Utilizarea firului de înaltă temperatură în industria aerospațială are mai multe avantaje:
1. Fiabilitate: Firele pentru temperaturi ridicate sunt proiectate pentru a rezista la temperaturi extreme și condiții dificile, făcându-le extrem de fiabile. 2. Ușoare: Firele pentru temperatură ridicată sunt de obicei realizate din materiale ușoare, ceea ce este vital în industria aerospațială, unde fiecare kilogram contează. 3. Calitate înaltă: Firele de înaltă temperatură îndeplinesc standarde de înaltă calitate și au adesea performanțe superioare. 4. Siguranță: Firele pentru temperatură ridicată sunt extrem de sigure în comparație cu firele obișnuite, deoarece pot rezista la temperaturi ridicate fără nicio deteriorare.Firele de înaltă temperatură sunt realizate folosind:
1. Tungsten 2. Molibden 3. Cupru acoperit cu nichel 4. Aliaj tungsten-reniu 5. PlatinăFirele de înaltă temperatură sunt utilizate în mai multe aplicații aerospațiale, inclusiv:
1. Cablajul motorului 2. Sisteme aviatice 3. Sisteme electrice de alimentare 4. Sisteme de comunicare În concluzie, sârmă de temperatură ridicată este o componentă crucială a sistemelor aerospațiale, oferind fiabilitate, siguranță și performanță de înaltă calitate. Aceste fire pot rezista la condiții dure și ar trebui folosite numai fire de înaltă calitate, precum cele produse de Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd.. Compania este lider în producerea de fire de înaltă calitate pentru temperaturi ridicate pentru domeniile aerospațial, medical și de apărare și poate fi contactată prin intermediul site-ului lor la adresahttps://www.zjyipu.com. Pentru orice întrebări, contactați-i lapenny@yipumetal.com.1. A.S. Argon et. al, 1978, „Comportamentul de curgere și proprietățile de rupere ale aliajelor de sârmă de înaltă temperatură”, Journal of Materials Science, Volumul 13, Numărul 6.
2. G. Wang et. al, 2016, „Performanța firelor de înaltă temperatură și utilizarea sa extinsă în sistemele laser cu fibră de mare putere”, Optical Engineering, volumul 55, numărul 9.
3. T.N. Tiegs et. al, 1992, „Dezvoltarea firului supraconductor de înaltă temperatură pentru aplicații de putere”, Proceedings of the IEEE, Volumul 80, Numărul 10.
4. Y. Hatakeyama et. al, 2012, „Sârmă supraconductoare de înaltă temperatură pentru aplicații de putere”, Știința și Tehnologia superconductoarelor, volumul 25, numărul 8.
5. L. Zuo et. al, 2018, „Toughing in situ of high-temperature wire by a refractory metallic Cu3-xAl composite for fusion devices”, Journal of Nuclear Materials, Volumul 504.