1. Примена на радомот на комуникацискиот радар
Радомот е функционална структура која ги интегрира електричните перформанси, структурната цврстина, ригидноста, аеродинамичната форма и посебните функционални барања. Неговата главна функција е да го подобри аеродинамичниот облик на воздухопловот, да го заштити антенскиот систем од надворешната средина и да го продолжи целиот систем, да ја заштити точноста на површината и положбата на антената. Традиционалните материјали за производство се генерално челични плочи и алуминиумски плочи, кои имаат многу недостатоци, како што се висок квалитет, ниска отпорност на корозија, технологија на единечна обработка и неможност за формирање производи со премногу сложени форми. Примената е предмет на многу ограничувања, а бројот на апликации се намалува. Како материјал со одлични перформанси, FRP материјалите може да се комплетираат со додавање на спроводливи полнила доколку е потребна спроводливост. Структурната цврстина може да се комплетира со дизајнирање на зацврстувачи и локално менување на дебелината според барањата за цврстина. Обликот може да се направи во различни форми според барањата, и е отпорен на корозија, отпорен на стареење, лесен, може да се комплетира со рачно поставување, автоклавирање, RTM и други процеси за да се осигури дека радомот ги исполнува барањата за перформанси и работен век.
2. Примена во мобилна антена за комуникација
Во последниве години, со брзиот развој на мобилните комуникации, бројот на мобилни антени исто така нагло се зголеми, а количината на радоми што се користат како заштитна облека за мобилни антени исто така значително се зголеми. Материјалот на мобилниот радом мора да има бранова пропустливост, отпорност на стареење на отворено, отпорност на ветер и конзистентност на серии итн. Покрај тоа, неговиот век на траење мора да биде доволно долг, во спротивно ќе донесе поголеми непријатности при инсталацијата и одржувањето и ќе ги зголеми трошоците. Мобилниот радом произведен во минатото е претежно направен од ПВЦ материјал, но овој материјал не е отпорен на стареење, има слаба отпорност на оптоварување од ветер, има краток век на траење и се користи сè помалку и помалку. Пластичниот материјал зајакнат со стаклени влакна има добра бранова пропустливост, силна отпорност на стареење на отворено, добра отпорност на ветер и добра конзистентност на серии со користење на процесот на производство со пултрузија. Работниот век е повеќе од 20 години. Целосно ги исполнува барањата на мобилниот радом. Постепено ја заменува ПВЦ пластиката и стана прв избор за мобилни радоми. Мобилните радоми во Европа, САД и други земји ја забранија употребата на ПВЦ пластични радоми и сите користат пластични радоми зајакнати со стаклени влакна. Со понатамошното подобрување на барањата за материјали за мобилни радоми во мојата земја, се забрзува и темпото на производство на мобилни радоми направени од пластични материјали зајакнати со стаклени влакна наместо ПВЦ пластика.
3. Примена на сателитска приемна антена
Сателитската приемна антена е клучна опрема на сателитската земска станица, таа е директно поврзана со квалитетот на приемниот сателитски сигнал и стабилноста на системот. Материјалните барања за сателитските антени се мала тежина, отпорност на силен ветер, отпорност на стареење, висока димензионална точност, без деформација, долг работен век, отпорност на корозија и дизајнирачки рефлектирачки површини. Традиционалните материјали за производство се генерално челични плочи и алуминиумски плочи, кои се произведуваат со технологија на штанцање. Дебелината е генерално тенка, не е отпорна на корозија и има краток работен век, генерално само 3 до 5 години, а ограничувањата за употреба стануваат сè поголеми и поголеми. Усвојува FRP материјал и се произведува во согласност со SMC процесот на лиење. Има добра стабилност на големината, мала тежина, отпорност на стареење, добра конзистентност на серијата, отпорност на силен ветер, а исто така може да дизајнира и зацврстувачи за подобрување на цврстината според различни барања. Работниот век е повеќе од 20 години. Може да биде дизајнирана за поставување метална мрежа и други материјали за да се постигне функцијата за прием на сателити и целосно да ги задоволи барањата за употреба во однос на перформансите и технологијата. Сега SMC сателитските антени се применуваат во големи количини, ефектот е многу добар, без одржување на отворено, ефектот на прием е добар, а перспективата за примена е исто така многу добра.
4. Примена во железничка антена
Брзината на железницата е зголемена по шести пат. Брзината на возовите станува сè побрза и побрза, а преносот на сигналот мора да биде брз и прецизен. Преносот на сигналот се врши преку антената, па затоа влијанието на радомот врз преносот на сигналот е директно поврзано со преносот на информации. Радомот за FRP железнички антени се користи веќе подолго време. Покрај тоа, базните станици за мобилна комуникација не можат да се постават на море, па затоа не може да се користи опрема за мобилна комуникација. Антенскиот радом мора да издржи ерозијата на морската клима долго време. Обичните материјали не можат да ги исполнат барањата. Карактеристиките на изведбата се одразуваат во поголема мера во овој момент.
5. Примена во јадро зајакнато со оптички кабел
Јадрото зајакнато со арамидни влакна (KFRP) е нов тип на високо-перформансно јадро зајакнато со неметални влакна, кое е широко користено во пристапните мрежи. Производот ги има следниве карактеристики:
1. Лесно и со голема цврстина: Јадрото на оптичкиот кабел зајакнато со арамидни влакна има мала густина и голема цврстина, а неговата цврстина или модул далеку ја надминува онаа на челичната жица и јадрата на оптичкиот кабел зајакнато со стаклени влакна;
2. Мала експанзија: Јадрото зајакнато со оптички кабел зајакнат со арамидни влакна има помал коефициент на линеарна експанзија од јадрото зајакнато со оптички кабел зајакнат со челична жица и стаклени влакна во широк температурен опсег;
3. Отпорност на удар и отпорност на фрактура: Јадрото зајакнато со оптички кабел зајакнато со арамидни влакна не само што има ултра висока затегнувачка цврстина (≥1700Mpa), туку и отпорност на удар и отпорност на фрактура. Дури и во случај на кршење, сè уште може да одржи затегнувачка цврстина од околу 1300Mpa;
4. Добра флексибилност: Јадрото на оптичкиот кабел зајакнато со арамидни влакна има мека текстура и лесно се свиткува. Неговиот минимален дијаметар на свиткување е само 24 пати поголем од дијаметарот;
5. Оптичкиот кабел за внатрешна употреба има компактна структура, прекрасен изглед и одлични перформанси на свиткување, што е особено погодно за поврзување во сложени внатрешни средини. (Извор: Composite Information).
Време на објавување: 03.11.2021