• cpbj

Siedem analiz wydajności, kompleksowy przegląd punktów testowych pianki aluminiowej

Pianka aluminiowa jest uzyskiwana przez zmieszanie proszku stopu aluminium z substancją oddzieloną podczas ogrzewania i gazyfikacji. Ma ona cechy lekkości, wysokiej porowatości i dużej powierzchni właściwej. Ma zarówno cechy materiałów metalowych, jak i pianki, a także ma wysoką odporność na uderzenia, wysoką wytrzymałość właściwą, odporność na wysoką temperaturę, wysoką odporność na ogień, a także ma silne właściwości ekranowania elektromagnetycznego i filtrowania. Dzisiaj przedstawimy szczegółowo siedem zalet wydajnościowych testowania pianki aluminiowej.

Pianka aluminiowa

1. Badanie pianki aluminiowej – analiza wytrzymałości konstrukcyjnej
Największą cechą strukturalną pianki aluminiowej jest to, że ma ona dużą liczbę porów wewnątrz, co sprawia, że ​​jest lekka i ma wysoką wytrzymałość właściwą. Ze względu na te cechy pianka aluminiowa staje się najlepszym wypełniaczem warstwowym do paneli kompozytowych warstwowych, co znacznie poprawia tryb odkształcania materiału kompozytowego pod obciążeniem, dzięki czemu jego odporność na zginanie, wytrzymałość na ściskanie i zdolność pochłaniania hałasu ulegają poprawie. skuteczna poprawa. W porównaniu z tradycyjnym materiałem warstwowym o strukturze plastra miodu, spieniony materiał aluminiowy skutecznie obniża koszty i przezwycięża wadę anizotropii materiału warstwowego o strukturze plastra miodu.

2. Wykrywanie materiału spienionego aluminium – analiza wydajności pochłaniania energii
Proces od siły do ​​kompresji materiału piankowego jest podzielony na trzy etapy, pierwszy etap to etap odkształcenia sprężystego. Po naprężeniu wewnętrzne pory spienionego materiału aluminiowego ulegają odzyskiwalnemu odkształceniu sprężystemu. Drugi etap to etap platformy kształtującej. Kiedy wytrzymałość mechaniczna spienionego materiału aluminiowego osiągnie nieodwracalny poziom, wchodzi on w etap odkształcenia kształtującego. W tym czasie wewnętrzne pory ulegają odkształceniu, takiemu jak podatność i pełzanie, a na końcu całkowicie się zapadają. Kiedy stopień zapadnięcia osiągnie kontakt między przeciwległymi ściankami porów, wchodzi w trzeci etap: etap zagęszczania. Dlatego po poddaniu pianki aluminiowej ciśnieniu ulega ona unikalnemu zachowaniu odkształcenia ściskającego. W tym procesie ciśnienie jest przekształcane w zdolność odkształcenia pianki, która skutecznie pochłania energię siły uderzenia.

3. Wykrywanie pianki aluminiowej – analiza wydajności amortyzacji wstrząsów
Spienione aluminium ma wysokie właściwości tłumiące, 5 do 10 razy większe niż czyste aluminium. Ta cecha jest związana z porowatością, rozmiarem porów i amplitudą obciążenia-odkształcenia samej pianki aluminiowej. Im wyższa porowatość, tym mniejszy rozmiar porów i większa amplituda obciążenia-odkształcenia, tym lepsze tłumienie pianki aluminiowej.

Gdy spieniony materiał aluminiowy jest poddawany naprężeniom zewnętrznym, ze względu na nierównomierne pory, rozkład siły odkształcenia jest również nierównomierny, tak że normalna siła odkształcenia jest przekształcana w naprężenie ścinające, które pochłania naprężenie zewnętrzne i przekształca je w energię cieplną wewnątrz spienionego materiału aluminiowego. Zgodnie z tą cechą spienionego materiału aluminiowego, spieniony materiał aluminiowy staje się doskonałym materiałem amortyzującym. Takim jak zderzaki samochodowe, podwozia statków kosmicznych itp.

4. Badanie pianki aluminiowej – analiza wydajności pochłaniania dźwięku
Unikalna struktura porów materiału spienionego aluminium sprawia, że ​​ma on dobre właściwości pochłaniania dźwięku. Kiedy dźwięk przechodzi przez pory, powoduje rezonans dźwięku w porach, a tarcie o ścianki porów generuje energię cieplną, która jest rozpraszana przez aluminium, więc struktura porów spienionego aluminium skutecznie pochłania hałas. Właściwości pochłaniania dźwięku spienionego aluminium zwiększają się wraz ze wzrostem porowatości, zmniejszeniem rozmiaru porów i wzrostem grubości materiału. Zgodnie z właściwościami pochłaniania dźwięku pianki aluminiowej, jest ona szeroko stosowana w studiach nagraniowych radiowych i automatycznym sprzęcie biurowym.

5. Wykrywanie pianki aluminiowej – analiza skuteczności ekranowania elektromagnetycznego
Badania i testy pokazują, że spieniony materiał aluminiowy ma dobre właściwości ekranujące elektromagnetycznie. Gdy pole magnetyczne o wysokiej częstotliwości przechodzi przez piankę, wewnątrz pianki powstaje pole magnetyczne prądów wirowych, które anuluje pierwotne pole magnetyczne. Zgodnie z tymi właściwościami spieniony materiał aluminiowy jest stosowany w pomieszczeniu ze sprzętem elektronicznym i sprzęcie elektronicznym,

W materiałach osłonowych sprzętu elektronicznego.

6. Wykrywanie materiału spienionego aluminium – analiza wymiany ciepła i wydajności izolacji termicznej
Ponieważ materiał pianki aluminiowej zawiera dużą liczbę pęcherzyków powietrza o małej zdolności przenoszenia ciepła, jego przewodność cieplna nie jest tak wysoka jak aluminium, ale jest znacznie lepsza niż spienionych tworzyw sztucznych. Na jego przewodność cieplną wpływa porowatość, a im wyższa porowatość, tym gorsza przewodność cieplna. W warunkach naturalnej konwekcji ciepło jest rozpraszane poprzez wymianę ciepła między gazem lub cieczą a ściankami porów. To sprawia, że ​​pianka aluminiowa jest dobrym materiałem do wymiany ciepła lub rozpraszania ciepła. Na przykład urządzenie do odladzania jest instalowane przed skrzydłem samolotu, a podgrzany gaz lub środek przeciw zamarzaniu jest wyrzucany z spienionego materiału aluminiowego w celu osiągnięcia celu odladzania.

7. Wykrywanie piany aluminiowej – analiza wydajności filtracji
Ze względu na przepuszczalność pianki aluminiowej może być ona stosowana jako dobry materiał filtracyjny w dziedzinach biologicznych i chemicznych. Pory w materiale pianki aluminiowej mają dobry efekt filtrowania i separacji gazów lub cieczy, a także mogą filtrować ciała stałe w powietrzu.


Czas publikacji: 05-09-2022