Az alumíniumhabot úgy állítják elő, hogy alumíniumötvözet port kevernek össze a melegítés és az elgázosítás során elválasztott anyaggal. Jellemzői a könnyű súly, a nagy porozitás és a nagy fajlagos felület. Mind a fémanyagok, mind a hab jellemzőivel rendelkezik, erős ütésállósággal, nagy fajlagos szilárdsággal, magas hőmérséklettel, erős tűzállósággal, valamint erős elektromágneses árnyékoló és szűrő tulajdonságokkal rendelkezik. Ma részletesen bemutatjuk az alumíniumhab tesztelésének hét teljesítményelőnyét.
1. Alumíniumhab vizsgálata – szerkezeti teljesítményelemzés
Az alumíniumhab legnagyobb szerkezeti jellemzője, hogy nagy számú pórus van benne, ami könnyű súlyúvá és nagy fajlagos szilárdságúvá teszi. Ezen jellemzők miatt az alumíniumhab a szendvicskompozit panelek legjobb szendvics töltőanyagává válik, ami nagymértékben javítja a kompozit anyag terhelés alatti alakváltozási módját, így javul a hajlítási ellenállása, nyomószilárdsága és zajelnyelő képessége. hatékony fejlesztés. A hagyományos méhsejt-szendvicsanyaghoz képest a habosított alumínium hatékonyan csökkenti a költségeket, és leküzdi a méhsejt-szendvicsanyag anizotrópiájának hátrányát.
2. Alumíniumhab anyag kimutatása – energiaelnyelési teljesítmény elemzése
A folyamat az erőtől a habanyag összenyomásáig három szakaszra oszlik, az első szakasz a rugalmas deformáció szakasza. Feszítés után a habosított alumínium belső pórusai visszanyerhető rugalmas deformáción mennek keresztül. A második szakasz a platform kialakítása. Amikor a habosított alumínium anyag mechanikai szilárdsága elér egy helyrehozhatatlan szintet, az alakformáló deformációs szakaszba lép. Ekkor a belső pórusok deformáción mennek keresztül, például engednek és kúsznak, és végül teljesen összeomlanak. Amikor az összeomlás mértéke eléri a szemközti pórusfalak érintkezését, a harmadik szakaszba lép: a tömörítési szakaszba. Ezért, miután az alumíniumhabot nyomás alá helyezték, egyedi kompressziós deformációs viselkedésen megy keresztül. A folyamat során a nyomás a hab alakváltozásának képességévé alakul, amely hatékonyan nyeli el az ütközőerő energiáját.
3. Alumíniumhab kimutatása – ütéselnyelési teljesítményelemzés
A habosított alumínium kiváló csillapítási tulajdonságokkal rendelkezik, 5-10-szerese a tiszta alumíniuménak. Ez a jellemző magának az alumíniumhabnak a porozitásához, pórusméretéhez és terhelési nyúlási amplitúdójához kapcsolódik. Minél nagyobb a porozitás, annál kisebb a pórusméret és minél nagyobb a terhelés-nyúlás amplitúdója, annál jobb az alumíniumhab csillapítása.
Ha a habosított alumínium anyag külső feszültségnek van kitéve, az egyenetlen pórusok miatt az alakváltozási erő eloszlása is egyenetlen, így a normál alakváltozási erő nyírófeszültséggé alakul át, ami a külső feszültséget felemészti és a póruson belül hőenergiává alakítja. habosított alumínium anyag. A habosított alumínium anyag ezen jellemzője szerint a habosított alumínium kiváló ütéselnyelő anyaggá válik. Ilyenek például az autók lökhárítói, űrhajók futóművei stb.
4. Alumíniumhab tesztelése – hangelnyelési teljesítmény elemzés
Az alumíniumhab egyedülálló pórusszerkezete jó hangelnyelő teljesítményt tesz lehetővé. Amikor a hang áthalad a póruson, a hang rezonanciáját idézi elő a pórusban, és a pórusfallal való súrlódás hőenergiát termel, a hőenergia pedig az alumíniumon keresztül disszipálódik, így a habosított alumínium anyag pórusszerkezete hatékonyan elnyeli a zajt. A habosított alumínium anyag hangelnyelő képessége a porozitás növekedésével, a pórusméret csökkenésével és az anyagvastagság növekedésével nő. Az alumíniumhab hangelnyelő tulajdonságai szerint széles körben használják rádiós stúdiókban és automata irodai berendezésekben.
5. Alumíniumhab kimutatása – elektromágneses árnyékolási teljesítmény elemzése
A kutatás és a tesztelés azt mutatja, hogy a habosított alumínium anyag jó elektromágneses árnyékolási teljesítményt nyújt. Amikor a nagyfrekvenciás mágneses tér áthalad a habon, örvényáramú mágneses mező keletkezik a hab belsejében, amely megszünteti az eredeti mágneses teret. Ennek a teljesítménynek megfelelően a habosított alumínium anyagot az elektronikus berendezések helyiségére és az elektronikus berendezésekre alkalmazzák,
Elektronikus berendezések árnyékoló anyagában.
6. Alumíniumhab anyag kimutatása – hőcsere és hőszigetelési teljesítmény elemzése
Mivel az alumíniumhab nagyszámú, kis hőátadó képességű légbuborékot tartalmaz, hővezető képessége nem olyan magas, mint az alumíniumé, de sokkal jobb, mint a habosított műanyagoké. Hővezető képességét a porozitás befolyásolja, és minél nagyobb a porozitás, annál rosszabb a hővezető képesség. Természetes konvekciós körülmények között a hőt a gáz vagy a folyadék és a pórusfalak közötti hőcsere útján vezetik el. Ez teszi az alumíniumhabot jó hőcserélő vagy hőleadó anyaggá. Például a repülőgép szárnya elé jégtelenítő berendezést szerelnek fel, és a felmelegített gázt vagy fagyállót a habosított alumínium anyagból kilövik a jégtelenítés céljának elérése érdekében.
7. Alumíniumhab érzékelés – szűrési teljesítmény elemzés
Az alumíniumhab áteresztőképessége miatt jó szűrőanyagként használható biológiai és kémiai területeken. Az alumíniumhab pórusai jó szűrő- és elválasztó hatást fejtenek ki a gázokon vagy folyadékokon, és a levegőben lévő szilárd anyagokat is képesek kiszűrni.
Feladás időpontja: 2022-05-05

