Pravokutna valovodna cijev
video
Pravokutna valovodna cijev

Pravokutna valovodna cijev

Pravokutni valovod je struktura koja vodi bilo koju određenu vrstu valova kao što su zvučni valovi, elektromagnetski valovi ili radio valovi uz minimalni gubitak energije ograničavanjem prijenosa energije u jednom smjeru. Obično je šira dimenzija pravokutnog valovoda predstavljena s 'a' (x-smjer), a širina je predstavljena s 'b' (y-smjer). Bez fizičkog ograničenja valovoda, intenziteti valova opadaju prema zakonu obrnutog kvadrata dok se šire u trodimenzionalni prostor.
Pošaljite upit
Opis

 

Valovod je elektromagnetski vod koji se koristi za visokofrekventni signal i provodi mikrovalnu energiju uz manje gubitke od koaksijalnih kabela i koristi se u mikrovalnim komunikacijama, radarima, zrakoplovstvu, telekomunikacijama i drugim visokofrekventnim aplikacijama. Valovodi se mogu izraditi od dielektričnih ili vodljivih materijala, ovisno o frekvenciji vala. U nekim situacijama, valovod se koristi za prijenos komunikacijskih signala, kao i energije. Pravokutni valovod jedan je od najranijih tipova prijenosnih vodova koji su dizajnirani za mnoge primjene kao što su izolatori, detektori, prigušnici, spojnice, a vodovi s prorezima dostupni su za različite standardne pojaseve valovoda između 1 GHz do iznad 220 GHz. Pravokutni valovod podržava TM i TE modove, ali ne i TEM valove jer ne možemo definirati jedinstveni napon budući da u pravokutnom valovodu postoji samo jedan vodič. Frekvencija koja se ne može širiti pravokutnim valovodima naziva se granična frekvencija.

Specifikacija krute pravokutne valovodne cijevi od bakrene i mesingane bronce

Specifikacija krutog pravokutnog valovoda
Oznaka valovodaDimenzija pravokutnog valovodaFrekvencijski pojasPreporučena učestalostMaterijalDebljina zida
UnutarnjiVanjskiRadius
EIAUK CodeIECabTi (plus /-)XYTe (plus /-)Unutarnji radijusVanjski radijus
WR-650WG6R14165.182.550.2169.1686.610.21.72.0-2.5L pojas1.14 - 1.73 GHzC103/C10100/CW009A/TU00
CZ106/C26000/CuZn30/C2600/H68
CZ101/C22000/CuZn10/C2200/H90
C101/C11000/SE-Cu/C1100/T2
CZ109/C27400/CuZn40/C2720/H62
2.03
WR-510WG7R18129.5464.770.2133.668.830.21.72.0-2.5/1.45 - 2.20 GHz2.03
WR-430WG8R22109.2254.610.2113.2858.670.21.72.0-2.5R pojas1.72 - 2.61 GHz2.03
WR-340WG9AR2686.3643.180.1790.4247.240.171.51.4-2.0S pojas2.17 - 3.30 GHz2.03
WR-284WG10R3272.1434.040.10276.238.10.1021.21.0-1.5S pojas2.60 - 3.95 GHz2.032
WR-229WG11AR4058.1729.0830.076261.4232.330.07621.0160.762-1.397E pojas3.22 - 4.90 GHz1.625
WR-187WG12R4847.5522.1490.063550.825.40.07620.7620.762 - 1.27G pojas3,94 do 5,99 GHz1.625
WR-159WG13R5840.3920.1930.050843.6423.440.05080.7620.762 - 1.143F pojas4.64 - 7.05 GHz1.625
WR-137WG14R7034.8515.7990.050838.119.050.05080.7620.762 - 1.016C opseg5.38 - 8.18 GHz1.625
WR-112WG15R8428.49912.6240.050831.7515.880.05080.7620.762 - 1.016H pojas6.58 - 10 GHz1.625
WR-90WG16R10022.8610.160.025425.412.70.02540.7620.635 - 0.889X Band8.20 - 12.40 GHz1.27
WR-75WG17R12019.059.5250.025421.5912.060.02540.7620.635 - 0.890X-Ku bend9.84 - 15 GHz1.27
WR-62WG18R14015.7997.8990.0203217.839.930.02540.40.5 - 0.762Ku bend11.90 - 18 GHz1.016
WR-51WG19R18012.9546.4770.0203214.998.510.02540.40.5 - 0.762K Band14.50 - 22 GHz1.016
WR-42WG20R22010.6684.3180.0203212.76.350.02540.40.5 - 0.762K Band17.60 - 26.70 GHz1.016
WR-34WG21R2608.6364.3180.0203210.676.350.02540.40.5 - 0.762K-Ka bend21.70 - 33 GHz1.016
WR-28WG22R3207.1123.5560.020329.145.590.02540.40.5 - 0.762Ka Band26.40 - 40.1 GHz1.016
WR-22WG23R4005.692.8450.020327.724.880.02540.40.5 - 0.762B pojas33.20 - 50.1 GHz1.016
WR19WG24R5004.77522.38760.026.814.420.050.30.5-1.0U Band39.30 - 59.70 GHz1.015
WR15WG25R6203.75921.87960.025.793.910.050.20.5-1.0V pojas49.90 - 75.8 GHz1.015
WR12WG26R7403.09881.54940.01275.133.580.050.150.5-1.0E pojas60 - 92 GHz1.015
WR10WG27R9002.541.270.01274.573.30.050.150.5-1.0W opseg73.8 - 112 GHz1.015
WR8WG28R12002.0321.0160.00763.5562.540.0250.150.5-0.8F pojas92.3 - 140 GHz0.76
WR6WG29R14001.6510.82550.00643.1752.350.0250.0380.5-0.8D Band110 - 170 GHz0.76
WR5WG30R18001.29540.64770.00642.8192.1720.0250.0380.5-0.8G pojas140 - 220 GHz0.76
WR4WG31R22001.09220.54610.00512.6162.070.0250.0380.5-0.8H pojas172 - 260 GHz0.76
WR3WG32R26000.86360.43180.00512.3881.9560.0250.0380.5-0.8J bend220 - 330 GHz0.76


Osiguranje kvalitete

Naš proizvodni odjel preuzima strogu kontrolu nad cijelim procesom krute valovodne cijevi i uvijek počinjemo s kemijskom i mehaničkom analizom prije nego što proizvodnja započne, te preuzimamo potpunu kontrolu nad analizom sirovina, taljenjem, hladnim izvlačenjem matične cijevi, žarenjem, precrtavanjem , ponovno žarenje, hrapavost površine, ravnanje, čišćenje, ravnost, uvijanje i čistoća prije pakiranja. Svaki je proces ključan za savršenstvo, a naši odgovorni i iskusni suradnici vode proizvodnju na profesionalan način, baš kao što smo obećali našim klijentima.


Kontrola proizvodnje i proizvodni proces

Proizvodnja krutih valovodnih cijevi zahtijeva solidno znanje o aluminiju, bakru, mesingu i bronci, a svaki proces potrebno je izvesti s posebnom pažnjom i tehničkim znanjem. Od proizvodne opreme do alata za inspekciju, naši odjeli proizvodnje i kvalitete održavaju dobro održavanje i strogu kontrolu kalibracije kako bi bili sigurni da su svi proizvodni pogoni u najboljem stanju za isporuku pouzdane kvalitete.

1. Copper Smelter.jpg

1. Talionica bakra

2. Copper Billet.jpg

2. Bakrena gredica

3. copper and copper alloy analysis.png

3. Analiza bakra i bakrenih legura

4. Billet annealing.jpg

4. Žarenje trupaca

5. Mother Tubing Drawing.jpg

5. Crtež matične cijevi

6. Mother Tubing Annealing.jpeg

6. Kaljenje matične cijevi

7. Rectangular Waveguide Tubing Drawing.jpg

7. Pravokutni crtež valovodne cijevi

8. Online Inspection.jpg

8. Internetska inspekcija

9. Straightnes Check.jpg

9. Provjera ravnosti

10. Twistness Check.jpg

10. Provjera upletenosti

11. Inner Radius Check.jpg

11. Provjera unutarnjeg radijusa

12. Outer Radius Check.jpg

12. Provjera vanjskog radijusa

13. Cleaning.jpg

13. Čišćenje

14. Surface Roughness Check.jpg

14. Provjera hrapavosti površine

15.Final Inspection.jpg

15. Završna inspekcija


Naša usluga

Fabmann poduzima najstrožu kontrolu od sirovina do pakiranja kako bi osigurao da su sve pravokutne valovodne cijevi proizvedene prema preciznim tolerancijama izračunatim za pružanje optimalnog VSWR-a i maksimalne mogućnosti upravljanja snagom. Možemo isporučiti valovode u veličinama od WR3 do W650, a osiguravamo da su konfiguracije pune i smanjene visine također dostupne kako bi zadovoljile vaše zahtjeve dizajna za aplikacije visokofrekventnog prijenosa, uključujući prostor i avioniku. Kako bismo zajamčili dosljedno visoku kvalitetu i pouzdanost, osiguravamo potpuno izvješće o inspekciji kao i certifikat 3.1 za svaku pošiljku kako bismo osigurali 100-postotnu sljedivost sirovina i potpunu kemijsku certifikaciju.


Što Fabmann može ponuditi?

Fabmann može isporučiti širok raspon pravokutnih valovodnih cijevi u različitim vrstama i legurama uključujući aluminij, mjed, bakar, broncu, a mi smo predani pružanju našim kupcima izvanredne kvalitete za vaše projekte.
Određeni valovod je dizajniran tako da odgovara tipu karakteristike vala kako bi se učinkovito kontrolirali valovi. Ako trebate prilagođene tanke ili debele valovodne cijevi s velikom tolerancijom, naš tim će raditi s vama na svakom koraku na vašem zadovoljstvu. Zahvaljujući našim visoko obučenim i stručnim suradnicima, možemo isporučiti valovodne cijevi prema različitim zahtjevima. Ako trebate sljedeće valovodne cijevi, Fabmann će biti savršen izbor za vas.

√ Valovodne cijevi tanke i teške stijenke
√ Valovodne cijevi smanjene visine
√ Pravokutne, kružne, ovalne, kvadratne valovodne cijevi
√ Prilagođena veličina prema točnim specifikacijama
√ Bakrene valovodne cijevi
√ Mjedena/brončana valovodna cijev
√ Aluminijske valovodne cijevi
√ Pravokutne valovodne cijevi koje zahtijevaju izradu utora i CNC obradu


Pravokutna valovodna cijev: Potpuni vodič za kupnju



Što je valovodna cijev?

Valovodna cijev je struktura koja vodi valove, poput elektromagnetskih valova ili zvuka, uz minimalan gubitak energije ograničavanjem prijenosa energije u jednom smjeru. Bez fizičkog ograničenja valovoda, intenziteti valova opadaju prema zakonu obrnutog kvadrata dok se šire u trodimenzionalni prostor.


Standardi valovoda

Uobičajeni standardi valovoda uključuju standarde IEEE, IEC, EIA i MIL.


Oznaka valovoda


WR sustav označavanja valovoda koristi se u SAD-u, a također se široko koristi u mnogim drugim područjima diljem svijeta, a slova WR označavaju pravokutni valovod. EIA oznaka (Standardna američka) korištenjem WR oznake za označavanje veličine kao i najniže frekvencije za koju su dizajnirani za uporabu. RCSC oznaka (Standard UK), a daje oznake koje se sastoje od slova WG iza kojih slijede jedan ili dva broja. Oba sustava su u širokoj upotrebi i omogućuju usklađivanje i poznavanje veličina valovoda.


Materijal valovodne cijevi


Valovodna cijev može biti izrađena od mesinga, bronce, bakra, srebra, aluminija ili bilo kojeg metala koji ima nisku zapreminsku otpornost. Moguće je koristiti metale s lošim karakteristikama vodljivosti ako su unutarnji zidovi pravilno obloženi. Nadalje, materijal valovodne cijevi utjecat će na rad valovoda.


Koje su vrste valovodnih cijevi?


Valovodne cijevi imaju pet različitih vrsta, pravokutni valovod, kružni valovod, eliptični valovod, valovod s jednim grebenom i valovod s dvostrukim grebenom. Općenito, valovode dijelimo na dvije vrste: metalne valovode i dielektrične valovode. Tri najčešće korištena oblika su sljedeća:

● Pravokutna valovodna cijev, i TE i TM modovi mogu biti podržani ovim valovodima. Električno polje je poprečno na smjer širenja u TE modovima. Magnetsko polje je poprečno na smjer širenja u TM modovima.

● Okrugla valovodna cijev, nastoji uvijati valove dok putuju kroz njih i koristi se s rotirajućim antenama u radarima.

● Eliptična valovodna cijev, često se preferira u fleksibilnim valovodima. Ovi će valovodi biti potrebni kad god je njegov dio sposoban za kretanje, kao što je savijanje, istezanje ili uvijanje.


Zašto koristimo valovodnu cijev?


Valovodna cijev je poseban oblik dalekovoda koji se sastoji od šuplje metalne cijevi i daje raspodijeljeni induktivitet, dok prazan prostor između stijenki cijevi daje raspodijeljeni kapacitet. Cijevi valovoda praktične su samo za signale ekstremno visoke frekvencije, gdje se valna duljina približava dimenzijama poprečnog presjeka valovoda.


Kakav je odnos valne duljine i veličine valovodne cijevi?

Širina valovodne cijevi određuje donju graničnu frekvenciju i jednaka je (idealno) ½ valne duljine donje granične frekvencije.


Koji su uvjeti za širenje elektromagnetskih valova u valovodnoj cijevi?

Postoje dva rubna uvjeta valovoda koja moraju biti zadovoljena da bi valovi mogli putovati kroz valovode: tangencijalne komponente električnog polja trebaju biti jednake nuli, a normalna derivacija tangencijalne komponente magnetskog polja treba biti jednaka nuli.


Kako izbjeći slabljenje signala i gubitak snage u valovodnoj cijevi?

Kako bi se izbjeglo slabljenje signala i gubitak snage iz više aktivnih modova, valovode treba konstruirati s njihovom graničnom frekvencijom. Pri pokušaju propuštanja signala niže frekvencije od granične frekvencije, valovod razvija mehanička ograničenja. Tijekom konstrukcije valovoda, preporučuje se da širina valovodne cijevi bude jednaka veličini kao i valna duljina signala koji se prenosi. Kako valovodna cijev postaje veća, ona smanjuje svoju graničnu frekvenciju. Na tržištu elektronike valovodne cijevi dostupne su u standardnim veličinama; međutim, ako želite koristiti valovodne cijevi za posebne primjene, treba ih prilagoditi.


Značajke i primjena pravokutnih valovodnih cijevi

Pravokutni valovod se intenzivno koristi u radarima, spojnicama, izolatorima i atenuatorima za prijenos signala. Kada se elektromagnetski valovi prenose uzdužno kroz pravokutni valovod, oni se odbijaju od vodljivih stijenki. Obično ima poprečni presjek s omjerom širine i visine 1:2, a širina je otprilike dvostruko veća od visine. Razlika frekvencije između najniže frekvencije u dominantnom modu i sljedećeg moda kod pravokutnih valovoda je veća nego kod kružnih valovoda.


Što su dimenzije i frekvencija pravokutne valovodne cijevi?


Dimenzija valovoda značajan je čimbenik u performansama sustava za prijenos visokofrekventnih signala. Važno je napomenuti da se ovisno o frekvencijskim pojasima signala mijenjaju dimenzije valovoda. Kako bi se to riješilo, postoji nekoliko dostupnih oblika valovoda (kao što su pravokutni, kružni, paralelna ploča, itd.) i veličina. Donja tablica pokriva punu dimenziju i frekvenciju za pravokutne valovode.


Rectangular Waveguide Dimension and Frequency FabmannDimenzija pravokutnog valovoda i frekvencija Fabmann


Rectangular Waveguide PDF FabmannPravokutni valovod PDF Fabmann


Prigušenje i gubici u pravokutnim valovodnim cijevima

Pravokutne valovodne cijevi naširoko se koriste u primjenama velike snage zbog niskog širenja gubitaka. Dvije vrste gubitaka u pravokutnom valovodu su dielektrični gubici i gubici vodiča (metalni) u stijenkama. Ukupno prigušenje je zbroj prigušenja uzrokovanog gubicima vodiča i dielektrika.
Utvrđeno je da su gubici vodiča u pravokutnim valovodima manji nego u koaksijalnim kabelima. Konačna vodljivost stijenki pravokutnih valovoda uzrok je ovih gubitaka vodljivosti. Kada se elektromagnetski val širi kroz pravokutni valovod, stvara struju u četiri zida. Zbog simetrije pravokutnog valovoda, struje u gornjoj i donjoj stijenci su identične. Slično, struje u lijevoj i desnoj strani pravokutnog valovoda su jednake. Ove struje mogu poremetiti distribuciju polja u valovodu.Impedancija (Zs) koju nudi materijal valovoda struji koja prolazi kroz zidove uzrokuje konačne gubitke u vodiču. Postoji ovisnost između gubitaka vodiča, frekvencije širenja valova i disperzijskih karakteristika pravokutnog valovoda. Karakteristike disperzije variraju s gubicima vodiča pri različitim impedancijama. Prigušenje uzrokovano gubicima u vodiču, označeno s c, jedan je od čimbenika koji vrijedi razmotriti kada se radi o ukupnom prigušenju signala.
Pravokutni valovod može biti ispunjen zrakom ili dielektrikom. Obično su homogeni dielektrični materijali ispunjeni unutar valovoda. Prigušenje uzrokovano dielektričnim materijalom u prijenosu elektromagnetske energije naziva se dielektrični gubitak. Ova vrsta gubitka ovisi o permitivnosti i permeabilnosti dielektričnog materijala unutar pravokutnog valovoda. Dielektrični gubici u pravokutnom valovodu značajni su u određivanju konstante širenja. Povećanje dielektričnih gubitaka povećava vrijednost konstante širenja.


Što je ekscentricitet pravokutne valovodne cijevi?

Ekscentricitet se definira kao polovica razlike između izmjerene debljine suprotnih stijenki. Ako nije drugačije navedeno, ekscentricitet ne smije premašiti 10 posto osnovne debljine stijenke. Za određivanje ekscentriciteta, debljina se mjeri tamo gdje daju najnepovoljniji rezultat. Da bi se postiglo minimalno prigušenje, uska ekscentričnost jednako je važna kao i tolerancija unutarnje dimenzije pravokutnog valovoda.
Pravokutni valovod je vodljivi cilindar pravokutnog presjeka koji služi za vođenje širenja valova. Pravokutni valovod se obično koristi za prijenos radiofrekventnih signala na frekvencijama u SHF pojasu (3–30 GHz) i višim. Najčešći valovod ima pravokutni poprečni presjek i stoga je dobro prilagođen za istraživanje elektrodinamičkih polja koja ovise o tri dimenzije. Odaberite vrstu valovoda i široka širina zida za tu vrstu bit će automatski generirana.

Kako odabrati pravu valovodnu cijev?

Svaka oznaka valovodne cijevi ima različite dimenzije, a to će joj dati različita svojstva, a posebno je važna granična frekvencija, zajedno s općim preporučenim frekvencijskim rasponom. Materijal koji se koristi u valovodu također će pomoći diktirati neka svojstva, a materijali niske otpornosti pomažu da se gubici svedu na minimum, dok lagani materijali poput aluminija drže težinu na minimumu. Usklađivanje svih različitih zahtjeva osigurava najbolji izbor za bilo koju primjenu. Waveguide nudi prednosti nižih gubitaka i mogućnosti rukovanja izuzetno velikom snagom. S negativne strane, cijena je vrlo visoka, instalacija je nešto zahtjevnija i opterećenje vjetrom na tornju je obično veće od onog za koaksijalni vod. Opet, cjelokupna analiza i proces odabira mora uključivati ​​utjecaj učinkovitosti na odabir odašiljača zajedno sa sposobnošću tornja, troškom sustava, pouzdanošću sustava i stvarnim troškom novca za kupnju opreme.


Hrapavost površine valovodne cijevi

Hrapavost je sigurno dvosjekli mač, što je sučelje između metala i podloge hrapavije, to je bolje prianjanje, ali je i prigušenje veće. Hrapavost površine ima veliki utjecaj na gubitak metala. Kada hrapavost postane veličine dubine kože, prigušenje prijenosnih linija se povećava. Polu je predvidljiv, međutim, ne postoji točan izračun učinka, a hrapavost površine samu po sebi nije lako kvantificirati u jedan broj. Iako se obično koristi RMS vrijednost, geometrija hrapavosti rijetko je pravilna ili slučajna. Doista, hrapavost bi mogla ustupiti mjesto anizotropnom prigušenju, budući da tragovi poliranja mogu biti izraženiji na x-osi nego na y-osi.


Prednost pravokutne valovodne cijevi

Pravokutne valovodne cijevi se intenzivno koriste u radarima, spojnicama, izolatorima i atenuatorima za prijenos signala. Kada se elektromagnetski valovi prenose uzdužno kroz pravokutni valovod, oni se odbijaju od vodljivih stijenki. Obično ima poprečni presjek s omjerom širine i visine 1:2, a širina je otprilike dvostruko veća od visine. Razlika frekvencije između najniže frekvencije u dominantnom modu i sljedećeg moda kod pravokutnih valovoda je veća nego kod kružnih valovoda. Pravokutna valovodna cijev je najranija valovodna struktura korištena za prijenos signala. Ovaj valovod podržava transverzalni električni mod (TE) i transverzalni magnetski mod (TM), ali ne i transverzalni elektromagnetski mod (TEM). Prednosti pravokutnih valovoda uključuju:

✔ Nisko prigušenje
✔ Široki frekvencijski pojas za jednomodno širenje
✔ Izvrsna stabilnost načina za osnovni način širenja
✔ Bolje karakteristike prijenosa
✔ Niži uneseni gubitak
✔ Povećane mogućnosti upravljanja snagom
✔ Širi izbor mogućnosti za odabir materijala
✔ Veća tolerancija za podnošenje promjena temperature (visoke i niske)


Koje su primjene valovodne cijevi?

Među svim vrstama valovodnih cijevi, pravokutne valovodne cijevi imaju niže unesene gubitke od koaksijalnog kabela, lako ih je napraviti i pokazuju manje gubitke od prijenosnih vodova na mikrovalnim frekvencijama. Stoga se intenzivno koriste u radarima, spojnicama, izolatorima i prigušivačima za prijenos signala. Pravokutni valovod se obično koristi za povezivanje dovoda paraboličkih antena s njihovom elektronikom, bilo s niskošumnim prijamnicima ili s pojačalima/odašiljačima snage.


Valovodna cijev u komunikaciji i prijenosu energije

Radio valovi naširoko se koriste u područjima komunikacije i senzora, a tehnologije za slanje bežične energije trenutno se koriste u praksi. Prepreke koje su do sada ograničavale ove tehnologije uskoro će potpuno nestati, a prema sadašnjoj studiji, valovod će biti ključna komponenta sljedeće generacije bežičnih tehnologija. Iako je valovod vrlo teška komponenta, zbog tehnoloških inovacija, valovod će doživjeti drastične izmjene u bliskoj budućnosti, a to će generirati nove tehnologije valovoda i bežične sustave, uključujući komunikaciju i sustav prijenosa energije, koji koriste valovode.
U budućem bežičnom društvu prijenosni put koji pomaže prijenosnim vodovima igrat će važnu ulogu. U ovoj studiji ispitujemo valovode koji su ključna komponenta sljedeće generacije bežičnih tehnologija. Valovod je metalna cijev kroz koju se prenose radiovalovi. Unatoč vrlo teškoj komponenti, zbog tehnoloških inovacija valovod će uskoro doživjeti drastične modifikacije. Ovo poglavlje predstavlja trendove u inovativnim tehnologijama valovoda i najnovijim bežičnim sustavima, uključujući sustav komunikacije i prijenosa energije, koji koriste valovode.


Koje su vrste valovodnih cijevi u širokoj uporabi?

Ovisi o obliku. Za homogeni pravokutni valovod, prvi mod je TE10, ali za kružni je TE11. Za koaksijalni vodič osnovni način je TEM, ali ako je nehomogeno ispunjen, kao što je mikrotrakasta linija gdje je širenje dijelom u zraku, a dijelom u dielektričnom supstratu, način je u biti hibrid TEM i TE. U dielektričnim vodičima koji su popularni u optičkim vlaknima, modovi širenja su također hibridni modovi. Općenito, što je frekvencija bliža graničnoj frekvenciji, način je više približan čistom TEM, TE ili TM. Daleko od granične vrijednosti nema čistih TEM, TE ili TM modova osim ako vodič nije ispunjen homogeno.
Kružni valovod, koji se obično naziva optičkim vlaknima, najčešći je oblik svjetlosnog valovoda koji se koristi za optičku komunikaciju. Pravokutni valovod je vrlo obećavajuća struktura za različite primjene. Ima neke jedinstvene karakteristike koje omogućuju širok raspon primjena uključujući sporu i brzu svjetlost, metamaterijal, prijenos energije s malim gubicima i senzore.


Kako izraditi valovod i pravokutnu valovodnu cijev?

Postoji mnogo načina za proizvodnju valovodnih struktura, a najjednostavnije rješenje je korištenje standardnog valovoda i prirubnica savijanjem, zavarivanjem, lemljenjem ili lemljenjem prirubnica. Ovo nije praktično za kompliciranije strukture kao što su kombinirači, spojnice i filtri. Uz sve veću potrebu industrije da ide dalje u milimetarski mikrovalni spektar, izrada složenih struktura valovoda predstavlja izazovan problem. Postoji nekoliko mogućnosti proizvodnje za razmatranje:

✔ Elektroformiranje, formiranje cijele strukture izgradnjom na obliku galvanizacije. Ovo dobro funkcionira za složene strukture, ali nije primjenjivo na sklopove valovoda gdje će se primijeniti značajno strukturno naprezanje.

✔ Lemljenje potapanjem, to je specijalizirani postupak za spajanje aluminijskih dijelova, ali je jeftiniji od elektroformiranja. Dijelovi valovoda prvo moraju biti obrađeni od čvrstog bloka materijala, obično aluminija 6061-T6 ili ekvivalentne legure aluminija. Na aluminijske dijelove na površinama koje se spajaju nanosi se tanak dopirni sloj. Gotovi valovod se zatim stavlja u kupku s rastaljenom soli, a zatim se dovodi do točke blizu tališta metala. Tijekom procesa lemljenja i otvrdnjavanja, stijenke valovoda mogu se deformirati u odnosu na svoju idealnu geometriju što će sigurno dovesti do vidljivih gubitaka signala za više frekvencije kao što su Ka, V i definitivno W.

✔ Elektronička obrada pražnjenjem. Postoje dvije vrste elektroničke obrade pražnjenjem: žičana EDM i EDM uranjanjem. Obje metode koriste visoki napon za topljenje metala, umjesto mehaničkog uklanjanja metala alatima za rezanje.

✔ Kompjuterizirana numerički kontrolirana obrada, to je svestrana metoda rezanja složenih oblika pomoću rotirajućih alata za rezanje. Moderna CNC oprema omogućuje operaterima da postave posao i odu, dok računalo uvlači dio ispod glave alata, pa čak i mijenja alate kako bi optimiziralo vrijeme obrade. Mogući su unutarnji radijusi od oko 5 mila.

Izrada valovodne cijevi uključuje prilično kompliciran proizvodni proces od taljenja bakra ili aluminija, žarenja gredica, hladnog izvlačenja, žarenja matične cijevi, ponovnog iscrtavanja sve dok sve dimenzije i tolerancije ne budu u skladu sa specifikacijama prema IEC 60153 i DIN 47302.


Koji raspon veličina može proizvesti Fabmann za pravokutnu valovodnu cijev?

Naš standardni raspon pravokutnih krutih valovodnih cijevi je od WR3 do WR650, a također možemo proizvesti od WR770 do WR2300 na temelju zahtjeva naših klijenata. Sva naša izrada je strogo u skladu sa DIN47302.


Može li Fabmann isporučiti valovodnu cijev s teškim zidom?

Da, možemo proizvesti teške zidne valovodne cijevi s uskom unutarnjom tolerancijom prema DIN47302, a svi parametri, uključujući ravnost, uvijenost, hrapavost površine, strogo se kontroliraju prema vašim očekivanjima.


Kako obaviti pregled valovodne cijevi?

Postoje različiti alati za ispitivanje valovodnih cijevi, a to su koordinatni mjerni stroj, mikrometar, mikrometar otvora i mjerač hrapavosti. Naravno, najvažnija kontrola bit će usmjerena na preciznost alata i online kontrolu mase procesa valovodnih cijevi.


Cijena pravokutne valovodne cijevi

Nudimo dvije različite cijene na temelju naše dostupnosti zaliha, a obično imamo zalihe za većinu aluminijskih pravokutnih valovodnih cijevi. Stoga vam možemo isporučiti od jednog komada do nekoliko komada u rasponu od jednog metra do 5 metara. Prvenstveno koristimo izrađene po narudžbi za bakrene mesingane i brončane valovodne cijevi, a naš MOQ ovisi o vašoj ukupnoj vrijednosti projekta. Možete se obratiti Fabmannovom prodajnom timu za detalje, a naši prodajni timovi rade danonoćno na usluzi.


Gdje se može kupiti valovodna cijev?

Uvijek možete pronaći naše valovodne cijevi na https://www.fabmann.com/waveguide/, a nalazimo se u Šangaju, Kina. Možemo vam poslati valovodnu cijev kurirom, zračnim ili pomorskim prijevozom. Za razvoj novih projekata uglavnom se koristi kurirska služba, a mi surađujemo s poznatim špediterskim tvrtkama kao što su DHL, UPS i FEDEX, a naše visokokvalitetne valovodne cijevi stići će do vas za nekoliko dana.


Izrada po narudžbi za valovodne cijevi

Nudimo prilično sveobuhvatne standardne pravokutne krute valovodne cijevi od WR3 do WR650, kao i prilagođene veličine s različitim debljinama stjenke i malim tolerancijama. Naši iskusni proizvodni inženjeri mogli bi dizajnirati vrhunski alat koji proizvodi visoko precizna mjerenja. U međuvremenu, nudimo i CNC uslugu za izradu valovodnih cijevi po vašoj mjeri.


MOQ i uzorkovanje valovodnih cijevi

Naš MOQ mogao bi biti samo jedan komad jer imamo redovne zalihe aluminijskih pravokutnih valovoda od WR28 do WR650, a nudimo i izradu po narudžbi za većinu oznaka WR u bakru, mesingu i bronci od WR3 do WR2300. U međuvremenu, pružamo uslugu uzorkovanja za bilo koja vrsta prilagođenih pravokutnih cijevi jer imamo redovite zalihe za aluminijske legure, bakar bez kisika, mesing i broncu. Uzorkovanje traje mjesec dana uključujući i vrijeme zračnog prijevoza.


Kontrola kvalitete valovodne cijevi

Pružamo potpunu uslugu ispitivanja koja pokriva kemijske i mehaničke valovodne cijevi i sirovine, te izdajemo relevantne certifikate 3.1 za sve valovodne cijevi koje isporučujemo. Povrh toga, Fabmann također izdaje posebno izvješće o ispitivanju pune dimenzije, unutarnjeg i vanjskog radijusa, debljine stjenke, tolerancije, hrapavosti površine, uvijanja i ravnosti za svaku seriju naše pošiljke. Svaki komad valovodne cijevi prošao je strogu proizvodnju i kontrolu kvalitete, a možete biti sigurni da naši proizvodi ispunjavaju zahtjeve navedene u IEC 60153.


Koje je naše standardno pakiranje za valovodne cijevi?

Standardno pakiranje je drveni sanduk s plastičnom folijom i pjenom, a koristimo i plastičnu cijev za pakiranje uzoraka valovodne cijevi koji se šalju kurirom.


Kako Fabmann jamči kvalitetu valovodne cijevi?

Fabmann daje jednogodišnje jamstvo kvalitete za sve valovodne cijevi koje isporučujemo, a vi ćete dobiti izvješće o inspekciji zajedno s našom pošiljkom, bilo da se radi o jednom komadu ili se radi o masovnoj narudžbi.


Vrijeme proizvodnje

Za prilagođene modele i pravokutni valovod od mesinga i bronce možemo isporučiti za otprilike 30-45 dana. Za većinu aluminijskih valovodnih cijevi od WR28 do WR650 imamo zalihe i možemo ih isporučiti za jedan ili dva dana.


Popularni tagovi: pravokutna valovodna cijev, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, običaj

Pošaljite upit

(0/10)

clearall