Hliníkové pneumatické pohony jsou široce používány v mnoha průmyslových odvětvích kvůli jejich nízké hmotnosti, efektivitě poplatků a flexibilitě. Nicméně, pokud jde o tepelnou vodivost, hliník již není tak vysoko jako několik různých látek.
Tepelná vodivost se týká schopnosti tkaniny vést teplo. Obvykle se měří ve wattech v souladu s metrem-kelvin (W/m-K). Vyšší tepelná vodivost umožňuje tkanině mimořádně efektivně chovat teplo.
Hliník má tepelnou vodivost kulatých 205 W/m-K, což je podstatně nižší hodnota než u látek jako měď (386 W/m-K) nebo stříbro (429 W/m-K). Tato metoda, že hliník není vždy tak zelený v zapojení do tepla jako tyto látky.
Tento faktor může mít důsledky pro hliníkové pneumatické pohony ve větách tepelného managementu. V programech, kde je požadován silný odvod tepla nebo tepelná regulace, nemusí být hliník nejlepší volbou kvůli jeho výrazně nízké tepelné vodivosti.
Je však velmi důležité si uvědomit, že výběr tkaniny pro pneumatický pohon závisí na různých faktorech, spolu s jedinečnými potřebami aplikace, očekávanou výkonností a cenou. Hliník může být také preferovanou předností mnoha programů kvůli jeho dalším výhodám, včetně jeho nízké hmotnosti, odolnosti proti korozi a cenové dostupnosti.
Kromě toho může být nízká tepelná vodivost hliníku také účinná v pozitivních podmínkách. Například v programech, kde je potřeba chránit citlivé komponenty před nadměrným tepelným vystavením, může snížení tepelné vodivosti hliníku pomoci snížit přepínání tepla na tyto přísady.
Ke zkrášlení tepelného výkonu hliníkových pneumatických pohonů lze najmout četné techniky. Jednou z běžných metod je úprava povrchu hliníkového materiálu, aby se zlepšily jeho schopnosti odvádět teplo. To lze provést pomocí technik, jako je eloxování nebo nanášení chladičů nebo tepelných povlaků. Tyto strategie pomáhají zvýšit výkonnou podlahu v blízkosti akčního členu, a tím zlepšit přepínání tepla do okolního prostředí.
Kromě toho může uspořádání a konstrukce samotného pohonu také hrát funkci při optimalizaci jeho celkového tepelného výkonu. Začleněním prvků, jako jsou žebra nebo kanály proudění vzduchu, může být ovladač mimořádně účinný při rozptylování tepla.
Nakonec hliníkové pneumatické pohony nemají nadměrnou tepelnou vodivost ve srovnání s několika jinými materiály. Při volbě materiálu pro pneumatický pohon je však třeba pamatovat na různé faktory mimo tepelnou vodivost, sestávající z užitných požadavků, hodnoty, hmotnosti a odolnosti proti korozi. Přesto existují způsoby, jak zlepšit tepelný výkon hliníkových pohonů prostřednictvím povrchových změn, chladičů nebo optimalizovaných konstrukcí.