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¿Cuáles son los usos de las aleaciones de baja expansión?

Usos de las aleaciones de baja expansión:

Las aleaciones de baja expansión se utilizan principalmente para piezas cuyas dimensiones permanecen prácticamente sin cambios a una temperatura ambiente específica. Incluyendo principalmente:

(1) Instrumentos de precisión y componentes de instrumentos ópticos, como brazos de balanzas de precisión, piezas estándar de varillas oscilantes, volantes, compensación externa de relojes, etc.

(2) Regla de longitud. Regla de base terrestre;

(3) Varias cavidades resonantes, guías de ondas para comunicaciones por microondas, generadores de frecuencia estándar, etc.

(4) Aspas y varillas de soporte de condensadores estándar;

(5) Tanques de almacenamiento y tuberías de transmisión de gas natural licuado, hidrógeno líquido y oxígeno líquido

(6) Capa de pasivación bimetálica térmica;

(7) Máscara de sombra en tubo de rayos catódicos de alta resolución (tubo de imagen);

(8) Moldes para piezas compuestas de aviación;

(9) Se utiliza en productos avanzados de alta tecnología, como satélites, láseres y giroscopios de láser anular.

Durante más de 100 años desde la llegada de la aleación Invar, sus campos de aplicación con bajo coeficiente de expansión se han expandido rápidamente. Los instrumentos de precisión hechos de aleación de Invar, las varillas oscilantes, los volantes de los relojes estándar y las espirales de los relojes se convirtieron en los productos más importantes en los primeros días. En la década de 1920, la aleación Invar reemplazó al platino como plomo para sellar vidrio, lo que redujo considerablemente los costos. En las décadas de 1950 y 1960, la aplicación de las aleaciones Invar continuó expandiéndose y se utilizó principalmente en tubos inalámbricos, termostatos, bimetales térmicos para control de temperatura, escalas de longitud, escalas de base geodésica, etc. En las décadas de 1980 y 1990, se utilizó ampliamente en tecnología de microondas, contenedores de almacenamiento de gas licuado, tiras de acero para máscaras de sombra de televisores en color, materiales centrales de líneas de transmisión aéreas, cavidades de vibración, cavidades de colimadores láser y sustratos de cámaras de fotolitografía repetitivas de tres pasos. Después de entrar en el siglo XXI, con el rápido desarrollo de la tecnología espacial, los nuevos campos de aplicación incluyen sensores remotos espaciales, láseres de precisión, sistemas de medición óptica y guías de ondas como partes estructurales, sistemas de soporte para lentes gigantes en microscopios y telescopios astronómicos, y diversas lentes que requieren instrumentos científicos.