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Gestión térmica avanzada en un diseño compacto
Diseñado con porosidad controlada y geometrías internas complejas para mejorar la transferencia de calor, reducir el peso y optimizar el rendimiento del flujo en aplicaciones exigentes.
Capacidades Clave
Gestionar el calor generado por los componentes electrónicos, sensores, sistemas de comunicación y cargas útiles de importancia crítica para la misión que operan en entornos compactos de naves espaciales.
Mayor rendimiento en la transferencia de calor con menor tamaño, peso y consumo de energía.
Dé soporte a los sistemas informáticos integrados de próxima generación y a los sistemas habilitados para IA con soluciones térmicas avanzadas diseñadas para entornos de procesamiento de alta densidad.
Mantener el rendimiento y la fiabilidad bajo cargas térmicas crecientes.
Permite una gestión térmica eficiente para sistemas de almacenamiento, transporte y misión criogénicos que requieren un control preciso de la temperatura.
Rendimiento confiable en condiciones de temperatura extrema.
Mejorar el control térmico de las arquitecturas de propulsión eléctrica mediante soluciones de gestión térmica ligeras y de alto rendimiento.
Optimizar la eficiencia de la propulsión al tiempo que se reduce la masa del sistema.
| Parámetro | Capacidad |
| Método de fabricación | Fabricación aditiva de porosidad controlada (CPAM) |
| Construcción | Diseños monolíticos con estructuras sólidas y porosas integradas. |
| Enfoque de diseño | Diseñado a medida para los requisitos de la misión. |
| Control de porosidad | Porosidad ajustable en función de los requisitos de rendimiento térmico |
| Rutas de flujo | Geometrías internas y canales de fluidos personalizados |
| Capacidad de fabricación | Prototipo a través de volúmenes de producción |
| Patrimonio | Construido sobre tecnologías de gestión térmica porosas probadas en vuelo. |
| Aplicaciones | Refrigeración de componentes electrónicos, disipadores de calor, tubos de calor en bucle, sistemas de control térmico. |
Las estructuras porosas aumentan la superficie y mejoran la eficiencia de la transferencia térmica en comparación con los diseños tradicionales.
Logre un mayor rendimiento térmico minimizando la masa y el tamaño del paquete para sistemas con espacio limitado.
Crea componentes con regiones sólidas y porosas en una sola impresión, reduciendo la complejidad del ensamblaje y las posibles vías de fuga.
Mediante la tecnología CPAM es posible crear canales internos complejos, estructuras reticulares y geometrías térmicas optimizadas.
Basándose en la larga trayectoria de Mott en el suministro de estructuras de mecha porosas de titanio y níquel para sistemas de gestión térmica aeroespacial.
Cada intercambiador de calor se puede optimizar para cumplir con los requisitos térmicos, de presión y de empaquetado específicos de la misión.
La experiencia de Mott en gestión térmica va más allá de la fabricación aditiva. Nuestras estructuras porosas de mecha de titanio y níquel han servido de base para sistemas de control térmico aeroespacial durante décadas, proporcionando una base sólida para el diseño de intercambiadores de calor de última generación.
Al combinar la tecnología de materiales porosos de eficacia probada con la fabricación aditiva de porosidad controlada (CPAM), Mott ofrece soluciones térmicas personalizadas capaces de abordar los problemas de transferencia de calor más complejos de la actualidad.
Fabricado en las instalaciones de Mott en Farmington, Connecticut, que cuentan con la certificación AS9100, y que dan soporte a aplicaciones aeroespaciales y de defensa de misión crítica.
Tanto si diseña sistemas de refrigeración para la electrónica de naves espaciales, cargas útiles avanzadas, plataformas satelitales u otras aplicaciones aeroespaciales de misión crítica, el equipo de ingeniería de Mott puede ayudarle a desarrollar un intercambiador de calor optimizado para sus requisitos de rendimiento.
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