1. Fizikai tulajdonságok
Alumínium hab anyaga legfontosabb jellemzője a könnyű súly, az alacsony sűrűség, arányos a pórusmérettel, a fajsúly mindössze 0,1-0,6-szorosa az alumínium térfogatának, de több mint 4-szerese a habanyagnak. A habanyag vezetőképessége sokkal kisebb, mint a tömör alumíniumé, éppen ellenkezőleg, az ellenállás nagyobb, és rossz vezető. Az alumíniumhab hővezető képessége 0,1-0,2-szer kisebb, mint a tömör magú alumíniumé. Ezen túlmenően a hab előnye a nagy keménység, nem gyúlékony, nem könnyen oxidálható, nem könnyen öregíthető, időjárásálló, könnyen újrahasznosítható és így tovább.
Hajlító terhelésnek kitett berendezéseknél a felhasznált anyagnak nagy szilárdságúnak kell lennie, és összehasonlítva a fajlagos szilárdsági értékeket az alumíniumhab és néhány általános szerkezeti anyag (alumínium és acél) értékeivel (alumíniumhab: acél = 5:2,5:1), azt találták, hogy az alumíniumhab nagy fajlagos szilárdsági jellemzőkkel rendelkezik. Kísérleti vizsgálatok kimutatták, hogy megfelelő hőkezeléssel növelhető a szilárdsága. Így az alumíniumhab nagy hajlítási terhelést tud ellenállni.
2. Mechanikai tulajdonságok
A rugalmassági modulus, a nyírási modulus és a rugalmassági határalumínium habexponenciális függvényként csökken a porozitás növekedésével;
Szakítószilárdság; A habos alumínium alacsony szakítószilárdságú, kis nyúlású és félig rideg jelenség. Megállapítást nyert, hogy a pórusok mérete fontos hatással van a szakító tulajdonságokra. Ha a relatív sűrűség azonos, a kis pórusméret szakítószilárdsága nagyobb, mint a nagy pórusméreté;
Nyomószilárdság; a habanyag szakítószilárdsága alacsony, de a nyomószilárdsága nagy; nyomófeszültség-nyúlás görbéje lineáris rugalmas zónára, hozamplatózónára és sűrű zónára osztható. A habosított alumínium különböző rekesznyomó feszültség-nyúlás görbe alakja alapvetően megegyezik, főleg a műanyag platform magasságában, a nyílás mérete nem lehet egyszerűen lineáris összefüggés, hanem egy bizonyos nyílástartományban kell lennie a legmagasabb érték eléréséhez . A habosított alumínium nyomószilárdsága és sűrűsége és a tömörítési sebesség közötti kapcsolat a grafikonon azt mutatja, hogy minél nagyobb a sűrűség, annál erősebb a tömörítés;
3. A szívás jellemzése
Porózus szerkezeti anyagokszívásra használható. A műhely kis tömege nagy szerepet játszik az elnyelő erőben. A habsejtek kicsik, erősek és jól felszívják a hőt. A habanyagnak hosszú feszültségi platója van a kompresszió során, és lényegében állandó feszültségi körülmények között nyeli el az energiát a feszültség hatására. A szívóerő megköveteli a feszültség-nyúlás görbe alatti területet, tehát minél nagyobb a szívóerő, ha az engedő platform magasabb és szélesebb. A pórusméret bizonyos hatást gyakorol az engedményes platform magasságára, és a megfelelő pórusméret kiválasztása javíthatja az engedményes platform vonzerejét. Ezenkívül a szívóereje nem monoton módon változik a porozitással, amelynél a szívóerő egy bizonyos porozitásnál a legnagyobb.
4. Csillapítási teljesítmény
A csillapítási teljesítmény egy anyag azon képessége, hogy belső okokból hőenergiává alakítja a mechanikai rezgésenergiát. Az anyag teljes mértékben felhasználható a szükségtelen zaj és rezgés csökkentésére. A fémanyagok csillapítási teljesítményének javításának egyik fontos módja a hibák közötti kölcsönhatás maximalizálása a maximális lineáris csillapítás elérése érdekében, és a mechanikai mechanizmus kiterjesztése a nemlineáris csillapítás maximalizálása érdekében. A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a porózus anyagok egybeesnek az erősen csillapított anyagok szervezeti jellemzőivel, és a pórusok jelenléte fontos hatással van egyes nemfémes vagy fémes anyagok csillapítási reakciójára.
Feladás időpontja: 2023.11.30

