• cpbj

Sedem výkonnostných analýz, komplexný prehľad testovacích bodov z penového hliníka

Hliníková pena sa získava zmiešaním prášku hliníkovej zliatiny s látkou oddelenou počas zahrievania a splyňovania. Vyznačuje sa nízkou hmotnosťou, vysokou pórovitosťou a vysokým špecifickým povrchom. Má vlastnosti kovových materiálov a peny a má silnú odolnosť proti nárazu, vysokú špecifickú pevnosť, odolnosť voči vysokej teplote, silnú požiarnu odolnosť a má tiež silné elektromagnetické tienenie a filtračné vlastnosti. Dnes si podrobne predstavíme sedem výkonnostných výhod testovania hliníkovej peny.

Hliníková pena

1. Kontrola hliníkovej peny – analýza konštrukčných vlastností
Najväčšou štrukturálnou vlastnosťou hliníkovej peny je to, že má vo vnútri veľké množstvo pórov, vďaka čomu je ľahká a má vysokú špecifickú pevnosť. Vďaka týmto vlastnostiam sa hliníková pena stáva najlepším sendvičovým plnivom pre sendvičové kompozitné panely, čo výrazne zlepšuje deformačný režim kompozitného materiálu pri zaťažení, takže sa zlepšuje jeho odolnosť v ohybe, pevnosť v tlaku a schopnosť pohlcovať hluk. efektívne zlepšenie. V porovnaní s tradičným voštinovým sendvičovým materiálom penový hliníkový materiál efektívne znižuje náklady a prekonáva nevýhodu anizotropie voštinového sendvičového materiálu.

2. Detekcia hliníkového penového materiálu – analýza účinnosti absorpcie energie
Proces od sily po stlačenie penového materiálu je rozdelený do troch etáp, prvá fáza je pružná deformačná fáza. Po namáhaní sa vnútorné póry penového hliníkového materiálu podrobia návratnej elastickej deformácii. Druhým stupňom je stupeň tvarovacej platformy. Keď mechanická pevnosť penového hliníkového materiálu dosiahne nenávratnú úroveň, vstupuje do fázy tvarovej deformácie. V tomto čase vnútorné póry podliehajú deformácii, ako je poddajnosť a tečenie, a nakoniec sa úplne zrútia. Keď stupeň kolapsu dosiahne kontakt medzi protiľahlými stenami pórov, vstupuje do tretieho štádia: do štádia zhutňovania. Preto potom, čo je hliníková pena vystavená tlaku, podlieha jedinečnému správaniu sa deformačnej kompresie. Pri tom sa tlak premieňa na schopnosť deformácie peny, ktorá efektívne absorbuje energiu nárazovej sily.

3. Detekcia hliníkovej peny – analýza účinnosti tlmenia nárazov
Penový hliník má vysoké tlmiace vlastnosti, 5 až 10-krát vyššie ako čistý hliník. Táto charakteristika súvisí s pórovitosťou, veľkosťou pórov a amplitúdou záťažového napätia samotnej hliníkovej peny. Čím vyššia je pórovitosť, tým menšia je veľkosť pórov a čím väčšia je amplitúda zaťaženia a deformácie, tým lepšie je tlmenie hliníkovej peny.

Keď je penový hliníkový materiál vystavený vonkajšiemu namáhaniu, v dôsledku nerovnomerných pórov je rozloženie deformačnej sily tiež nerovnomerné, takže normálna deformačná sila sa premení na šmykové napätie, ktoré spotrebuje vonkajšie napätie a premení ho na tepelnú energiu vo vnútri penový hliníkový materiál. Podľa tejto charakteristiky penového hliníkového materiálu sa penový hliníkový materiál stáva vynikajúcim materiálom absorbujúcim nárazy. Ako sú nárazníky áut, podvozky vesmírnych lodí atď.

4. Testovanie hliníkovej peny – analýza účinnosti absorpcie zvuku
Vďaka unikátnej štruktúre pórov hliníkového penového materiálu má dobrú schopnosť pohlcovať zvuk. Keď zvuk prechádza cez póry, spôsobuje rezonanciu zvuku v póroch a trenie so stenou pórov vytvára tepelnú energiu a tepelná energia sa rozptýli cez hliník, takže štruktúra pórov penového hliníkového materiálu je efektívna pohlcuje hluk. Absorpcia zvuku penového hliníkového materiálu sa zvyšuje so zvyšovaním pórovitosti, zmenšovaním veľkosti pórov a zvyšovaním hrúbky materiálu. Podľa vlastností absorpcie zvuku hliníkovej peny sa široko používa v rozhlasových nahrávacích štúdiách a automatických kancelárskych zariadeniach.

5. Detekcia hliníkovej peny – analýza účinnosti elektromagnetického tienenia
Výskum a testovanie ukazuje, že penový hliníkový materiál má dobré elektromagnetické tienenie. Pri prechode vysokofrekvenčného magnetického poľa penou vzniká vo vnútri peny magnetické pole vírivých prúdov, ktoré ruší pôvodné magnetické pole. Podľa tohto výkonu sa penový hliníkový materiál aplikuje na miestnosť s elektronickým zariadením a elektronické zariadenia,

V tieniacich materiáloch pre elektronické zariadenia.

6. Detekcia hliníkovej peny – analýza tepelnej výmeny a tepelnoizolačných vlastností
Pretože penový hliníkový materiál obsahuje veľké množstvo vzduchových bublín s malou schopnosťou prenosu tepla, jeho tepelná vodivosť nie je taká vysoká ako u hliníka, ale je oveľa lepšia ako u penových plastov. Jeho tepelnú vodivosť ovplyvňuje pórovitosť a čím je pórovitosť vyššia, tým je tepelná vodivosť horšia. V podmienkach prirodzenej konvekcie sa teplo odvádza výmenou tepla medzi plynom alebo kvapalinou a stenami pórov. Vďaka tomu je hliníková pena dobrým materiálom na výmenu alebo odvod tepla. Napríklad odmrazovacie zariadenie je inštalované pred krídlom lietadla a zahriaty plyn alebo nemrznúca zmes sa vytláča z penového hliníkového materiálu, aby sa dosiahol účel odmrazovania.

7. Detekcia hliníkovej peny – analýza výkonu filtrácie
Vďaka priepustnosti hliníkovej peny môže byť použitý ako dobrý filtračný materiál v biologických a chemických oblastiach. Póry v hliníkovom penovom materiáli majú dobrý filtračný a separačný účinok na plyny alebo kvapaliny a môžu tiež filtrovať pevné častice vzduchu.


Čas odoslania: 05.09.2022