
Як правильно підібрати інфрачервоні випромінювачі для різних типів гальмівних накладок
Справа у тому, що не можна просто використовувати однакові інфрачервоні пристрої для всіх гальмівних накладок, сподіваючись на ефективність. Це не спрацює.
Керамічні накладки та напівметалеві матеріали поглинають тепло по-різному. Якщо довжина хвилі інфрачервоного випромінювання не підходить, це означає, що ви просто витрачаєте електроенергію марно. Ще гірше – це призводить до нерівномірного затвердіння матеріалу, що є справжньою проблемою для подальшої обробки.
Вибір правильної довжини хвилі
Керамічні накладки є вимогливими до умов нагріву. Їм потрібна певна довжина хвилі інфрачервоного випромінювання, щоб тепло потрапляло глибоко всередину накладки, не спалюючи її поверхню. Напівметалеві матеріали, які складаються зі сталі чи міді, реагують зовсім інакше.
Ми аналізуємо криві поглинання світла, щоб визначити, чи потрібні короткохвильові, середньохвильові чи довгохвильові випромінювачі. Якщо намагатися використати короткохвильовий випромінювач для матеріалу, який його не приймає, це призведе до того, що поверхня накладки буде виглядати готовою, але всередині вона залишиться незатверділою. Potрібно, щоб тепло потрапляло глибоко в матеріал.
Баланс між потужністю та теплом
Ми створюємо ці випромінювачі так, щоб вони могли видавати велику кількість тепла в невеликому просторі. Висока щільність тепла є перевагою, адже це прискорює процес затвердіння, але це також негативно впливає на рефлектори.
Я бачив, як люди підвищують потужність випромінювачів через слабке поглинання тепла матеріалом. Не робіть цього – це призведе до швидкого зношування філаментів. Все залежить від балансу напруги та потужності, щоб тепло рівномірно досягало кожного елемента накладки.
Реальні компроміси
Чесно кажучи, не існує таких випромінювачів, які можна просто встановити та забути про них.
Кварцові лампи з високою потужністю чудово підходять для швидкого затвердіння матеріалу, але вони крихкі. Одна недбала дія під час заміни накладки може призвести до її пошкодження. Крім того, ці пристрої виділяють велику кількість тепла. Якщо не забезпечити належне охолодження, електроніка буде пошкоджена.
Ми завжди починаємо з фізичних властивостей матеріалу. Лише після цього ми налаштовуємо випромінювач відповідно до цих властивостей. Це єдиний спосіб уникнути тріщин на поверхні та проблем з неповним затвердінням матеріалу.