャンバーの占有面積削減
巨大なブレーキパッド乾燥装置でスペースを無駄にするのはやめましょう。 もし今でも従来の対流式オーブンを使ってブレーキパッドのコーティングを乾燥させているのであれば、その苦労はご存知でしょう。つまり、巨大な空間を温めて、その熱が最終的に材料の中に届くのを待つというわけです。これは非常に遅く、非効率的...
セラミックおよびセミメタリック製ブレーキパッドの硬化のための赤外線加熱波長の最適化
摩擦材に適した赤外線の波長を見極める方法 摩擦材には、熱に関して同じような性質を持つものはありません。 セラミック製や半金属製のブレーキパッドに対して、同じ赤外線ランプを使おうとすると、問題が生じます。その結果、パッドの表面は焼けてしまいますが、内部はまだ未加熱の状態になってしまいます。だからこそ...
セラミックおよびセミメタル製ブレーキパッドの乾燥に最適な赤外線波長帯の選定
ブレーキパッドに適したIR波長を選ぶ方法 ブレーキパッドを乾燥させる際には、単純に同じ方法で処理するわけにはいきません。セラミック製やセミメタリック製のブレーキパッドは、赤外線エネルギーに対して全く異なる反応を示します。両者に同じランプ設定を使うと、問題が生じます。結果として、パッドの内部が湿った...