Hliníková pěna se získává smícháním prášku hliníkové slitiny s látkou oddělenou během ohřevu a zplyňování. Vyznačuje se nízkou hmotností, vysokou porézností a vysokým specifickým povrchem. Má vlastnosti kovových materiálů a pěny a má silnou odolnost proti nárazu, vysokou specifickou pevnost, vysokou teplotní odolnost, silnou požární odolnost a má také silné elektromagnetické stínění a filtrační vlastnosti. Dnes si podrobně představíme sedm výkonnostních výhod testování hliníkové pěny.
1. Kontrola hliníkové pěny – statická analýza
Největší strukturální vlastností hliníkové pěny je to, že má uvnitř velké množství pórů, díky čemuž je lehká a má vysokou specifickou pevnost. Díky těmto vlastnostem se hliníková pěna stává nejlepším sendvičovým plnivem pro sendvičové kompozitní panely, což výrazně zlepšuje deformační režim kompozitního materiálu při zatížení, takže se zlepšuje jeho odolnost v ohybu, pevnost v tlaku a schopnost pohlcovat hluk. efektivní zlepšení. Ve srovnání s tradičním voštinovým sendvičovým materiálem pěnový hliníkový materiál účinně snižuje náklady a překonává nevýhodu anizotropie voštinového sendvičového materiálu.
2. Detekce hliníkového pěnového materiálu – analýza účinnosti absorpce energie
Proces od síly ke stlačení pěnového materiálu je rozdělen do tří fází, první fází je fáze elastické deformace. Po namáhání procházejí vnitřní póry pěnového hliníkového materiálu vratnou elastickou deformací. Druhým stupněm je stupeň tvarovací plošiny. Když mechanická pevnost pěnového hliníkového materiálu dosáhne nevratné úrovně, přechází do fáze tvarovací deformace. V tomto okamžiku procházejí vnitřní póry deformací, jako je poddajnost a tečení, a nakonec se úplně zhroutí. Když stupeň zhroucení dosáhne kontaktu mezi protilehlými stěnami pórů, vstoupí do třetího stupně: zhuštění. Proto poté, co je hliníková pěna vystavena tlaku, podléhá jedinečnému chování při stlačení a deformaci. Tlak se přitom přeměňuje na schopnost deformace pěny, která efektivně absorbuje energii nárazové síly.
3. Detekce hliníkové pěny – analýza účinnosti tlumení nárazů
Pěnový hliník má vysoké tlumicí vlastnosti, 5 až 10krát vyšší než čistý hliník. Tato charakteristika souvisí s porézností, velikostí pórů a amplitudou zatížení-deformace samotné hliníkové pěny. Čím vyšší je pórovitost, čím menší je velikost pórů a čím větší je amplituda zatížení a deformace, tím lepší je tlumení hliníkové pěny.
Když je pěnový hliníkový materiál vystaven vnějšímu namáhání, v důsledku nerovnoměrných pórů je rozložení deformační síly také nerovnoměrné, takže normální deformační síla se přemění na smykové napětí, které spotřebuje vnější napětí a přemění ho na tepelnou energii uvnitř materiál z pěnového hliníku. Podle této charakteristiky pěnového hliníkového materiálu se pěnový hliníkový materiál stává vynikajícím materiálem absorbujícím nárazy. Jako jsou nárazníky automobilů, podvozky vesmírných lodí atd.
4. Testování hliníkové pěny – analýza účinnosti pohlcování zvuku
Jedinečná struktura pórů hliníkového pěnového materiálu umožňuje dobrou absorpci zvuku. Když zvuk prochází pórem, způsobuje rezonanci zvuku v póru a tření se stěnou pórů vytváří tepelnou energii a tepelná energie je rozptýlena hliníkem, takže struktura pórů pěnového hliníkového materiálu je efektivní pohlcuje hluk. Absorpce zvuku pěnového hliníkového materiálu se zvyšuje se zvýšením pórovitosti, snížením velikosti pórů a zvýšením tloušťky materiálu. Podle vlastností pohlcování zvuku hliníkové pěny je široce používán v rozhlasových nahrávacích studiích a automatických kancelářských zařízeních.
5. Detekce hliníkové pěny – analýza účinnosti elektromagnetického stínění
Výzkum a testování ukazují, že pěnový hliníkový materiál má dobré elektromagnetické stínění. Při průchodu vysokofrekvenčního magnetického pole pěnou vzniká uvnitř pěny magnetické pole vířivých proudů, které původní magnetické pole ruší. Podle tohoto výkonu se pěnový hliníkový materiál aplikuje na místnost s elektronickým zařízením a elektronickým zařízením,
Ve stínicích materiálech pro elektronická zařízení.
6. Detekce hliníkového pěnového materiálu – analýza tepelné výměny a tepelně izolačních vlastností
Protože hliníkový pěnový materiál obsahuje velké množství vzduchových bublin s malou schopností přenosu tepla, jeho tepelná vodivost není tak vysoká jako u hliníku, ale je mnohem lepší než u pěnových plastů. Jeho tepelná vodivost je ovlivněna pórovitostí a čím je pórovitost vyšší, tím je tepelná vodivost horší. Za podmínek přirozené konvekce se teplo odvádí výměnou tepla mezi plynem nebo kapalinou a stěnami pórů. Díky tomu je hliníková pěna dobrým materiálem pro výměnu nebo odvod tepla. Například odmrazovací zařízení je instalováno před křídlem letadla a zahřátý plyn nebo nemrznoucí směs je vytlačována z pěnového hliníkového materiálu, aby se dosáhlo účelu odmrazování.
7. Detekce hliníkové pěny – analýza výkonu filtrace
Díky propustnosti hliníkové pěny může být použit jako dobrý filtrační materiál v biologických a chemických oborech. Póry v hliníkovém pěnovém materiálu mají dobrý filtrační a separační účinek na plyny nebo kapaliny a mohou také filtrovat pevné částice vzduchu.
Čas odeslání: září-05-2022

