
Proč ještě čekat na ohřev brzdových destiček v běžných pecích?
Většina dílen stále používá běžné konvekční pece. Víte, jak to funguje: vyhřívá se vzduch a ten potom zahřívá brzdové destičky. Je to pomalý proces. Aby se ujistili, že jádro povlaku skutečně dosáhne dostatečné teploty, aniž by se spálil vnější povrch, musí použít obrovské tunelové pece, které zaberou příliš mnoho prostoru.
Našli jsme lepší způsob. Nahrazením těch objemných systémů emitory krátkovlnného infračerveného záření můžete výrazně zkrátit délku tunelu a tak rychleji vyrobit více výrobků.
Jak ve skutečnosti funguje teplo
Krátkovlnné infračervené záření neovlivňuje vzduch – prochází přímo skrz povlak. Používáme vysokowoťové kvartové halogenové lampy (s vlnovou délkou 0,7 až 1,4 μm). Většina pryskyřic a lepidel, která již používáte k spojování brzdových destiček, dokonale pohlcuje tuto vlnovou délku. Termická reakce je tedy téměř okamžitá.
Představte si, že byste 20 metrů dlouhou konvekční linku zkrátili na zlomek této délky. To znamená úsporu spousty prostoru ve skladu.
Technologie pod pokličkou
Tyto lampy vyrábíme s cílem dosáhnout maximální síly. Ať už používáte napětí 230 V nebo 400 V, cílem je přivést koncentrované teplo přesně tam, kam je potřeba.
Používáme konektory typu R7s nebo Sk15 – ty totiž zůstávají na svém místě. Poslední věc, kterou potřebujete, je, aby se konektory uvolnily kvůli vibracím stroje. Navíc je kvartové sklo potaženo tak, aby teplo bylo směrováno dopředu. Energie tak zůstává na brzdových destičkách, místo toho, aby zahřívala strop.
Realita
Tohle není žádný kouzelný proutek. Protože infračervené záření je velmi silné, musíte dávat pozor na situaci, kdy se povrch destiček příliš rychle vysuší a rozpouštědla zůstanou uvnitř povlaku. To není ideální.
Musíte najít správnou rovnováhu mezi výkonem lamp a rychlostí pohybu dopravníku. Pokud nastavíte lampy na maximum bez správné regulace, okraje destiček se spálí.
Je potřeba trochu doladit nastavení PID, abyste dosáhli správného teplotního profilu. Ale jakmile to uděláte, efektivita bude opravdu úžasná.