L’utilisation du fil haute température dans l’industrie aérospatiale présente plusieurs avantages :
1. Fiabilité : les fils haute température sont conçus pour résister à des températures extrêmes et à des conditions difficiles, ce qui les rend très fiables. 2. Léger : Les fils haute température sont généralement fabriqués à partir de matériaux légers, ce qui est vital dans l'industrie aérospatiale où chaque livre compte. 3. Haute qualité : les fils haute température répondent à des normes de haute qualité et ont souvent des performances supérieures. 4. Sécurité : les fils haute température sont extrêmement sûrs par rapport aux fils ordinaires car ils peuvent résister à des températures élevées sans aucun dommage.Les fils haute température sont fabriqués à partir de :
1. Tungstène 2. Molybdène 3. Cuivre nickelé 4. Alliage tungstène-rhénium 5. PlatineLes fils haute température sont utilisés dans plusieurs applications aérospatiales, notamment :
1. Câblage du moteur 2. Systèmes avioniques 3. Systèmes d'alimentation électrique 4. Systèmes de communication En conclusion, le fil haute température est un composant crucial des systèmes aérospatiaux, offrant fiabilité, sécurité et performances de haute qualité. Ces fils peuvent résister à des conditions difficiles et seuls des fils de haute qualité comme ceux produits par Zhejiang Yipu Metal Manufacturing Co., Ltd. doivent être utilisés. La société est un leader dans la production de fils haute température de haute qualité pour les domaines de l'aérospatiale, du médical et de la défense et peut être contactée via son site Web à l'adressehttps://www.zjyipu.com. Pour toute demande de renseignements, contactez-les aupenny@yipumetal.com.1. A.S. Argon et. al, 1978, "Comportement au fluage et propriétés de rupture des alliages de fils à haute température", Journal of Materials Science, Volume 13, Numéro 6.
2. G. Wang et. al, 2016, "Performance des fils à haute température et son utilisation étendue dans les systèmes laser à fibre haute puissance", Optical Engineering, Volume 55, Numéro 9.
3. T.N. Tiegs et. al, 1992, "Développement de fil supraconducteur à haute température pour les applications de puissance", Actes de l'IEEE, Volume 80, Numéro 10.
4. Y. Hatakeyama et. al, 2012, "Fil supraconducteur à haute température pour les applications de puissance", Science et technologie des supraconducteurs, volume 25, numéro 8.
5. L. Zuo et. al, 2018, "Trempe in situ d'un fil à haute température par un composite métallique réfractaire Cu3-xAl pour dispositifs à fusion", Journal of Nuclear Materials, Volume 504.