Високотемпературні стільники — це не один фіксований матеріал, а питання вибору сотоподібного сердечника за температурою обслуговування.
Henan Chalco може постачати сердечники з араміду, алюмінію, нержавіючої сталі та вуглецевого волокна за температурними рівнями, а також металеві / суперсплавні сотоподібні рішення для вищих температурних діапазонів. Окрім постачання окремих стільникових сердеч, відповідні матеріали також можуть бути додатково інтегровані у готові стільникові панелі відповідно до необхідної конструкції та методу з'єднання. Для ширшого огляду доступних матеріалів і готових структур дивіться наші матеріали для стільникових сердечників та сендвіч-панелі.
Порівнюючи еталонну температуру обслуговування, метод з'єднання та типові застосування різних матеріалів, ви можете швидше визначити, яке сотоподібне ядро найкраще відповідає вашій поточній конструкції, тепловому середовищу та специфікаціям закупівель.
Варіанти металевих та суперсплавних стільників
Henan Chalco може постачати високотемпературні металеві та суперлеговані стільникові сердечники з різних сплавів нержавіючої сталі, сплавів Hastelloy, Haynes та GH. Вибір матеріалів має базуватися на фактичній температурі експлуатації, робочій атмосфері, термічному циклі, конструктивному навантаженні, методу з'єднання та специфікації проєкту, а не лише на температурі сплаву.
Доступні матеріали включають Хастеллой X, Хастеллой С, Гейнс 214, Гейнс 224, Гейнс 230, Гейнс 233, GH3030, GH3039, GH3536 та нержавіючу сталь. Інші вимоги до високотемпературних сплавів можна переглянути відповідно до креслень і специфікацій.
| Матеріальна сім'я | Доступні класи / опції | Фокус відбору | Типовий розгляд застосування |
| Стільники з нержавіючої сталі | Нержавіючу сталь; специфічний сорт підтверджено за кресленням або специфікацією. | Температура експлуатації, середовище корозії, товщина фольги та спосіб з'єднання | Конструкції у вигляді стільників у гарячому середовищі, де рішення з нержавіючої сталі відповідає вимогам проєкту |
| Стільник Хастеллой | Хастеллой X, Хастеллой С | Вимоги до робочої температури, атмосфери, термічного циклування та пайки/з'єднання | Вимогливі високотемпературні умови, що потребують нікельних сплавів гнітольних стільників |
| Сплав Гейнса з гнічниковою коміркою | Гейнс 214, Гейнс 224, Гейнс 230, Гейнс 233 | Вплив температури, середовище окислення, конструктивні вимоги та специфікація матеріалу проєкту | Високотемпературні структури у вигляді комірок для суворих теплових умов роботи |
| Суперсплавна стільникова стільниця серії GH | GH3030, GH3039, GH3536 | Визначений клас сплаву, умови експлуатації, геометрія стільників і вимоги до з'єднання | проєкти, де за кресленням або технічною специфікацією потрібен вказаний високотемпературний сплав серії GH |
Сам по собі сорт сплаву не визначає межу температури готового сотового сердечника. Розмір комірки, товщина фольги, спосіб з'єднання або пайки, навантаження, тривалість експозиції та робоча атмосфера можуть впливати на відповідний робочий діапазон.
Для отримання кошторису та вибору матеріалу, будь ласка, вкажіть необхідний сорт сплаву, робочу температуру, розмір комірки, товщину фольги, загальні розміри, вимоги до з'єднання, креслення та відповідні специфікації. Henan Chalco може підтвердити відповідне рішення для високотемпературних стільників відповідно до вимог проєкту.
Доступні розміри клітин і товщина фольги
Henan Chalco може постачати високотемпературні металеві та суперсплавні стільники у кількох доступних розмірах комірок з різними комбінаціями товщини фольги. Розмір комірки та товщина фольги слід обирати разом, оскільки вони впливають на геометрію стільників, структурну поведінку, вагу та придатність сердечника для потрібного компонента.
Доступні розміри комірок включають D0,8, D1,6, D2,5 та D3,2 мм, виміряні по площинах. Нижче наведено доступні комбінації товщини фольги для цих розмірів комірок.
| Розмір комірки (по площинах) | Доступна товщина фольги, мм | Доступна товщина фольги, дюйм |
| D0,8 мм (0,031") | 0.03048 / 0.03556 / 0.0508 / 0.0762 / 0.1016 | 0.0012" / 0.0014" / 0.002" / 0.003" / 0.004" |
| D1,6 мм (0,062") | 0.03048 / 0.03556 / 0.0508 / 0.0762 / 0.1016 / 0.127 | 0.0012" / 0.0014" / 0.002" / 0.003" / 0.004" / 0.005" |
| D2,5 мм (0,098") | 0.03556 / 0.0508 / 0.0762 / 0.1016 / 0.127 / 0.1524 | 0.0014" / 0.002" / 0.003" / 0.004" / 0.005" / 0.006" |
| D3,2 мм (0,125") | 0.0508 / 0.0762 / 0.1016 / 0.127 / 0.1524 / 0.2032 / 0.2704 | 0.002" / 0.003" / 0.004" / 0.005" / 0.006" / 0.008" / 0.011" |
Загальна здатність матеріалу фольги вказана приблизно від 0,001" до 0,011" (0,025–0,28 мм). У таблиці вище показані комбінації товщини фольги, які наразі пов'язані з кожним розміром комірки; не кожна товщина фольги доступна при кожній геометрії комірки.
Для стільників з високотемпературних сплавів кінцевий розмір комірки та товщина фольги також слід перевіряти за ступенем сплаву, геометрією компонентів, процесом з'єднання або пайки та умовами експлуатації. Нестандартні комбінації можна перевірити за кресленням і специфікацією проєкту на етапі оцінки.
Що вважається високою температурою для сотоподібного ядра?
При виборі стільників при високих температурах «висока температура» не є фіксованим значенням, а залежить від матеріальної системи сердечника, робочої температури, умов навантаження та способу з'єднання.
Для неметалевих стільникових сердечників з араміду та вуглецевого волокна верхня температурна межа зазвичай встановлюється не лише волокном, а спільно смоляною системою, зв'язуючим елементом, системою просочування або системою з'єднання. З підвищенням температури термічна стабільність смоли або клейкового шару безпосередньо впливає на механічні властивості сотоподібного сердечника.
Для металевих стільникових сердечників з алюмінію та нержавіючої сталі стійкість до температури більше визначається розм'якшенням металу, окисленням, термічним циклуванням і методом клею, пайки або зварного з'єднання. Той самий метал може досягати іншої фактичної температурної межі при іншому методі з'єднання.
Опубліковані дослідження показали, що арамідні стільники все ще можуть зберігати близько 70% своїх механічних властивостей при кімнатній температурі приблизно при 160 °C. Це показує, що сотоподібні сердечники можна використовувати в умовах підвищеної температури, але це все одно потрібно підтвердити за допомогою сервісної температури, типу матеріалу та методу виготовлення.
Тому визначення, яке ядро з сотами витримує високі температури, залежить не лише від назви матеріалу; слід також підтвердити температуру обслуговування, тривалість, навантаження, середовище та метод з'єднання.
Матеріали для стільників, ранжовані за температурними можливостями
Різні матеріали з високотемпературними стільниками не слід обирати лише за принципом «чим вища температура — тим краще». Кращий підхід — спочатку підтвердити робочу температуру, режим навантаження, середовище та метод з'єднання, а потім відфільтрувати відповідне сотове ядро за температурною смугою матеріалу.
Таблиця нижче приблизно впорядкована за типовою максимальною робочою температурою. Температурні показники є інженерними еталонами; остаточні характеристики мають бути підтверджені відповідно до MTC/TDS проєкту, вимог до креслення та фактичних умов експлуатації.
| Матеріал | Еталонна температура обслуговування | Типове зв'язування | Типове використання |
| Вуглецеві стільники | −50–150 °C (стандартна епоксидка); до приблизно 260 °C (фенольна / поліімідна) | Клей | низький CTE, висока жорсткість, розмірна стабільність |
| Арамідовий паперовий стільник | −55–180 °C | Клей | легкі конструктивні деталі, інтер'єри |
| Алюмінієві стільники | до приблизно 300 °C (клеєний) / 550 °C (паяний), залежно від конструкції | Клей / паяння / лазерний зварювання | Конструктивні панелі, поглинання енергії |
| Стільники з нержавіючої сталі | специфічні для проєкту; підтвердження за ступенем сплаву, товщиною фольги, способом з'єднання, атмосферою та навантаженням | Точкове зварювання / пайка | Екранування від EMI, суворі та спекотні умови |
| Суперсплавна стільникова сітка | найвища температурна смуга, специфічна для проєкту | Брейз | Найвимогливіші застосування при високих температурах |
Різні високотемпературні матеріали сотоподібних сердець відповідають різним робочим температурам, конструкційним навантаженням і робочим умовам.
Henan Chalco може допомогти обрати відповідне рішення з сотоподібним сердечником на основі температурного діапазону проєкту, якості матеріалу, методу з'єднання, креслень і застосування.
Вуглецеві стільники
Стільники з вуглецевого волокна підходять для проєктів з низьким CTE, високою жорсткістю та стабільністю розмірів; стандартна епоксидка при температурі близько −50–150 °C, з високотемпературними смоляними системами до приблизно 260 °C.
Арамідовий паперовий стільник
Арамідна стільникова формація підходить для легких конструкцій при температурі від 55 до 180 °C і є поширеною в інтер'єрах літаків, залізничного транспорту та сендвіч-панелях. Для сендвіч-конструкцій див. також арамідні стільникові панелі.
Алюмінієві стільники
Алюмінієві стільники підходять для легких конструкцій і застосувань для поглинання енергії; конструкції з клеєм і паянням покривають різні температурні вимоги.
Сердечник з нержавіючої сталі у вигляді стільникового сердечника
Нержавіюча сталеве сотоподібне серцевина підходить для високотемпературних, корозійних та ЕМ-екранованих умов. Відповідна робоча температура залежить від сорту, конструкції та умов експлуатації.
Суперсплавна стільникова сітка
Суперсплавна стільник підходить для більш вимогливих високотемпературних умов і може використовувати нікелеві суперсплави, такі як GH3030 / GH3039 / GH3536.
Якщо ви не впевнені, чи обрати вуглецеве волокно, арамід, алюміній, нержавіючу сталь або суперсплавні стільники, будь ласка, надішліть свої вимоги до температури, креслення або специфікації, і Henan Chalco може порекомендувати відповідне рішення для вашого проєкту.
Чому метод з'єднання впливає на температурний ліміт
У комірках при високих температурах як матеріал, так і метод з'єднання сотоподібного сердечника впливають на придатний температурний діапазон. Один і той самий матеріал сердечника може потрапляти в різні температурні зони залежно від того, чи конструкція клеєна, паяна або зварена.
Для алюмінієвих стільників конструкції з клеєм зазвичай можна використовувати до температури приблизно до 300 °C, тоді як паяні алюмінієві стільники можуть розглядатися до приблизно 550 °C, залежно від сплаву, товщини фольги та конструкції.
Для стільників із нержавіючої сталі та суперсплаву зазвичай розглядається пайка або зварювання для більш вимогливих високотемпературних умов. Відповідний процес залежить від сорту сплаву, товщини фольги, геометрії елементів і вимог до компонентів.
Тому межу температури обслуговування слід підтверджувати для всієї конструкції стільникової конструкції, а не лише за сортом матеріалу.
Підбір стільників під вашу заявку
Різні застосування вимагають різні вимоги до високотемпературних стільників. При виборі слід враховувати робочу температуру, вагу, конструктивне навантаження, екологічне середовище та конструкцію сендвіч-панелей разом, а не лише за однією температурною цифрою.
Конструктивні деталі аерокосмічної промисловості зазвичай віддають перевагу арамідовому або алюмінієвому стільнику; місця поблизу джерел тепла можуть розглядати нержавіючу сталеву або металеву трубу. Для конкретного варіанту алюмінію див. 5A12 аерокосмічне алюмінієве сотоподібне ядро.
Залізничний транспорт
Проєкти залізничного транспорту зосереджені на вогнестійкості, легкій вазі та конструктивній стійкості, і часто використовують арамідні паперові стільники або алюмінієві стільники.
Промислові та теплові застосування
Високотемпературні промислові та теплові середовища можуть віддавати перевагу нержавіючій сталевій стільниковій або іншим металевим стільниковим сердечникам.
Екранування від EMI та тепловідведення
Коли потрібне EMI-екранування, розсіювання тепла або електропровідність, зазвичай обирають стільники з алюмінію або нержавіючої сталі. Для потоку повітря в поєднанні з вимогами до екранування див . панелі вентиляційних отворів у вигляді стільникових стільників.
Застосування до розмірної стабільності
Точні конструкції, які потребують низького CTE, високої жорсткості та стабільності розмірів, можуть розглядати вуглецеві стільники.
Якщо температура проєкту вже перевищує діапазон араміду та алюмінію, слід оцінити стільники з нержавіючої сталі, металу або суперсплаву. Екстремальні температурні місця, такі як двигуни та вихлопні системи, можуть належати до металевих стільникових ущільнень і слід оцінювати окремо з урахуванням конкретних умов експлуатації.
Як визначити та отримати високотемпературні стільники
Для визначення високотемпературних стільників визначте клас матеріалу або сплаву, робочу температуру, розмір комірки, товщину фольги, загальні розміри та метод з'єднання. Для стільників із нержавіючої сталі та суперсплаву також вкажіть робочу атмосферу, умови термічного циклу та відповідні специфікації матеріалу чи компонента.
Виходячи з креслень проєкту, температури обслуговування та умов нанесення, Henan Chalco може підтримувати вибір матеріалів, перегляд специфікацій, підтвердження зразків або першої статті та інспекцію. Для проєктів з високими температурами або суворими умовами вибір матеріалів також слід враховувати навантаження, термічний цикл, атмосферу та метод з'єднання.
Залежно від вимог проєкту, тестування та інспекція можуть бути організовані для погоджених пунктів, таких як механічна продуктивність, втома, соляний спрей або перевірка розмірів. Необхідні звіти, критерії прийняття та документація мають бути підтверджені замовленням.
Вимоги до сертифікації та документів якості слід переглядати відповідно до відповідного обсягу проєкту. Доступні сертифікати, записи про інспекції та документи з відстежуваності можуть бути підтверджені на етапі RFQ.
Щоб визначити комірчастий сердечник з високотемпературними температурами, починайте з класу матеріалу або сплаву, робочої температури, розміру комірки, товщини фольги, загальних розмірів і способу з'єднання. Для стільників із нержавіючої сталі та суперсплаву також вкажіть робочу атмосферу, умови термічного циклу та відповідні специфікації матеріалу чи компонента.
Для індивідуальних високотемпературних стільників креслення особливо корисні для підтвердження геометрії комірки, розмірів, вимог до з'єднання та інтерфейсу з навколишнім компонентом.
Henan Chalco може підтримувати відбір матеріалів, розгляд специфікації, підтвердження зразків або першої статті, а також організацію інспекції відповідно до вимог проєкту. Для заявок, що потребують додаткової перевірки, необхідні критерії тестування та прийняття мають бути визначені разом із замовленням. Інспекція виробництва та готової продукції можуть бути організовані відповідно до погоджених вимог проєкту.
Поширені запитання щодо високотемпературного комірчастого сердечника
Яке сотоподібне ядро витримує високі температури?
Відповідне сотоподібне ядро залежить від робочої температури, матеріалу, способу з'єднання та робочих умов. Клейовий алюміній використовується в нижчих температурних діапазонах, тоді як паяний алюміній, нержавіюча сталь і суперсплавні стільники можуть розглядатися через підвищення вимог температури та умов експлуатації.
Наскільки гарячими можуть бути алюмінієві стільники?
Алюмінієві стільники з клеєм зазвичай можна використовувати до приблизно 300 °C, тоді як припаяні алюмінієві стільники можуть розглядатися приблизно до 550 °C, залежно від сплаву, товщини фольги та конструкції.
Які суперсплави доступні для високотемпературних стільників?
Henan Chalco може постачати високотемпературні стільники у Хастеллой X, Хастеллой С, Гейнс 214, Гейнс 224, Гейнс 230, Гейнс 233, GH3030, GH3039 та GH3536, а також нержавіючу сталь. Остаточний вибір сорту має відповідати умовам експлуатації, кресленню та специфікації проєкту.
Коли варто розглядати суперсплавні стільники замість нержавіючої сталі?
Суперсплавні стільники можна розглядати, коли проєкт передбачає більш вимогливі високотемпературні умови, термічний цикл або специфічні вимоги до матеріалів. Вибір слід здійснювати на основі робочої температури, атмосфери, навантаження, способу з'єднання та відповідних специфікацій, а не лише назви сплаву.
Який метод з'єднання підходить для високотемпературних стільників?
Для кожного застосування не існує єдиного методу з'єднання. Клейове з'єднання зазвичай використовується для легких конструкцій при низьких температурах, тоді як для металевих стільників з вищими температурами можна розглядати паяння або зварювання. Відповідний метод залежить від матеріалу, товщини фольги, геометрії елементів та конструкції компонентів.
Чи можна використовувати високотемпературні стільники для компонентів турбін або ущільнювачів двигуна?
Так. Нержавіюча сталь і суперсплавні стільники можуть бути поставлені для застосувань, таких як ущільнювальні кільця газотурбін та компоненти ущільнення стільників двигуна. Кінцевий сплав, розмір комірки, товщина фольги та спосіб з'єднання мають бути підтверджені відповідно до креслення компонентів, умов експлуатації та вимог до кваліфікації.
Запитайте кошторис на високотемпературне сотоподібне ядро
Henan Chalco може постачати рішення для високотемпературних стільників — від алюмінію та нержавіючої сталі до суперсплавів серій Hastelloy, Haynes і GH відповідно до різних температурних і конструктивних вимог.
Для легких сендвіч-конструкцій при низьких температурах ви також можете порівняти рішення для сендвіч-панелей у вигляді стільникових панелей.
Для вашого запиту, будь ласка, вкажіть клас матеріалу або сплаву, температуру експлуатації, розмір комірки, товщину фольги, загальні розміри, спосіб з'єднання, кількість та відповідний креслення або специфікацію.
Henan Chalco може разом переглянути матеріал, геометрію стільників і умови експлуатації, щоб визначити відповідне рішення для постачання для вашого проєкту.

