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Fortschrittliches Wärmemanagement in kompakter Bauweise
Entwickelt mit kontrollierter Porosität und komplexen inneren Geometrien zur Verbesserung der Wärmeübertragung, Gewichtsreduzierung und Optimierung der Strömungsleistung in anspruchsvollen Anwendungen.
Schlüsselfähigkeiten
Wärmemanagement für missionskritische Elektronik, Sensoren, Kommunikationssysteme und Nutzlasten in kompakten Raumfahrzeugumgebungen.
Höhere Wärmeübertragungsleistung bei reduziertem Platzbedarf, Gewicht und Leistungsbedarf.
Unterstützen Sie Onboard-Computing-Systeme der nächsten Generation und KI-fähige Systeme mit fortschrittlichen Wärmelösungen, die für Verarbeitungsumgebungen mit hoher Dichte entwickelt wurden.
Leistung und Zuverlässigkeit auch unter steigender thermischer Belastung aufrechterhalten.
Ermöglichen Sie ein effizientes Wärmemanagement für kryogene Lager-, Transport- und Missionssysteme, die eine präzise Temperaturregelung erfordern.
Zuverlässige Leistung unter extremen Temperaturbedingungen.
Verbesserung der Wärmeregulierung für elektrische Antriebsarchitekturen durch leichte, leistungsstarke Wärmemanagementlösungen.
Optimierung der Antriebseffizienz bei gleichzeitiger Reduzierung der Systemmasse.
| Parameter | Capability |
| Herstellungsverfahren | Additive Fertigung mit kontrollierter Porosität (CPAM) |
| Bauwesen | Monolithische Konstruktionen mit integrierten massiven und porösen Strukturen |
| Designansatz | Maßgeschneidert für die jeweiligen Missionsanforderungen |
| Porositätskontrolle | Einstellbare Porosität basierend auf thermischen Leistungsanforderungen |
| Fließwege | Kundenspezifische interne Geometrien und Fluidkanäle |
| Herstellungsfähigkeit | Prototypenentwicklung bis hin zu Serienproduktion |
| Welterbe | Basierend auf flugerprobten porösen Wärmemanagementtechnologien |
| Anwendungen | Elektronikkühlung, Wärmeverteiler, Wärmerohre, Wärmeregelungssysteme |
Poröse Strukturen vergrößern die Oberfläche und verbessern die Wärmeübertragungseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen.
Höhere thermische Leistung bei gleichzeitiger Minimierung von Masse und Gehäusegröße für platzbeschränkte Systeme erzielen.
Erstellen Sie Bauteile mit sowohl massiven als auch porösen Bereichen in einem einzigen Druckvorgang, wodurch die Montagekomplexität und potenzielle Leckstellen reduziert werden.
Komplexe interne Kanäle, Gitterstrukturen und optimierte thermische Geometrien sind mit Hilfe der CPAM-Technologie möglich.
Aufbauend auf Motts langjähriger Erfahrung in der Lieferung poröser Titan- und Nickeldochtstrukturen für Wärmemanagementsysteme in der Luft- und Raumfahrt.
Jeder Wärmetauscher kann optimiert werden, um die missionsspezifischen Anforderungen an Wärme, Druck und Gehäuse zu erfüllen.
Die Expertise von Mott im Bereich Wärmemanagement reicht weit über die additive Fertigung hinaus. Unsere porösen Dochtstrukturen aus Titan und Nickel unterstützen seit Jahrzehnten Wärmeregelungssysteme in der Luft- und Raumfahrt und bilden eine bewährte Grundlage für Wärmetauscher der nächsten Generation.
Durch die Kombination bewährter poröser Materialtechnologie mit additiver Fertigung mit kontrollierter Porosität (CPAM) liefert Mott maßgeschneiderte thermische Lösungen, die in der Lage sind, die anspruchsvollsten Wärmeübertragungsprobleme von heute zu lösen.
Hergestellt in Motts AS9100-zertifizierter Produktionsstätte in Farmington, Connecticut, für missionskritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich.
Ob Sie Kühlsysteme für Raumfahrzeugelektronik, fortschrittliche Nutzlasten, Satellitenplattformen oder andere missionskritische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt entwickeln – das Ingenieurteam von Mott kann Ihnen bei der Entwicklung eines Wärmetauschers helfen, der optimal auf Ihre Leistungsanforderungen zugeschnitten ist.
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Hauptsitz:
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