
鍵け声を止めるために:なぜ一貫した硬化処理が重要なのか
なぜ、一部のブレーキパッドは絶えずキーキーと音を立て続けるのでしょうか?それは、そのブレーキパッドの硬化方法に起因しています。 もし摩擦材の表面が急速に硬化してしまうと、中心部は未硬化のままになります。これにより、内部に応力が生じ、密度の不均一な部分ができてしまいます。その結果、ペダルを踏むたびに「ホットスポット」や不快な振動が発生します。これは非常に厄介ですが、避けることができます。
能量を適切な場所に送る
ほとんどの工場では、通常の対流式オーブンを使用しています。問題は、外側から加熱される点です。重くて密度の高い材料の場合、これでは遅すぎます。 そこで役立つのが短波赤外線です。熱風が循環するのを待つ代わりに、赤外線はエネルギーを直接材料の中に送り込みます。 この波は有機系の接着剤や金属繊維を通過して、パッド全体を一度に硬化させます。中心部と表面が同時に目標温度に達すると、構造上の隙間がなくなります。隙間がなければ、騒音もありません。とても簡単です。
熱量の調整
これを実現するためには、全体をカバーできる高出力のエミッターが必要です。そうすれば、硬化時間を数時間から数分に短縮できます。これは大きな時間の節約になります。 しかし、無闇に強い熱を加えてはいけません。 強すぎると、フェノール樹脂が焦げてしまいます。コツは段階的に行うことです。まずは高強度の熱をかけて中心部まで硬化させ、その後は低出力の熱をかけて材料が安定するのを待ちます。
実際の課題
赤外線を利用する利点は、巨大で重たい対流式オーブンを使わずに、スペースを有効活用できることです。 しかし、赤外線は直線的にしか作用しないという欠点があります。 もしブレーキパッドが重なっていたり、何かが光の邪魔をしたりすると、冷たい部分ができてしまいます。これを解決するには、多角度からエミッターを配置して、隅々まで熱が行き渡るようにする必要があります。 最後に、これらのエミッターは大量の電力を消費します。設置する前に、必ず電源の状態を確認してください。製造を始めた瞬間にブレーカーが落ちてしまっては困ります。