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		<title>浸透 on UVライト 中国</title>
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		<description>Recent content in 浸透 on UVライト 中国</description>
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				<title>短波IRによる深部硬化技術を活用したブレーキパッドの騒音解決</title>
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				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 14:23:27 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-china.com/images/81ac4f1210dbc666789e5994d492d243.png&#34; alt=&#34;短波IRによる深部硬化技術を活用したブレーキパッドの騒音解決&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;短波赤外線を使ってブレーキのキーキーという音を止める方法&#xA;なぜ、一部のブレーキパッドが鳴り続けるのか、疑問に思ったことはありませんか？通常、それはブレーキパッドの硬化の仕方に起因しています。&#xA;もし摩擦材の表面が急激に硬くなりすぎると、中身は依然として柔らかいままです。そうすると、密度の不均一さや内部応力が生じます。ブレーキを踏むと、この不均一さが振動に変わります。そして、その振動こそが、耳障りな高周波の音として聞こえるのです。&#xA;&lt;strong&gt;従来のオーブンの問題点&lt;/strong&gt;&#xA;ほとんどの工場では対流式オーブンが使用されています。これは、外部から内側へと熱を与える方式です。まるで冷凍したステーキを熱いフライパンで解凍しようとするようなものです。端が焼けてしまい、中央部分はまだ温まりません。これを「スキン効果」と呼びます。&#xA;&lt;strong&gt;短波赤外線の活躍&lt;/strong&gt;&#xA;ここで短波赤外線が役立ちます。熱が内側まで伝わるのを待つ代わりに、短波赤外線は直接材料の内部に浸透します。表面に留まることなく、パッド全体の分子に直接作用します。そうすることで、裏板から表面まで、均一な温度が得られます。&#xA;&lt;strong&gt;正しい技術の利用&lt;/strong&gt;&#xA;これを実現するためには、高出力のクォーツランプが必要です。これは普通の電球とは異なり、ブレーキパッド内の樹脂に直接作用する強力な熱を発します。しかし、単に接続しておくだけではダメです。波長を調整する必要があります。波長が長すぎると、やはり表面のみが加熱されます。逆に短すぎると、エネルギーが跳ね返ってしまいます。つまり、コア部分が適切な温度に達しつつ、表面が焼けないようにバランスを取る必要があります。&#xA;&lt;strong&gt;実際の工場での効果&lt;/strong&gt;&#xA;最も良い点は、短波赤外線を使うことで、処理時間が大幅に短縮されることです。部品を迅速に処理できます。ただし、注意が必要です。このランプは非常に多くの熱を放出するため、換気や冷却ファンが十分でなければ、制御装置が壊れてしまいます。私は常に、精密なPIDコントローラを使ってこれらのランプを制御することを推奨します。温度が上昇しすぎると、樹脂が脆くなってしまいます。しかし、適切な温度上昇率を維持すれば、密度の不均一さが解消されます。そうすれば、振動もなく、キーキーという音もなくなります。&lt;/p&gt;</description>
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				<title>短波赤外線による透過加熱によるブレーキパッドの騒音解決</title>
				<link>http://uv-light-china.com/ja/posts/solving-brake-pad-noise-through-shortwave-infrared-penetration-heating/</link>
				<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 20:52:52 +0800</pubDate>
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				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-china.com/images/6e59805054fd4f02ec1dd6f1fec9ee5e.png&#34; alt=&#34;短波赤外線による透過加熱によるブレーキパッドの騒音解決&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;赤外線硬化技術を利用してブレーキのキーキーという音を止める方法&#xA;なぜ、一部のブレーキパッドではキーキーという音が止まらないのか、疑問に思ったことはありませんか？一般的には、その原因はブレーキパッドの硬化方法にあります。多くの場合、表面があまりにも早く硬化してしまい、内部が十分に硬化しないのです。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。&#xA;私たちは、より良い方法を見つけました。それは、従来の対流式オーブンを使わず、短波長の赤外線発信器を使用することです。&#xA;&lt;strong&gt;秘密は、熱がどのように伝わるかという点にあります。&lt;/strong&gt;&#xA;対流式では、単純に空気を温めて、それによって部品が徐々に温まるのを待ちます。しかし、密な摩擦材の場合、この方法では遅すぎます。一方、短波長の赤外線は違います。放射線が直接材料の内部に浸透し、コアと表面を同時に加熱します。そうすることで、ブレーキパッド全体が均一に硬化されます。&#xA;これを実現するために、高出力の石英発信器を使用しています。これらのランプは、樹脂の化学結合を促進するのに十分な力を持っており、同時に表面が焼けることもありません。&#xA;ただし、注意点があります。ランプの仕様は、処理速度に合わせている必要があります。もっと速く処理したい場合は、より高い出力が必要です。また、冷却ファンも忘れてはいけません。ケースが過度に熱くなると、石英ランプが割れてしまい、それは誰も望まない事態です。&#xA;実際に工場で使うのは簡単です。私たちは、これらの発信器を「直接交換可能な」ものとして設計しました。標準的なコネクタを使用しているため、ランプが壊れても数分で交換でき、すぐに作業を再開できます。ラック全体を再配線する必要はありません。&#xA;また、使用する樹脂に合わせて赤外線の波長も調整しています。これにより、エネルギーが材料の内部に届きやすくなります。&#xA;材料が均一に硬化すると、摩擦係数も安定します。これにより、振動が抑えられ、騒音もなくなります。&#xA;ただし、赤外線は直線的な光線でしか機能しません。部品が重なっていたり、何かが光路を遮っていると、冷たい部分ができてしまいます。ですから、ランプを正しく配置し、各ブレーキパッドに均等に光が当たるようにしてください。&lt;/p&gt;</description>
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