製品紹介
長期にわたる軌道宇宙ミッションでは、正確な方向と構造の安定性を維持することが運用の成功に不可欠です。-質量や構造の微視的な変化でさえ姿勢ドリフトを引き起こす可能性があり、その結果、スラスターの修正操作のための過剰な燃料消費が発生します。のタングステン 合金 衛星 安定 カウンターウェイト 受動的な宇宙船の安定化のための究極の構造ソリューションを提供します。高純度の-重合金を利用することで、これらのコンポーネントは、打ち上げロケットのペイロード制限によって規定される非常に制限された空間エンベロープ内で高度に集中した質量を実現します。
当社の高度な冶金プロセスにより、これらの安定化ブロックは宇宙の真空に特有の激しい太陽放射や極度の極度の凍結サイクルに対して構造的に影響されないことが保証されます。{0}を統合することで、タングステン 合金 衛星 安定 カウンターウェイト 世界的な航空宇宙システム インテグレータは、宇宙船バスに組み込むことで、長期的なミッションの実行可能性を大幅に向上させ、アクティブな燃料への依存を軽減し、重要な軌道ペイロードの中断のない機能を確保できます。{0}
技術的パラメータと製造能力
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合金仕様 |
焼結プロセス |
濃度範囲 |
ガス放出レベル |
CTE追跡 |
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高純度-W-Ni-Fe |
高-真空液相 |
17.8 – 18.4 g/cm3 |
CVCM < 0.1% / TML < 1% |
厳密にリニア 4.5-5.0 |



製品の利点と特徴
超-高密度マトリックス
17.8 ~ 18.4 g/cm3 という優れた密度範囲を達成し、衛星の物理的設置面積を拡大することなく重力慣性を最大化します。
内部気孔率ゼロ
高真空液相焼結プロセスにより、微小な微小ボイドが完全に排除され、極度の軌道温度勾配下での壊滅的な構造破壊が防止されます。-
宇宙-グレードのアウトガスに関する厳格な準拠
収集揮発性凝縮性物質 (CVCM) が 0.1% 未満、総質量損失 (TML) が 1% 未満という最も厳格な航空宇宙材料基準を満たしており、敏感な光学レンズや電子機器を汚染から守ります。
線形熱安定性
4.5 ~ 5.0 の厳密に線形な熱膨張係数 (CTE) 追跡を特徴とし、激しく急速な昼夜の軌道遷移中の機械的寸法安定性を保証します。-
統合されたカスタム取り付けインターフェース
高精度のメカニカルインターフェースによりすぐに利用可能
-皿穴、T{1}} スロット、ねじ切りインサートを含む-ので、複雑な衛星フレームへの安全かつ直接的な固定が可能になります。
最適化された調達経済学
高効率の先進的な焼結炉により、大規模バッチ製造時の電力オーバーヘッドが大幅に削減され、大規模企業のサプライ チェーンに非常に競争力のある卸売価格が適用されます。-
アプリケーションシナリオ
低い 地球 軌道 (レオ) 星座
通信および気象観測プラットフォームに臨界重力勾配安定化を提供し、スラスターへの依存を最小限に抑えます。{0}
深い 空間 探検 プローブ
アクティブ姿勢制御燃料が厳しく制限されている場合、拡張展開可能なブーム上で信頼性の高い恒久的な慣性アンカーとして機能します。
ナビゲーション 衛星 システム
完璧な長期姿勢制御を保証し、数十年の運用寿命にわたって正確な軌道調整とブロードキャスト精度を維持します。-

よくある質問 (FAQ)
Q: このコンポーネントにとって線形 CTE (熱膨張係数) が重要なのはなぜですか?
A: 宇宙船は、軌道上の太陽への曝露に応じて、大きな温度変動を経験します。
4.5 ~ 5.0 の厳密に線形な CTE により、カウンターウェイトは予測どおりに伸縮します。これにより、取り付けハードウェアへの機械的ストレスが防止され、衛星フレームの局所的な構造の歪みが回避されます。
Q: 内部空隙率がゼロであることは、軌道上のタングステン合金衛星安定化カウンターウェイトにどのようなメリットをもたらしますか?
A: 宇宙の過酷な真空では、標準的な金属の微小な空隙内に閉じ込められたガスが、強い太陽熱によって急速に膨張し、構造の破壊やガスの放出を引き起こしてセンサーを汚染する可能性があります。{0}}完全に高密度でボイドのないマトリックスにより、このリスクが完全に排除され、10 年にわたる信頼性が確保されます。-
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