Zastosowanie drutu wysokotemperaturowego w przemyśle lotniczym ma kilka zalet:
1. Niezawodność: Przewody wysokotemperaturowe są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ekstremalne temperatury i trudne warunki, co czyni je wysoce niezawodnymi. 2. Lekkość: Przewody wysokotemperaturowe są zwykle wykonane z lekkich materiałów, co ma kluczowe znaczenie w przemyśle lotniczym, gdzie liczy się każdy funt. 3. Wysoka jakość: Przewody wysokotemperaturowe spełniają wysokie standardy jakości i często charakteryzują się doskonałą wydajnością. 4. Bezpieczeństwo: Przewody wysokotemperaturowe są wyjątkowo bezpieczne w porównaniu ze zwykłymi drutami, ponieważ wytrzymują wysokie temperatury bez żadnych uszkodzeń.Druty wysokotemperaturowe są wykonane przy użyciu:
1. Wolfram 2. Molibden 3. Miedź niklowana 4. Stop wolframu i renu 5. PlatynaDruty wysokotemperaturowe są używane w kilku zastosowaniach lotniczych, w tym:
1. Okablowanie silnika 2. Systemy awioniki 3. Systemy elektroenergetyczne 4. Systemy łączności Podsumowując, drut wysokotemperaturowy jest kluczowym elementem systemów lotniczych i kosmicznych, zapewniającym niezawodność, bezpieczeństwo i wysoką jakość działania. Druty te są odporne na trudne warunki i należy stosować wyłącznie druty wysokiej jakości, takie jak te produkowane przez firmę Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd.. Firma jest liderem w produkcji wysokiej jakości drutów wysokotemperaturowych dla przemysłu lotniczego, medycznego i obronnego. Można się z nią skontaktować za pośrednictwem strony internetowej pod adresemhttps://www.zjyipu.com. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresempenny@yipumetal.com.1. AS Argon i. al, 1978, „Pełzanie i właściwości pękania wysokotemperaturowych stopów drutu”, Journal of Materials Science, tom 13, wydanie 6.
2. G. Wang i in. al, 2016, „Wydajność drutu w wysokiej temperaturze i jego rozszerzone zastosowanie w systemach lasera światłowodowego dużej mocy”, Optical Engineering, tom 55, wydanie 9.
3. T.N. Tiegs i in. in., 1992, „Rozwój wysokotemperaturowego drutu nadprzewodnikowego do zastosowań energetycznych”, Proceedings of the IEEE, tom 80, wydanie 10.
4. Y. Hatakeyama i in. al, 2012, „Wysokotemperaturowy drut nadprzewodzący do zastosowań energetycznych”, Superconductor Science and Technology, tom 25, wydanie 8.
5. L. Zuo i in. al, 2018, „Hartowanie in situ drutu wysokotemperaturowego za pomocą ogniotrwałego metalicznego kompozytu Cu3-xAl do urządzeń termojądrowych”, Journal of Nuclear Materials, tom 504.