
停止刺耳的噪音:为何短波红外线是实现安静刹车的关键
没人喜欢发出响声的刹车片。那种尖锐的啸叫声通常是由于摩擦材料没有均匀固化所导致的。
可以把它想象成烤蛋糕——表面烤熟了,但中间却还是生的。当表面过快变硬时,内部则仍然柔软。这种状况会导致内部应力以及“热点”的产生。而当你踩下刹车时,这些不均匀性就会转化为振动,而振动正是噪音的来源。
将热量精准地施加到需要的地方
为了解决这个问题,我们使用了短波红外线。
大多数人认为应该使用对流式烤箱——通过加热空气来让热量渗透到材料中。但短波红外线则有所不同。它不会浪费时间去加热空气,而是直接作用于材料本身。由于波长很短,它能穿透表面,直达材料的内部。这样一来,材料和表面的温度就能同时达到合适的水平,从而确保材料能够完全固化。
实现热量的精准控制
为了使这一过程有效,我们使用了高功率的卤素石英灯。我们需要足够的能量密度,以确保树脂能在整个刹车片中均匀固化。
中波或长波红外线则无法胜任这项任务。因为这些波长的光线往往会在表面反射或停止,从而无法达到预期的效果。
我们还将这些灯包裹在石英材料中,以防止其在高温下熔化。此外,我们还对其进行了分区控制,这样可以更精确地调节不同区域的热量,因为金属背板与摩擦材料的吸热方式不同。
现实情况
这并不是一个“设置好后就不用再管”的系统。高能量意味着高热量。如果冷却装置无法满足需求,那么刹车片的外壳就可能会变形,或者反射器也会被烧毁。因此,必须仔细控制传送带的速度。速度太快,材料内部就会保持柔软状态;速度太慢,表面则会被烤焦。
我们所采用的方法就是分阶段逐步增加热量。先以高强度的射线让热量深入材料内部,然后再逐渐降低热量,让材料有足够的时间稳定下来。这样就能确保刹车片完全固化。
这就是从根源上消除噪音的方法。