Aluminium pneumatische aandrijvingen worden breed gebruikt in tal van industrieën vanwege hun lichte gewicht, kosteneffectiviteit en flexibiliteit. Wat de thermische geleidbaarheid betreft, scoort aluminium echter niet langer zo hoog als een paar verschillende stoffen.
Thermische geleidbaarheid verwijst naar het vermogen van een stof om warmte te geleiden. Normaal gesproken wordt het gemeten in watt, in overeenstemming met meterkelvin (W/m-K). Hogere thermische geleidbaarheid waardoor de stof warmte extra effectief kan gedragen.
Aluminium heeft een warmtegeleidingsvermogen van circa 205 W/m-K, wat aanzienlijk lager is dan stoffen als koper (386 W/m-K) of zilver (429 W/m-K). Deze methode laat zien dat aluminium niet altijd zo groen is in het opnemen van warmte als die stoffen.
Deze factor kan gevolgen hebben voor aluminium pneumatische actuatoren op het gebied van thermisch beheer. In programma's waar behoefte is aan krachtige warmteafvoer of thermische regeling, heeft aluminium mogelijk niet de beste voorkeur vanwege de duidelijk lage thermische geleidbaarheid.
Het is echter cruciaal om op te merken dat de keuze van stof voor een pneumatische actuator afhankelijk is van verschillende factoren, samen met de unieke toepassingsvereisten, prestatieverwachtingen en prijsproblemen. Aluminium kan desalniettemin de voorkeur hebben voor veel programma's vanwege de andere voordelen ervan, waaronder het lichte karakter, de corrosieweerstand en de betaalbaarheid.
Bovendien kan de lage thermische geleidbaarheid van aluminium ook effectief zijn onder positieve omstandigheden. In programma's waarbij het bijvoorbeeld nodig is om gevoelige componenten te beschermen tegen overmatige blootstelling aan hitte, kan de afnemende thermische geleidbaarheid van aluminium helpen om de overschakeling van warmte naar die additieven te verminderen.
Om de thermische prestaties van aluminium pneumatische actuatoren te verfraaien, kunnen talrijke technieken worden ingehuurd. Eén veelgebruikte methode is het aanpassen van het oppervlak van het aluminiummateriaal om de warmteafvoercapaciteiten ervan te verbeteren. Dit kan worden uitgevoerd door middel van technieken als anodiseren of het aanbrengen van koellichamen of thermische coatings. Deze strategieën helpen de krachtige vloeromgeving van de actuator te versterken, waardoor de warmteoverdracht naar de omringende omgeving wordt verbeterd.
Bovendien kunnen de lay-out en constructie van de actuator zelf ook een functie spelen bij het optimaliseren van de algehele thermische prestaties. Door functies zoals vinnen of luchtstroomkanalen op te nemen, kan de actuator extra efficiënt worden gemaakt in het afvoeren van warmte.
Uiteindelijk hebben aluminium pneumatische actuatoren geen overmatige thermische geleidbaarheid in vergelijking met een paar andere materialen. Bij de materiaalkeuze voor een pneumatische actuator moet echter rekening worden gehouden met verschillende factoren die verder gaan dan alleen de thermische geleidbaarheid, bestaande uit gebruikseisen, waarde, gewicht en corrosieweerstand. Niettemin zijn er manieren om de thermische prestaties van aluminium actuatoren te verbeteren door oppervlakteveranderingen, koellichamen of geoptimaliseerde ontwerpen.