• cpbj

Syv præstationsanalyse, omfattende oversigt over skum aluminium testpunkter

Aluminiumskum opnås ved at blande aluminiumslegeringspulver med et stof udskilt under opvarmning og forgasning. Det har karakteristika af let vægt, høj porøsitet og højt specifikt overfladeareal. Det har både karakteristika af metalmaterialer og skum og har stærk slagfasthed, høj specifik styrke, høj temperaturbestandighed, stærk brandmodstand og har også stærke elektromagnetiske afskærmnings- og filtreringsegenskaber. I dag vil vi introducere de syv ydeevnefordele ved test af aluminiumskum i detaljer.

Aluminium skum

1. Inspektion af aluminiumskum – strukturel præstationsanalyse
Det største strukturelle træk ved aluminiumskum er, at det har et stort antal porer indeni, hvilket gør det let i vægt og høj i specifik styrke. På grund af disse egenskaber bliver aluminiumskum det bedste sandwichfyldstof til sandwichkompositpaneler, hvilket i høj grad forbedrer kompositmaterialets deformationstilstand under belastning, så dets bøjemodstand, trykstyrke og støjabsorberingsevne forbedres. effektiv forbedring. Sammenlignet med det traditionelle honeycomb-sandwichmateriale reducerer det opskummede aluminiumsmateriale effektivt omkostningerne og overvinder ulempen ved anisotropien af ​​honeycomb-sandwichmaterialet.

2. Påvisning af aluminiumskummateriale – analyse af energiabsorptionsevne
Processen fra kraft til komprimering af skummateriale er opdelt i tre trin, det første trin er elastisk deformationstrin. Efter at være blevet stresset, gennemgår de indre porer i det opskummede aluminiumsmateriale genvindelig elastisk deformation. Den anden fase er formningsplatformsfasen. Når den mekaniske styrke af det opskummede aluminiummateriale når et uopretteligt niveau, går det ind i formningsdeformationsstadiet. På dette tidspunkt gennemgår de indre porer deformation, såsom at give efter og krybe, og til sidst kollapser de fuldstændigt. Når graden af ​​kollaps når kontakten mellem de modsatte porevægge, går den ind i det tredje stadie: fortætningsstadiet. Derfor, efter at aluminiumskummet er udsat for tryk, gennemgår det en unik kompressionsdeformationsadfærd. I processen omdannes trykket til evnen til skumdeformation, som effektivt absorberer slagkraftens energi.

3. Detektering af aluminiumskum – analyse af stødabsorbering
Opskummet aluminium har høje dæmpningsegenskaber, 5 til 10 gange mere end rent aluminium. Denne egenskab er relateret til porøsiteten, porestørrelsen og belastnings-belastningsamplituden af ​​selve aluminiumskummet. Jo højere porøsitet, jo mindre porestørrelse og jo større belastnings-tøjningsamplitude, jo bedre dæmpning af aluminiumskummet.

Når det opskummede aluminiumsmateriale udsættes for ydre belastninger, på grund af de ujævne porer, er spændingskraftfordelingen også ujævn, således at den normale tøjningskraft omdannes til forskydningsspænding, som forbruger den ydre spænding og omdanner den til termisk energi inde i opskummet aluminiumsmateriale. Ifølge denne karakteristik af opskummet aluminiumsmateriale bliver opskummet aluminiumsmateriale et fremragende stødabsorberende materiale. Såsom bilkofangere, landingsstel på rumskibe osv.

4. Test af aluminiumskum – analyse af lydabsorption
Den unikke porestruktur af aluminiumskummateriale gør, at den har en god lydabsorberende ydeevne. Når lyden passerer gennem poren, forårsager det resonansen af ​​lyden i poren, og friktionen med porevæggen genererer varmeenergi, og varmeenergien spredes gennem aluminiumet, så porestrukturen af ​​det opskummede aluminiumsmateriale effektivt absorberer støjen. Lydabsorptionsevnen af ​​opskummet aluminiumsmateriale stiger med stigningen i porøsiteten, faldet i porestørrelsen og stigningen i materialetykkelsen. Ifølge lydabsorptionsegenskaberne af aluminiumskum bruges det i vid udstrækning i radiooptagestudier og automatisk kontorudstyr.

5. Detektion af aluminiumskum – analyse af elektromagnetisk afskærmningsydelse
Forskningen og testen viser, at det opskummede aluminiumsmateriale har en god elektromagnetisk afskærmningsydelse. Når det højfrekvente magnetfelt passerer gennem skummet, genereres et hvirvelstrømsmagnetfelt inde i skummet, som annullerer det oprindelige magnetfelt. I henhold til denne ydeevne påføres det opskummede aluminiumsmateriale til det elektroniske udstyrsrum og elektronisk udstyr,

I afskærmningsmaterialer til elektronisk udstyr.

6. Påvisning af aluminiumskummateriale – analyse af varmeveksling og varmeisoleringsevne
Fordi aluminiumskummaterialet indeholder et stort antal luftbobler med lille varmeoverførselsevne, er dets varmeledningsevne ikke så høj som aluminiums, men det er meget bedre end skumplast. Dens varmeledningsevne påvirkes af porøsiteten, og jo højere porøsiteten er, desto dårligere er den termiske ledningsevne. Under naturlige konvektionsforhold spredes varme ved varmeveksling mellem gassen eller væsken og porevæggene. Dette gør aluminiumskum til et godt varmeudvekslings- eller varmeafledningsmateriale. For eksempel installeres en afisningsanordning foran flyvingen, og den opvarmede gas eller frostvæske udstødes fra det opskummede aluminiumsmateriale for at opnå formålet med afisning.

7. Detektion af aluminiumskum – analyse af filtreringsevne
På grund af aluminiumskummets permeabilitet kan det bruges som et godt filtermateriale inden for biologiske og kemiske områder. Porerne i aluminiumskummaterialet har en god filtrerings- og adskillelseseffekt på gasser eller væsker og kan også filtrere luftfaststoffer.


Indlægstid: 05-05-2022