1. Fyzikálne vlastnosti
Materiál penový hliníkje najdôležitejšou vlastnosťou nízka hmotnosť, nízka hustota, úmerná veľkosti pórov, špecifická hmotnosť je len 0,1-0,6 násobok rovnakého objemu hliníka, ale viac ako 4 násobok penového materiálu. Vodivosť penového materiálu je oveľa menšia ako pevný hliník, naopak odpor je väčší, a je to zlý vodič. Tepelná vodivosť hliníkovej peny je 0,1-0,2 krát menšia ako tepelná vodivosť hliníka s pevným jadrom. Okrem toho má pena aj výhody vysokej tvrdosti, je nehorľavá, ľahko sa neoxiduje, ľahko starne, je odolná voči poveternostným vplyvom, ľahko sa recykluje atď.
Pre zariadenia vystavené zaťaženiu ohybom by mal mať použitý materiál vysokú pevnosť a porovnaním špecifických hodnôt pevnosti s hodnotami špecifickej pevnosti hliníkovej peny a niektorých bežných konštrukčných materiálov (hliník a oceľ) (hliníková pena: oceľ = 5:2,5:1), zistilo sa, že hliníková pena má vysoké špecifické pevnostné charakteristiky. Experimentálne štúdie ukázali, že na zvýšenie pevnosti možno vykonať správne tepelné spracovanie. Takto môže hliníková pena vydržať veľké ohybové zaťaženie.
2. Mechanické vlastnosti
Modul pružnosti, modul pružnosti v šmyku a medza pružnostihliníková penaklesá ako exponenciálna funkcia so zvyšovaním pórovitosti;
Pevnosť v ťahu; penový hliník má nízku pevnosť v ťahu, nízku ťažnosť a polokrehký jav. Zistilo sa, že veľkosť pórov má dôležitý vplyv na ťahové vlastnosti. Keď je relatívna hustota rovnaká, pevnosť v ťahu pri malej veľkosti pórov je väčšia ako pri veľkej veľkosti pórov;
Pevnosť v tlaku; pevnosť v ťahu penového materiálu je nízka, ale pevnosť v tlaku je vysoká; jeho krivku tlakové napätie-deformácia možno rozdeliť na lineárnu elastickú zónu, zónu medzného klzu a hustú zónu. Tvar krivky medzi napätím a deformáciou je v podstate rovnaký, hlavne vo výške plastovej platformy, veľkosť otvoru nemôže byť jednoducho lineárna, ale mala by byť v určitom rozsahu clony, aby sa dosiahla čo najväčšia hodnota . Pevný hliník kompresná sila a hustota a kompresná rýchlosť vzťahu medzi grafom ukazuje, že čím väčšia je hustota, tým silnejšia je kompresia;
3. Charakterizácia sania
Porézne konštrukčné materiálymožno použiť na odsávanie. Malá hmotnosť dielne hrá veľkú úlohu v absorpčnej sile. Penové bunky sú malé, pevné a dobre absorbujú teplo. Penový materiál má počas stláčania dlhé napätie a absorbuje energiu namáhaním za v podstate konštantných podmienok napätia. Sacia sila vyžaduje plochu pod krivkou napätia a deformácie, takže čím väčšia je sacia sila, keď je poddajná platforma vyššia a širšia. Veľkosť pórov má určitý vplyv na výšku poddajnej platformy a výber vhodnej veľkosti pórov môže zlepšiť príťažlivosť poddajnej platformy. Okrem toho sa jeho sacia sila mení nemonotónne s pórovitosťou, v ktorej je sacia sila najväčšia pri určitej pórovitosti.
4. Výkon tlmenia
Tlmiaci výkon je schopnosť materiálu premeniť mechanickú vibračnú energiu na tepelnú energiu z vnútorných dôvodov. Materiál je možné plne využiť na zníženie zbytočného hluku a vibrácií. Dôležitým spôsobom, ako zlepšiť tlmiaci výkon kovových materiálov, je maximalizovať interakciu medzi defektmi, aby sa dosiahlo maximálne lineárne tlmenie a rozšírenie mechanického mechanizmu, aby sa maximalizovalo nelineárne tlmenie. Experimentálne výsledky ukazujú, že porézne materiály sa zhodujú s organizačnými charakteristikami vysoko tlmených materiálov a prítomnosť pórov má dôležitý vplyv na odozvu tlmenia niektorých nekovových alebo kovových materiálov.
Čas odoslania: 30. novembra 2023

