Hony Engineering Plastics Co.,Ltd.
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Vespel SP-1-Antennengehäuse
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Minimum der Bestellmenge:1 Piece/Pieces
Transport:Ocean,Land,Air,Express
Hafen:Shenzhen,Guangzhou,Hongkong
Produkteigenschaften

ModellVESPEL

MarkeVespel

Verpackung & Lieferung
Verkaufseinheiten : Piece/Pieces
Pakettyp : Exportpaket

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Polyimid Pi Kolbenversiegelungsringpumpenkolbenring
Hochtemperaturwiderstand PI Polyimid Waschmaschine
Produktbeschreibung
Vespel ist der kommerzielle Name für Thermoset-Polyimid (PI), das von Dupont erzeugt wird, und SP-1 ist ein herkömmlicher Grad, reiner Pi.
Vespel ist die beste Wärme- und Abriebfestigkeit unter den Hochleistungsharzen, die jetzt auf dem Markt und in der Massenproduktion erhältlich sind. Es kann unter nicht geschmierten Bedingungen (hoher PV-Wert) in einer Höhe von mehr als 10 Mal verwendet werden, ohne andere Materialien zu beeinflussen, und verursacht daher keinen Schaden.
DuPont Vespel ist der typischste Vertreter der Plastikserie Polyimid (PI).
Vespel-SP1 (Brown): Die grundlegende Spezifikation bietet die höchste mechanische Festigkeit und die elektrischen Eigenschaften.
Vespel-SP21 (schwarz): Eine 15% ige Graphit-Spezifikation, die Abriebeigenschaften und Wärmefestigkeit liefert.
Vespel-SP211 (schwarz): 15% Graphit und 10% PTFE für den niedrigsten statischen Reibungskoeffizienten gefüllt. Geeignet für den Einsatz in mittelgroßen Umgebungen.
Vespel-SP22 (schwarz): 40% Graphit für den niedrigsten Expansionskoeffizienten und den höchsten Kriechwiderstand gefüllt.
Vespel-SP3 (schwarz): 15% Molybdän-Disulfid-Spezifikation für die Anforderungen an die Reibungsschieber bei Vakuum- oder Inertgas.
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Einführung in Wellentransparentenmaterialien für Glasfaserradome
Was ist Wellentransparentmaterial? Es ist ein Isoliermaterial, das nach dem Durchgang von elektromagnetischen Wellen der Funkfrequenz wenig Verlust und Verzerrung aufweist. Die Hauptverwendung besteht darin, verschiedene Arten von Radomen herzustellen und Antennen von Radar und anderen elektronischen Geräten vor den schädlichen Auswirkungen der äußeren Umgebung zu schützen.
Ein Radom ist eine Struktur oder ein Gehäuse, das zum Schutzantennen und damit verbundene elektronische Geräte vor der Umgebung und Elementen wie Regen, Schnee, ultraviolette Strahlen und starke Winde geschützt ist. Der Name „Radome“ wird von Radar und Kuppel abgeleitet.
Radomwellentransparentes Material bezieht sich auf ein multifunktionales dielektrisches Material, das Antennensysteme vor normalem Betrieb in harten Außenumgebungen schützt, und seine Hauptleistungserfordernis besteht darin, die Wirkung des Radomdielektrikums auf die vom Antennensystem empfangenen und reflektierten elektromagnetischen Signale zu minimieren. Da das in unterschiedliche Umgebungen arbeitende Antennensystem für Wellentransparente unterschiedliche Leistungsanforderungen aufweist, sind auch die Typen und Strukturen von Radommaterialien unterschiedlich.
Daher muss das Wellentransparentmaterial von Radom eine Reihe von Indizes wie elektrische Eigenschaften, mechanische Eigenschaften, Umgebungseigenschaften usw. erfüllen. Die elektrischen Eigenschaften werden im Allgemeinen durch Dielektrizitätskonstante & egr ;- und Verlustwinkel Tangent Tan & Dgr; ausgedrückt, normalerweise im Mikrowellenbereich von 0,3 ~ 300 GHz, das Wellentransparentmaterial sollte den E weniger als 10 f/m, Tan & Dgr; weniger als 0,01 und ausgezeichnete Welle erfüllen -transparentes Material ε beträgt nur 1 ~ 4 f/m, Tan & Dgr; beträgt 0,001 ~ 0,01 und ändert sich nicht signifikant mit der Änderung der Temperatur und Frequenz (z. B. steigt oder nimmt die Temperatur um 100 ℃ ab oder beträgt weniger als 0,001 ~. 0,01). Nach 100 ° C beträgt die Änderung weniger als 1%).
Unter der Prämisse, die elektrische Leistung zu erfüllen, können gute Festigkeit und Modul das Radom nicht leicht zu beschädigen, wenn sie einer longitudinalen und transversalen mechanischen Belastung ausgesetzt werden, um die Arbeitsstabilität und die mechanische Zuverlässigkeit des Antennensystems sicherzustellen. Ein guter thermischer Schockwiderstand, die Ablationsbeständigkeit und ein geringer Wärmeausdehnungskoeffizient sind ebenfalls notwendige Bedingungen für Wellentransparente für Radome.
Das Schutzhäuser verbessert die Zeigegenauigkeit des Antennensystems, indem sie den negativen Auswirkungen des UV -Abbaus, der Windbelastung oder des Schnees und des Eisbaus entgegenwirken. Die Schlüsselfunktion dieser Strukturen besteht darin, die Fähigkeit des Systems zu erweitern, unter ungünstigen Bedingungen zu arbeiten und gleichzeitig eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen.
Die Radome -Bereitstellung steuert auch die Kosten, die mit der Installation und Wartung des Systems oder der Geräte verbunden sind. Die zusätzliche Unterstützung und Schutz des Radom-Gehäuses erweitert die Lebensdauer der SS und ermöglicht kostengünstigere Strukturen durch die Verwendung kleinerer Motoren oder Fundamente. Diese Strukturen funktionieren, ohne die elektromagnetische Leistung der Antenne zu beeinträchtigen. Dies wird erreicht, indem das geeignete Baumaterial ausgewählt wird, das die elektrische Durchlässigkeit maximiert und somit die Übertragungseffizienz beibehält, ohne die elektromagnetischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.
Radomwände werden zu präzisen Dicken hergestellt, um die erforderliche Radar- oder Funkwellentransparenz zu erreichen, was für die Luftfahrt von entscheidender Bedeutung ist. Lösungen mit geeigneten Materialien erzielen eine optimale Systemleistung.
Die meisten Stromwellentransparenten für Radome sind Glasfaserverbundwerkstoffe. Glasfaser ist leicht, gute Ringstärke; Gute elektrische Isolierung, starke Wellentransparenz (Wellentransparenzrate von bis zu 98% oder mehr), kein Wirbelstrom der elektrischen Induktion; Korrosionsbeständigkeit, ultraviolettes Widerstand, Alterungsbeständigkeit, Schlagresistenz, in -45 ~ 110 ℃ harte Umgebung ist immer noch eine gute Leistung und kann auf eine Vielzahl komplexer Umgebungen angewendet werden. Kann verwendet werden, um eine Vielzahl von Radomen herzustellen.
Radom ist eine Radarantenne, die notwendige Schutzgegenstände, Forschung und Entwicklung von Glasfaserwellentransparenten für das Radom benötigen, um ein leichtes Gewicht zu haben, leicht zu verarbeiten Die hervorragenden Eigenschaften, bei der der Prozess muss in der Lage sein, die geometrischen Abmessungen des Die Stabilität, nicht in der harten natürlichen Umgebung, kann den ultravioletten Strahlung, Wärme- und Kältewechsel sowie dem Alterungswiderstand, der Aufprallwiderstand und der guten Fähigkeit standhalten, ohne besondere Wartung.
Radome bestehen aus Materialien, die die von der Antenne gesendeten und empfangenen Funkwellen nicht beeinträchtigen. Es gibt verschiedene Formen, um bestimmte Anwendungen zu entsprechen. Sie sehen aus wie der Nasenkegel eines Flugzeugs oder eine Abdeckung am Rumpf, um die Antenne zu schützen und eine optimierte Silhouette zu liefern, indem sie den aerodynamischen Widerstand reduzieren. Solid verschiedene in der Luft befindliche oder ballistische feste Antennen können aufgrund der Vereisung Impedanzfehlanpassungen verursachen, was die Leistung des Senders beeinflusst und den Sender überhitzt kann. Das Radom verhindert dies, indem die Antenne mit einem harten wetterfesten Material wie Glasfaser bedeckt ist.
Radarantennen sind in einer großen kuppelartigen Struktur eingeschlossen. Sie schützen rotierende Geräte und Elektronik und sorgen für Wärme, um Eis und Schneeanbau zu vermeiden.
Die Geometrie des Radoms wirkt sich tiefgreifend auf die Übertragungseigenschaften der Antenne aus. Bestimmte geometrische Muster erzeugen Streufehler bei bestimmten Frequenzen. Radome mit mehreren oder quasi-randomischen Panelkonfigurationen verhindern Streufehler zwischen den Panels.
Die Wasserblöcke Signalübertragung durch Bildung eines dünnen Films auf der Oberfläche des Radoms, der einen erheblichen Eingriff auf die Leistung des Radoms haben kann. Um eine Signalschwächung zu vermeiden, verfügt das Radom mit einer hydrophoben Beschichtung, die dazu führt, dass Wasser von der Oberfläche abrollt. Panel -Flansche und Steckerrahmen werden gemäß den Industriestandards ausgelegt, um nachteilige Auswirkungen auf die elektromagnetische Leistung aufgrund von Phasenverschiebung oder Signalverlust zu vermeiden.
Das Design und die Leistung von Radome in der Luft- und Raumfahrtindustrie werden aufgrund der zunehmenden Beliebtheit fortschrittlicher Radaranwendungen immer wichtiger. Bei innovativen Technologien wie Doppler -Windschutzerkennung und anderen fortschrittlichen Radarprozessen sind Standardradome nicht ideal. Diese Technologien erfordern spezialisierte oder maßgeschneiderte Radome
Radome enthalten Materialien mit niedrigen dielektrischen Konstanten, um Reflexionen und schädliche Auswirkungen auf elektromagnetische Signale zu minimieren. Substanzen wie Balssaholz und Sperrholz wurden beim frühen Bau von Radomen verwendet. Moderne Strukturen bestehen aus Verbundwerkstoffen, einschließlich Quarz- und Glasfasern sowie Aramidfasern, die von Harzen wie Epoxidharz verbunden sind. Wabenkerne aus niedrigem Dielektrizitätskonstanten sind zwischen den Schichten des Radoms vorhanden, um die strukturelle Robustheit zu verbessern.
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