1. Fysieke eigenschappen
AluminiumschuimmateriaalDe belangrijkste eigenschap van aluminiumschuim is het lichte gewicht, de lage dichtheid, de relatieve dichtheid (relatief afhankelijk van de poriegrootte) en het soortelijk gewicht (scala) van slechts 0,1-0,6 keer dat van aluminium, maar meer dan 4 keer hoger dan dat van schuim. De geleidbaarheid van schuim is veel lager dan die van massief aluminium, integendeel, de weerstand is groter en het is een slechte geleider. De thermische geleidbaarheid van aluminiumschuim is 0,1-0,2 keer lager dan die van massief aluminium. Daarnaast heeft het schuim ook de voordelen van een hoge hardheid, niet-ontvlambaar, niet gemakkelijk oxiderend, niet gemakkelijk verouderend, weerbestendig en gemakkelijk te recyclen.
Voor apparatuur die aan buigbelastingen wordt blootgesteld, moet het gebruikte materiaal een hoge sterkte hebben. Door de specifieke sterkte te vergelijken met die van aluminiumschuim en enkele gangbare constructiematerialen (aluminium en staal) (aluminiumschuim:staal = 5:2,5:1), bleek dat aluminiumschuim een hoge specifieke sterkte heeft. Experimentele studies hebben aangetoond dat een goede warmtebehandeling de sterkte kan verhogen. Het aluminiumschuim is dus bestand tegen grote buigbelastingen.
2. Mechanische eigenschappen
De elasticiteitsmodulus, schuifmodulus en elastische limiet vanaluminiumschuimneemt exponentieel af met de toename van de porositeit;
Treksterkte; geschuimd aluminium heeft een lage treksterkte, lage rek en een semi-bros fenomeen. Er werd vastgesteld dat de grootte van de poriën een belangrijke invloed heeft op de treksterkte. Bij gelijke relatieve dichtheid is de treksterkte van kleine poriën groter dan die van grote poriën;
Druksterkte; de treksterkte van het schuimmateriaal is laag, maar de druksterkte is hoog; de drukspanning-rekcurve kan worden onderverdeeld in de lineair elastische zone, de vloeizone en de dichte zone. De vorm van de drukspanning-rekcurve van geschuimd aluminium is in principe hetzelfde, met name wat betreft de hoogte van het kunststof platform. De grootte van de opening kan niet simpelweg lineair zijn, maar moet binnen een bepaald openingsbereik liggen om de hoogste waarde te bereiken. De grafiek laat zien dat de relatie tussen de druksterkte, dichtheid en compressiesnelheid van geschuimd aluminium laat zien dat hoe groter de dichtheid, hoe sterker de compressie.
3. Karakterisering van zuiging
Poreuze constructiematerialenKan worden gebruikt voor zuiging. De kleine massa van de werkplaats speelt een grote rol in de absorptiekracht. Schuimcellen zijn klein, sterk en absorberen warmte goed. Schuimmateriaal heeft een lang spanningsplateau tijdens compressie en absorbeert energie door rek onder vrijwel constante spanningsomstandigheden. De zuigkracht vereist het oppervlak onder de spanning-rekcurve, dus hoe groter de zuigkracht hoe hoger en breder het vloeiplatform is. De poriegrootte heeft een bepaald effect op de hoogte van het vloeiplatform, en het kiezen van een geschikte poriegrootte kan de aantrekkingskracht van het vloeiplatform verbeteren. Bovendien varieert de zuigkracht niet-monotoon met de porositeit, waarbij de zuigkracht het grootst is bij een bepaalde porositeit.
4. Dempingsprestaties
Dempingsprestaties zijn het vermogen van een materiaal om mechanische trillingsenergie om te zetten in thermische energie door interne oorzaken. Het materiaal kan volledig worden benut om onnodig geluid en trillingen te verminderen. Een belangrijke manier om de dempingsprestaties van metalen materialen te verbeteren, is door de interactie tussen defecten te maximaliseren voor maximale lineaire demping en het mechanische mechanisme uit te breiden om de niet-lineaire demping te maximaliseren. De experimentele resultaten tonen aan dat poreuze materialen overeenkomen met de organisatorische kenmerken van sterk gedempte materialen, en dat de aanwezigheid van poriën een belangrijk effect heeft op de dempingsrespons van sommige niet-metalen of metalen materialen.
Plaatsingstijd: 30-11-2023






