Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Συγκόλληση: | Συγκόλληση |
|---|---|---|---|
| Πάχος υλικού: | 0,08-0,2 χλστ | Μήκος πλευράς κελιού: | 0.8-25 χιλ. |
| Υψος: | 3-250 χλστ | Βαθμός: | ΣΤ304, ΣΤ316L |
Ελαφρύς πυρήνας κηρήθρας από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής με αντοχή στη διάβρωση και πυράντοχη απόδοση για πάνελ σάντουιτς αεροδιαστημικής και δάπεδα αεροσκαφών
Ο ελαφρύς πυρήνας κηρήθρας από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής αντοχής είναι ένα υλικό πυρήνα εξαγωνικής κυψέλης ακριβείας, κατασκευασμένο από εξαιρετικά λεπτά φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα (ποιότητες 304, 304L, 316 και 316L). Όταν συγκολλάται μεταξύ υλικών επένδυσης — όπως δέρματα από ανοξείδωτο χάλυβα, τιτάνιο, ανθρακονήματα ή αλουμίνιο — σχηματίζει ένα σύνθετο πάνελ σάντουιτς που προσφέρει εξαιρετική δομική απόδοση με κλάσμα του βάρους συμπαγών μεταλλικών κατασκευών.
Αυτό το υλικό πυρήνα έχει σχεδιαστεί ειδικά για απαιτητικές αεροδιαστημικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των δαπέδων αεροσκαφών, των εσωτερικών πάνελ, των διαφραγμάτων, των καλύπτρων κινητήρων και των δομικών εξαρτημάτων, όπου η μείωση του βάρους είναι κρίσιμη χωρίς συμβιβασμούς στην αντοχή, την πυρασφάλεια ή την αντοχή στη διάβρωση. Η εξαγωνική γεωμετρία — το πιο αποδοτικό δομικό σχήμα της φύσης — παρέχει μέγιστη αντοχή με ελάχιστη χρήση υλικού.
---
Βασικά Χαρακτηριστικά & Οφέλη
Χαρακτηριστικό Όφελος
Ελαφρύ Υψηλή Αντοχή Έως και 70% ελαφρύτερο από συμπαγές φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα, διατηρώντας ανώτερη αντοχή σε θλίψη και διάτμηση
Αντοχή στη διάβρωση Κράματα ανοξείδωτου χάλυβα 304/316 παρέχουν εξαιρετική αντοχή στη σκουριά, την υγρασία και τη χημική διάβρωση — ιδανικό για θαλάσσια, υπεράκτια και υγρά περιβάλλοντα
Πυράντοχη απόδοση Μη εύφλεκτο υλικό· δεν καίγεται, δεν λιώνει, ούτε εκπέμπει τοξικούς ατμούς. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ευφλεκτότητας FAR 25.853 και Παράρτημα F Μέρος Ι
Υψηλός λόγος ακαμψίας προς βάρος Η διαμόρφωση πάνελ σάντουιτς προσφέρει εξαιρετική ακαμψία κάμψης και εκτατικής ακαμψίας στο επίπεδο
Θερμική & Ακουστική Μόνωση Η εγγενής δομή αεροθάλαμου παρέχει εξαιρετικές ιδιότητες θερμικής και ακουστικής απόσβεσης
Διαστασιακή Σταθερότητα Διατηρεί μηχανικές ιδιότητες υπό ακραίες θερμοκρασίες και θερμικούς κύκλους
Αντοχή σε μύκητες & υγρασία Αντιστέκεται στην ανάπτυξη μυκήτων και τη διείσδυση υγρασίας — κρίσιμο για εφαρμογές εσωτερικού χώρου αεροσκαφών
---
Βασικά Πλεονεκτήματα Διαδικασίας:
· Η τεχνολογία σημειακής συγκόλλησης εξασφαλίζει ανώτερη αντοχή κόμβου σε σύγκριση με τη συγκόλληση μόνο με κόλλα
· Διατίθεται συγκόλληση με λέιζερ για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας όπου η αποικοδόμηση της κόλλας αποτελεί ανησυχία
· Τα συστήματα ακριβείας επέκτασης παρέχουν ομοιόμορφη πυκνότητα και σταθερή γεωμετρία κυψέλης
---
Εφαρμογές
Κύριες Αεροδιαστημικές Εφαρμογές
Περιγραφή Εφαρμογής
Δάπεδα Αεροσκαφών Δάπεδα καμπίνας επιβατών, δάπεδα φορτίου, πάνελ διαδρόμων υψηλής κυκλοφορίας
Εσωτερικά Πάνελ Διαφράγματα, διαχωριστικά, κουζίνες, τουαλέτες, ράφια
Καλύπτρες Κινητήρων Δομικά εξαρτήματα υψηλής θερμοκρασίας
Δευτερεύοντα Φέροντα Δομικά εξαρτήματα που απαιτούν βελτιστοποίηση βάρους
Πρόσθετες Βιομηχανικές Εφαρμογές
· Σιδηροδρομικές Μεταφορές: Δάπεδα τρένων υψηλής ταχύτητας, εσωτερικά πάνελ, πόρτες
· Θαλάσσιες & Υπεράκτιες: Διαχωριστικά πλοίων, διαφράγματα, δομές καταστρώματος
· Αρχιτεκτονικές Προσόψεις: Κουρτινότοίχοι, συστήματα επένδυσης, εσωτερικά ανελκυστήρων
· Άμυνα: Τεθωρακισμένα οχήματα, βαλλιστικά πάνελ
· Βιομηχανικές: Θερμικές ασπίδες, συστήματα φιλτραρίσματος, θωράκιση EMI/RFI
---
Προδιαγραφές
| Μέγεθος Κυψέλης (mm) | 25.0 | 16.0 | 12.7 | 10.0 | 6.4 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0.8 |
| Εύρος Ύψους (mm) | 50-450 | 50-450 | 50-150 | 50-150 | 5-100 | 5-90 | 5-60 | 5-60 | 3-30 | 3-25 |
| Πάχος Φύλλου (mm) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.076 | 0.05 |
| Κυβική Πυκνότητα (kg/m3) | 165 | 256 | 320 | 403 | 616 | 699 | 806 | 1164 | 909 | 1164 |
| Υλικά | SS304, SS316 ή SS316L | |||||||||
| Συγκόλληση | Σημειακή συγκόλληση με πέντε σημεία σε μία περιοχή ή συγκόλληση με λέιζερ | |||||||||
| Σχήματα | Διαθέσιμο προσαρμοσμένο σχήμα, όχι περιορισμένο σε δακτύλιο, πλάκα, βρόχο κ.λπ. | |||||||||
Ιδιότητες
Ο συγκολλημένος πυρήνας κηρήθρας, ανεξάρτητα από το υλικό, όπως αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας, τιτάνιο κ.λπ., διαθέτει καλύτερες μηχανικές ιδιότητες σε σύγκριση με τον κανονικά παραγόμενο συγκολλημένο πυρήνα κηρήθρας. Έτσι, αποδίδει σημαντικά καλύτερα σε σύγκριση με τον κοινό πυρήνα κηρήθρας που συγκολλάται με κόλλα ως προς την αντοχή, τον μέτρο ελαστικότητας, την αντοχή στη διάβρωση, τη διαστασιακή σταθερότητα κ.λπ. Ωστόσο, γενικά, αυτές οι κρίσιμες μεταβλητές απόδοσης θα πρέπει να αξιολογούνται: υλικό, ροή αέρα και απόσβεση.
1. Σύνθεση Υλικού
Η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την πραγματική εφαρμογή. Διατίθενται προσαρμοσμένα υλικά εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα κατόπιν αιτήματος. Ακολουθούν οι παράμετροι που πρέπει να αξιολογηθούν:
Ανθεκτικότητα
Ο τύπος και η ποιότητα του υλικού είναι η πρώτη πτυχή που πρέπει να αξιολογηθεί, στη συνέχεια η επιμετάλλωση, που συζητείται λεπτομερώς αργότερα, μπορεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα.
Βάρος
Το υλικό, η δομή και το πάχος του υλικού μπορούν να επηρεάσουν το συνολικό βάρος του εξαρτήματος.
2. Αντοχή στη διάβρωση
Συνήθως ο ορείχαλκος και ο ανοξείδωτος χάλυβας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα με πιτσιλιές. Η επιμετάλλωση ή οι μη αγώγιμες επιφανειακές επιστρώσεις μπορούν να βελτιώσουν την αντοχή στη διάβρωση για όλους τους τύπους κηρήθρας.
3. Απόδοση Θωράκισης
Διαφορετικές προσφορές υλικών πυρήνα κηρήθρας έχουν διαφορετική ηλεκτρική απόδοση, λόγω τόσο των εγγενών ιδιοτήτων του βασικού υλικού όσο και των διαφορετικών διαδικασιών κατασκευής που χρησιμοποιούνται κατά τη διαμόρφωση της κηρήθρας. Επομένως, μπορεί να επιτευχθεί διαφορετική απόδοση θωράκισης EMI. Η απόδοση θωράκισης για διαφορετικά υλικά κατατάσσεται ως ορείχαλκος, αλουμίνιο, χάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας. Η επιμετάλλωση μπορεί να βελτιώσει τη θωράκιση κηρήθρας.
Οι ειδικές απαιτήσεις απόσβεσης μπορούν να καλυφθούν είτε με επιμεταλλωμένα είτε με μη επιμεταλλωμένα κράματα. Η επιμετάλλωση προσθέτει κόστος στο τελικό προϊόν εξαερισμού. Η διαδικασία επιμετάλλωσης για τη βελτίωση της θωράκισης κατατάσσεται ως νικέλιο, κασσίτερος, κασσίτερος-μόλυβδος και ψευδάργυρος.
4. Ροή Αέρα & Απόσβεση
Η ροή αέρα και η απόσβεση είναι αντιστρόφως ανάλογες. Άπειρα μεγάλα κελιά κηρήθρας οδηγούν σε άπειρα μικρή απόσβεση (και αντίστροφα). Συνήθως, ως βασική γραμμή σχεδιασμού, οι απαιτήσεις απόδοσης ροής αέρα υπολογίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες θερμικής απόδοσης για τη συναρμολόγηση στην οποία θα εγκατασταθεί ο εξαερισμός. Μόλις καθοριστεί η ροή αέρα, μπορούν να αξιολογηθούν η απόσβεση και άλλες απαιτήσεις. Τα τυπικά μεγέθη κυψελών για κηρήθρα είναι 1/16", 1/8" και 1/4", με το 1/8" να είναι το πιο συνηθισμένο. Τα τυπικά πάχη είναι 1/4", 1/2" και 1", με το 1/4" να είναι το πιο συνηθισμένο.