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notizia

1. Applicazione sul radome del radar di comunicazione
 
Il radome è una struttura funzionale che integra prestazioni elettriche, resistenza strutturale, rigidità, forma aerodinamica e requisiti funzionali specifici. La sua funzione principale è quella di migliorare la forma aerodinamica dell'aeromobile, proteggere il sistema di antenne dall'ambiente esterno e prolungare la durata dell'intero sistema, preservando la precisione della superficie e del posizionamento delle antenne. I materiali di produzione tradizionali sono generalmente lamiere di acciaio e alluminio, che presentano numerosi inconvenienti, come la necessità di grandi quantità, la bassa resistenza alla corrosione, la tecnologia di lavorazione limitata e l'impossibilità di realizzare prodotti con forme eccessivamente complesse. L'applicazione è soggetta a molte restrizioni e il numero di applicazioni è in calo. I materiali FRP, invece, offrono prestazioni eccellenti e possono essere arricchiti con cariche conduttive qualora sia richiesta la conduttività. La resistenza strutturale può essere migliorata progettando rinforzi e modificando localmente lo spessore in base ai requisiti di resistenza. La forma può essere realizzata in diverse configurazioni a seconda delle esigenze, e il materiale è resistente alla corrosione, all'invecchiamento, leggero e può essere realizzato mediante laminazione manuale, autoclave, RTM e altri processi, garantendo che il radome soddisfi i requisiti di prestazioni e durata.
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2. Applicazione nelle antenne mobili per la comunicazione
 
Negli ultimi anni, con il rapido sviluppo delle comunicazioni mobili, il numero di antenne mobili è aumentato vertiginosamente, e di conseguenza anche la quantità di radome utilizzati come protezione per queste antenne. Il materiale del radome per dispositivi mobili deve possedere caratteristiche quali permeabilità alle onde, resistenza all'invecchiamento in ambienti esterni, resistenza al vento e uniformità di lotto. Inoltre, deve avere una durata di vita sufficientemente lunga, altrimenti si rischiano maggiori difficoltà di installazione e manutenzione, con un conseguente aumento dei costi. I radome per dispositivi mobili prodotti in passato erano per lo più realizzati in PVC, un materiale che tuttavia non è resistente all'invecchiamento, presenta una scarsa resistenza al carico del vento, ha una durata di vita limitata e viene utilizzato sempre meno. Il materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (FRP), grazie al processo di produzione per pultrusione, offre una buona permeabilità alle onde, un'elevata resistenza all'invecchiamento in ambienti esterni, una buona resistenza al vento e un'ottima uniformità di lotto. La sua durata di vita supera i 20 anni, soddisfacendo pienamente i requisiti dei radome per dispositivi mobili. Sta gradualmente sostituendo il PVC, diventando la prima scelta per questo tipo di protezione. In Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi, l'uso di radome in PVC è stato vietato, e tutti utilizzano radome in plastica rinforzata con fibra di vetro. Con il miglioramento dei requisiti per i materiali dei radome mobili nel mio paese, anche il ritmo di produzione di radome mobili in plastica rinforzata con fibra di vetro al posto del PVC sta accelerando.
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3. Applicazione su antenna di ricezione satellitare
 
L'antenna ricevente satellitare è l'apparecchiatura chiave di una stazione di terra satellitare, in quanto influisce direttamente sulla qualità del segnale satellitare ricevuto e sulla stabilità del sistema. I requisiti dei materiali per le antenne satellitari sono leggerezza, elevata resistenza al vento, resistenza all'invecchiamento, elevata precisione dimensionale, assenza di deformazioni, lunga durata, resistenza alla corrosione e superfici riflettenti personalizzabili. I materiali di produzione tradizionali sono generalmente lamiere di acciaio e alluminio, prodotte mediante stampaggio. Lo spessore è generalmente ridotto, non sono resistenti alla corrosione e hanno una breve durata, in genere solo da 3 a 5 anni, con conseguenti limitazioni d'uso sempre maggiori. L'utilizzo di materiali compositi in fibra di vetro (FRP) e la produzione secondo il processo di stampaggio SMC (Self-Metallic Molding) offrono buona stabilità dimensionale, leggerezza, resistenza all'invecchiamento, buona uniformità di lotto, elevata resistenza al vento e la possibilità di progettare rinforzi per migliorarne la resistenza in base alle diverse esigenze. La durata è superiore a 20 anni. È possibile progettare antenne con reti metalliche e altri materiali per realizzare la funzione di ricezione satellitare, soddisfacendo pienamente i requisiti di utilizzo in termini di prestazioni e tecnologia. Le antenne satellitari SMC sono ormai ampiamente utilizzate, con risultati eccellenti: non richiedono manutenzione, garantiscono un'ottima ricezione e presentano ottime prospettive di applicazione.
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4. Applicazione nelle antenne ferroviarie
 
La velocità della ferrovia è stata aumentata per la sesta volta. La velocità dei treni è in costante aumento e la trasmissione del segnale deve essere rapida e precisa. La trasmissione del segnale avviene tramite l'antenna, quindi l'influenza del radome sulla trasmissione del segnale è direttamente correlata alla trasmissione delle informazioni. Il radome per le antenne ferroviarie in FRP è in uso da diverso tempo. Inoltre, le stazioni base per le comunicazioni mobili non possono essere installate in mare, quindi non è possibile utilizzare apparecchiature di comunicazione mobile. Il radome dell'antenna deve resistere a lungo all'erosione causata dall'ambiente marino. I materiali ordinari non sono in grado di soddisfare i requisiti. Le caratteristiche prestazionali sono state messe in evidenza in misura maggiore in questo momento.
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5. Applicazione nel nucleo rinforzato dei cavi in ​​fibra ottica
 
Il nucleo rinforzato con fibre aramidiche (KFRP) è un nuovo tipo di nucleo rinforzato con fibre non metalliche ad alte prestazioni, ampiamente utilizzato nelle reti di accesso. Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:
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1. Leggero e resistente: l'anima del cavo ottico rinforzato con fibra aramidica ha una bassa densità e un'elevata resistenza, e la sua resistenza o modulo supera di gran lunga quella delle anime dei cavi ottici rinforzati con filo d'acciaio e fibra di vetro;
 
2. Bassa espansione: il nucleo rinforzato del cavo ottico in fibra aramidica presenta un coefficiente di espansione lineare inferiore rispetto al nucleo rinforzato del cavo ottico in filo d'acciaio e fibra di vetro in un ampio intervallo di temperature;
 
3. Resistenza agli urti e alla frattura: il nucleo rinforzato del cavo in fibra ottica rinforzato con fibra aramidica non solo ha una resistenza alla trazione ultra elevata (≥1700 MPa), ma anche resistenza agli urti e alla frattura. Anche in caso di rottura, può comunque mantenere una resistenza alla trazione di circa 1300 MPa;
 
4. Buona flessibilità: l'anima del cavo ottico rinforzata con fibra aramidica ha una consistenza morbida ed è facile da piegare. Il suo diametro minimo di curvatura è solo 24 volte il diametro;
 
5. Il cavo ottico per interni ha una struttura compatta, un aspetto gradevole e un'eccellente capacità di flessione, il che lo rende particolarmente adatto al cablaggio in ambienti interni complessi. (Fonte: Composite Information).

Data di pubblicazione: 3 novembre 2021