Fordele ved PI fleksible varmeapparater i rumindustrien
Læg en besked
Luftfartsindustrien bruger et stort antal komponenter, dele og udstyr til applikationer. Fra flyets instrumentbræt til kommunikationsudstyr i ubemandede rumfartøjer kræver disse komponenter og maskiner nogle gange brugen af fleksible PI-varmere for at forhindre komponenter i at fryse ved temperaturer under nul, fjerne fugt fra halvledere og kredsløb eller levere varmeoverførselsløsninger. Følgende er nogle grunde til, at luftfartsproducenter vælger PI fleksible varmelegemer, når de designer og fremstiller produkter og udstyr.
Let og tynd
PI fleksible varmelegeme er meget let. Deres tykkelse kan være så lav som 0.007 ", hvilket gør dem meget velegnede til rumfartsapplikationer, da enhver stigning i vægt kan påvirke den måde, fly, droner, missiler eller rumfartøjer kommer ind i luften på. Som elektroniske komponenter og kontroller. bliver mindre og mindre, er tyndheden af PI fleksible varmelegemer også en vigtig faktor.
Disse fleksible varmelegemer har også fremragende fleksibilitet, da de kan bøjes for at håndtere en række kurver og uregelmæssige overflader i applikationer. PI fleksible varmelegemer kan laves meget små, og formen på PI varmeplader kan også designes efter behov for at imødekomme varmebehovet i snævre rum.
Lave gasfrigivelseskarakteristika
Luftfartsudstyr vil bruge sensorer til forskellige formål, lige fra sporing af flybevægelser til transmission af vigtig information. Disse sensorer kan være meget skrøbelige og modtagelige for enhver type gas, der kan forstyrre deres drift. Ved fremstilling af dele og komponenter, der bruges til sensorer eller skal placeres i nærheden af sensorer, skal luftfartsproducenter omhyggeligt udvælge materialer, der ikke afgiver nogen gasser på grund af varme eller periodisk slid og ældning.
PI fleksibel varmelegeme har næsten ingen gas i sin molekylære struktur. Derfor vil PI-varmepladens materiale næppe frigive gas, når det opvarmes eller ikke bruges i lang tid. Denne funktion sikrer, at sensoren fungerer korrekt.
Fremragende varmeoverførsel i vakuummiljø
I rumfartsindustrien vil ikke alt udstyr blive brugt på jorden. Kommunikationssatellitter, bemandede og ubemandede rumfartøjer og rumopsendelsesudstyr vil blive brugt i rummet uden luft. På grund af manglen på luft i dette barske miljø vil rumudstyr opleve ekstremt kolde temperaturer, som kan beskadige komponenter.
Opvarmning af udstyret i et rumvakuum kan være en udfordring på grund af utilgængeligheden af konvektiv opvarmningsmetoder. Tværtimod bruges PI fleksible varmelegemer til at give varmeoverførselsevne i disse miljøer. Ved direkte at forbinde den fleksible PI-varmer til komponenten, kan udstyret og maskineriet hurtigt modtage den passende temperatur, der kræves til drift, da denne temperatur opretholdes i lang tid eller anvendes intermitterende. Derudover giver PI fleksible varmelegemer ensartet og ensartet varmeoverførsel. Der vil ikke være ujævnt opvarmede eller spredte kolde pletter.
Anvendelser til afisning og dug
Overfladerne på instrumentbrætter, sensorer, linser og andre enheder kan blive påvirket af ophobning af fugt og fugt. Denne fugt og fugtighed kan forårsage dug af sensoren og linsen, hvilket fører til driftsproblemer. Når det kombineres med lavere temperaturer, kan fugt fryse på elektroniske komponenter. Når frosset vand udvider sig, kan denne frysning føre til komponentbrud og brud. Når komponenten opvarmes igen på grund af udendørstemperaturen, vil isen smelte, når komponenten trækker sig tilbage. Dette problem kan forårsage større skade.








