Использование высокотемпературной проволоки в аэрокосмической промышленности имеет ряд преимуществ:
1. Надежность. Высокотемпературные провода рассчитаны на экстремальные температуры и суровые условия, что делает их очень надежными. 2. Легкий вес: высокотемпературные провода обычно изготавливаются из легких материалов, что жизненно важно в аэрокосмической промышленности, где каждый фунт имеет значение. 3. Высокое качество: высокотемпературные провода соответствуют высоким стандартам качества и часто имеют превосходные характеристики. 4. Безопасность: высокотемпературные провода чрезвычайно безопасны по сравнению с обычными проводами, поскольку они могут выдерживать высокие температуры без каких-либо повреждений.Высокотемпературные провода изготавливаются с использованием:
1. Вольфрам 2. Молибден 3. Никелированная медь. 4. Вольфрам-рениевый сплав. 5. ПлатинаВысокотемпературные провода используются в нескольких аэрокосмических приложениях, в том числе:
1. Проводка двигателя 2. Системы авионики 3. Электроэнергетические системы 4. Системы связи В заключение отметим, что высокотемпературная проволока является важнейшим компонентом аэрокосмических систем, обеспечивающим надежность, безопасность и высокое качество работы. Эти провода могут выдерживать суровые условия, поэтому следует использовать только высококачественные провода, подобные тем, которые производятся компанией Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd.. Компания является лидером в производстве высококачественных высокотемпературных проводов для аэрокосмической, медицинской и оборонной отраслей. С ней можно связаться через веб-сайт по адресу:https://www.zjyipu.com. По любым вопросам обращайтесь к ним по адресуpenny@yipumetal.com.1. А.С. Аргон и др. al, 1978, «Поведение ползучести и свойства разрушения жаропрочных проволочных сплавов», Журнал материаловедения, том 13, выпуск 6.
2. Г. Ван и др. al, 2016, «Высокотемпературные характеристики проволоки и ее расширенное использование в мощных волоконных лазерных системах», Оптическая инженерия, том 55, выпуск 9.
3. Т.Н. Тигс и др. al, 1992, «Разработка высокотемпературного сверхпроводящего провода для энергетических применений», Труды IEEE, том 80, выпуск 10.
4. Хатакеяма Ю. и др. al, 2012, «Высокотемпературный сверхпроводящий провод для силовых приложений», Наука и технология сверхпроводников, том 25, выпуск 8.
5. Л. Цзо и др. al, 2018, «Упрочнение высокотемпературной проволоки на месте тугоплавким металлическим композитом Cu3-xAl для термоядерных устройств», Журнал ядерных материалов, том 504.