
電力の不安定さを防ぐ:ブレーキパッドの適切な硬化処理
ブレーキパッドの硬化処理は、バランスを取る必要がある作業です。熱量は絶対に適切でなければならず、高すぎても低すぎてもいけません。もし赤外線の出力が急上昇したり急降下したりすると、樹脂が適切に硬化しなくなります。そうなると、ブレーキパッドが変形したり、最悪の場合、使用中に故障してしまったりします。
ほとんどの加熱素子は、時間が経つにつれて性能が低下してしまいます。私たちは、その問題に対処するために、24時間365日稼働しても性能が低下しないように設計された短波長赤外線モジュールを開発しました。
電圧の問題
短波長石英ランプの特徴は、0.76~2.5マイクロメートルの範囲の特定の波長の光を放出するために、非常に高温になることです。しかし、問題があります。電圧が5%でも変動すると、発熱量が単純に少し増えるだけでなく、指数関数的に増加してしまいます。これは大きな問題です。
これを防ぐために、私たちは耐久性の高い電極を使用し、長時間の運転中でも接点が焼損しないようにしています。また、SCR電力制御装置を併用することも推奨します。これにより、出力が一定に保たれ、予測が容易になります。
熱による影響
機器をずっと稼働させ続けるのは、機器にとって大きな負担です。特に石英製のケースはダメージを受けやすいです。
私たちは、結晶化して早期に割れない高純度の融解石英を使用しています。また、このランプはサイズが小さいため、より多くのエネルギーを狭いスペースに込めることができます。
ただし、注意が必要です。これらのモジュールは非常に熱くなります。冷却ファンや空気の流れを適切に調整しなければ、コネクタが破損してしまいます。そうなると、電力の不安定さが発生し、トラブルシューティングが困難になります。
業務を容易にするために
誰も、1本のチューブが壊れただけで3時間もかけて配線を再構築したくはありません。
私たちは標準化されたコネクタを使用しているため、数分でランプを交換し、再び機器を稼働させることができます。これは簡単な解決策です。
また、ガスの充填量やフィラメントの位置も丁寧に調整しています。なぜかというと、そうすることで、一部のブレーキパッドが過剰に硬化し、他の部分が十分に硬化しないという問題を防げるからです。そうすれば、表面全体が均一に硬化されます。毎回同じように。