Aluminiumschuim wordt verkregen door aluminiumlegeringspoeder te mengen met een substantie die tijdens verhitting en vergassing wordt afgescheiden. Het heeft de volgende eigenschappen: licht van gewicht, hoge porositeit en een hoog specifiek oppervlak. Het heeft zowel de eigenschappen van metalen als van schuim, en biedt een hoge slagvastheid, hoge specifieke sterkte, hoge temperatuurbestendigheid, sterke brandwerendheid en sterke elektromagnetische afscherming en filtering. Vandaag zullen we de zeven prestatievoordelen van het testen van aluminiumschuim in detail bespreken.
1. Inspectie van aluminiumschuim – analyse van structurele prestaties
Het belangrijkste structurele kenmerk van aluminiumschuim is dat het een groot aantal poriën aan de binnenkant heeft, waardoor het licht van gewicht is en een hoge specifieke sterkte heeft. Dankzij deze eigenschappen is aluminiumschuim de beste sandwichvuller voor sandwichcomposietpanelen. Dit verbetert de vervormingsmodus van het composietmateriaal onder belasting aanzienlijk, waardoor de buigweerstand, druksterkte en geluidsabsorptie worden verbeterd. Een effectieve verbetering. Vergeleken met traditioneel honingraatsandwichmateriaal verlaagt geschuimd aluminium effectief de kosten en ondervangt het het nadeel van de anisotropie van honingraatsandwichmateriaal.
2. Detectie van aluminiumschuimmateriaal – analyse van de energieabsorptieprestaties
Het proces van kracht naar compressie van schuimmateriaal is verdeeld in drie fasen. De eerste fase is de elastische vervormingsfase. Nadat de interne poriën van het geschuimde aluminium materiaal onder spanning staan, ondergaan ze een herstelbare elastische vervorming. De tweede fase is de vormplatformfase. Wanneer de mechanische sterkte van het geschuimde aluminium materiaal een onherstelbaar niveau bereikt, gaat het de vormvervormingsfase in. In dit stadium ondergaan de interne poriën vervormingen zoals vloeien en kruip, en uiteindelijk bezwijken ze volledig. Wanneer de mate van bezwijken het contact tussen de tegenoverliggende poriewanden bereikt, gaat het de derde fase in: de verdichtingsfase. Nadat het aluminiumschuim onder druk is gezet, ondergaat het een uniek compressievervormingsgedrag. Tijdens dit proces wordt de druk omgezet in het vermogen van het schuim om te vervormen, wat de energie van de impactkracht effectief absorbeert.
3. Detectie van aluminiumschuim – analyse van schokabsorptieprestaties
Geschuimd aluminium heeft een hoge dempende werking, 5 tot 10 keer zo hoog als zuiver aluminium. Deze eigenschap hangt samen met de porositeit, poriegrootte en belasting-rek-amplitude van het aluminiumschuim zelf. Hoe hoger de porositeit, hoe kleiner de poriegrootte en hoe groter de belasting-rek-amplitude, hoe beter de demping van het aluminiumschuim.
Wanneer geschuimd aluminiummateriaal wordt blootgesteld aan externe spanning, is de spanningsverdeling door de ongelijkmatige poriën ook ongelijkmatig. De normale spanning wordt dan omgezet in schuifspanning, die de externe spanning verbruikt en omzet in thermische energie in het geschuimde aluminiummateriaal. Dankzij deze eigenschap van geschuimd aluminiummateriaal is geschuimd aluminiummateriaal een uitstekend schokabsorberend materiaal. Voorbeelden hiervan zijn autobumpers, landingsgestellen van ruimteschepen, enz.
4. Testen van aluminiumschuim – analyse van de geluidsabsorptieprestaties
De unieke poriestructuur van aluminiumschuim zorgt voor een goede geluidsabsorptie. Wanneer geluid door de porie gaat, ontstaat er resonantie in de porie. De wrijving met de poriewand genereert warmte-energie, die vervolgens via het aluminium wordt afgevoerd. De poriestructuur van het aluminiumschuim absorbeert geluid effectief. De geluidsabsorptie van aluminiumschuim neemt toe naarmate de porositeit toeneemt, de poriegrootte afneemt en de materiaaldikte toeneemt. Vanwege de geluidsabsorberende eigenschappen van aluminiumschuim wordt het veel gebruikt in radio-opnamestudio's en automatische kantoorapparatuur.
5. Detectie van aluminiumschuim – analyse van elektromagnetische afschermingsprestaties
Onderzoek en tests tonen aan dat het geschuimde aluminium materiaal goede elektromagnetische afschermingsprestaties levert. Wanneer het hoogfrequente magnetische veld door het schuim stroomt, wordt er een wervelstroom gegenereerd in het schuim, waardoor het oorspronkelijke magnetische veld wordt opgeheven. Op basis van deze prestaties wordt het geschuimde aluminium materiaal toegepast in de ruimte voor elektronische apparatuur en elektronische apparatuur.
In afschermingsmaterialen voor elektronische apparatuur.
6. Detectie van aluminiumschuimmateriaal – analyse van warmtewisseling en thermische isolatieprestaties
Omdat aluminiumschuim een groot aantal luchtbellen bevat met een geringe warmteoverdracht, is de thermische geleidbaarheid niet zo hoog als die van aluminium, maar wel veel beter dan die van geschuimd kunststof. De thermische geleidbaarheid wordt beïnvloed door de porositeit, en hoe hoger de porositeit, hoe slechter de thermische geleidbaarheid. Onder natuurlijke convectieomstandigheden wordt warmte afgevoerd door warmtewisseling tussen het gas of de vloeistof en de poriënwanden. Dit maakt aluminiumschuim een goed materiaal voor warmtewisseling of warmteafvoer. Zo wordt er bijvoorbeeld een ontdooiingsapparaat vóór de vliegtuigvleugel geïnstalleerd, waarbij het verwarmde gas of de antivries uit het geschuimde aluminium wordt gespoten om het doel van ontdooiing te bereiken.
7. Detectie van aluminiumschuim – analyse van de filtratieprestaties
Dankzij de permeabiliteit van aluminiumschuim is het een goed filtermateriaal in de biologische en chemische sector. De poriën in het aluminiumschuim hebben een goede filterende en scheidende werking op gassen of vloeistoffen, en kunnen ook vaste deeltjes uit de lucht filteren.
Plaatsingstijd: 5 sep 2022






