Vlastnosti hliníkovej peny a jej súčasné využitie v stavebníctve
Hliníková pena má vysokú tepelnú odolnosť a netaví sa ani pri bode topenia zliatiny. Rozsah teplôt topenia pre bežné hliníkové zliatiny je medzi 560 ~ 700 ℃, alehliníková penaNeroztaví sa ani pri zahriatí na 1400 ℃. Okrem toho pri vysokých teplotách neuvoľňuje škodlivé plyny a v mnohých prípadoch môže ako tepelná izolácia a tepelne odolný materiál nahradiť penové živice a azbestové výrobky. Materiál.
Hliníková pena dokáže rozptýliť kinetickú energiu vzduchu na teplo vibráciami svojich pórovitých stien; preto sa môže použiť ako zvukovoizolačný panel v protihlukových obloženiach diaľnic, železníc, tunelov metra, staníc metra, konferenčných sál a veľkých strojovní. Zmenou hrúbky vzduchovej vrstvy za zvukovoizolačným panelom je možné regulovať hlavnú frekvenciu koeficientu absorpcie zvuku hliníkového penového panelu, čo umožňuje vytvárať zvukovoizolačné panely pre rôzne typy hluku. Okrem toho hliníkové penové panely neabsorbujú vlhkosť; miera absorpcie zvuku sa vo vlhkom prostredí neznižuje, čo z nich robí najlepší zvukovoizolačný materiál pre takéto podmienky.
V stavebníctve, hliníková pena má širokú škálu uplatnenia. Napríklad výroba výťahov s hliníkovou penou môže výrazne znížiť ich hmotnosť, a tým aj spotrebu energie, zatiaľ čo vynikajúci výkon hliníkovej peny v absorpcii energie zaisťuje bezpečnosť výťahu. Ak sa hliníková pena použije ako dekoratívny materiál, je ľahká a esteticky príjemná a zároveň poskytuje protipožiarne a zvukovoizolačné účinky.
V stavebníctve je ďalšou typickou potrebou výšková obvodová stena vyrobená z hliníkovej peny. Tento najmodernejší typ obvodovej steny má funkcie pohlcovania energie, zvukovej izolácie a tepelnej izolácie. Dokáže tlmiť vplyv tlaku vetra na výškové budovy, zabezpečiť tepelnú izoláciu a zníženie hluku a zlepšiť komfort. Tepelná vodivosť hliníková pena nesúvisí len s jeho pórovitosťou, ale aj s rozložením pórov, pričom tie zohrávajú dominantnú úlohu. Ak sa penové bunky rozprestierajú kolmo na smer tepelného toku, ich schopnosť brániť tepelnému toku sa zvyšuje a vďaka prepojenosti v tomto smere sa môže dokonca objaviť „stenka s vysokým tepelným odporom“, čo z neho robí veľmi sľubný tepelnoizolačný materiál.
