• cpbj

Сем аналізу прадукцыйнасці, поўны агляд пунктаў выпрабаванняў пенапласту алюмінія

Алюмініевая пена атрымліваецца шляхам змешвання парашка алюмініевага сплаву з рэчывам, якое адлучаецца пры награванні і газіфікацыі. Ён мае невялікі вага, высокую сітаватасць і высокую ўдзельную паверхню. Ён валодае як металічнымі матэрыяламі, так і пенапластам, мае моцную ўдаратрываласць, высокую ўдзельную трываласць, устойлівасць да высокіх тэмператур, моцную вогнеўстойлівасць, а таксама мае моцныя электрамагнітныя экрануючыя і фільтруючыя ўласцівасці. Сёння мы падрабязна прадставім сем пераваг прадукцыйнасці тэставання алюмініевай пены.

Алюмініевая пена

1. Праверка алюмініевай пены - аналіз структурных характарыстык
Самай вялікай структурнай асаблівасцю алюмініевага пенапласту з'яўляецца тое, што ён мае ўнутры вялікую колькасць пор, што робіць яго лёгкім па вазе і высокай удзельнай трываласцю. З-за гэтых характарыстык алюмініевая пена становіцца лепшым сэндвіч-напаўняльнікам для сэндвіч-кампазітных панэляў, што значна паляпшае рэжым дэфармацыі кампазітнага матэрыялу пад нагрузкай, так што яго ўстойлівасць да выгібу, трываласць на сціск і здольнасць паглынання шуму паляпшаюцца. эфектыўнае паляпшэнне. У параўнанні з традыцыйным сотавым сэндвіч-матэрыялам, успенены алюмініевы матэрыял эфектыўна зніжае кошт і пераадольвае недахоп анізатрапіі сотавага сэндвіч-матэрыялу.

2. Выяўленне ўспененага алюмінія - аналіз паказчыкаў паглынання энергіі
Працэс ад сілы да сціску пенапласту дзеліцца на тры этапы, першы этап - гэта этап пругкай дэфармацыі. Пасля нагрузкі ўнутраныя пары ўспененага алюмініевага матэрыялу падвяргаюцца аднаўляемай пругкай дэфармацыі. Другі этап - этап фарміравання платформы. Калі механічная трываласць успененага алюмініевага матэрыялу дасягае незваротнага ўзроўню, ён пераходзіць у стадыю дэфармацыі формы. У гэты час унутраныя пары падвяргаюцца дэфармацыі, такой як гнуткасць і паўзучасць, і, нарэшце, цалкам руйнуюцца. Калі ступень калапсу дасягае кантакту паміж процілеглымі сценкамі пор, ён пераходзіць у трэцюю стадыю: стадыю ўшчыльнення. Такім чынам, пасля таго, як алюмініевая пена падвяргаецца ціску, яна падвяргаецца унікальнай дэфармацыі пры сціску. У працэсе ціск ператвараецца ў здольнасць пены да дэфармацыі, якая эфектыўна паглынае энергію сілы ўдару.

3. Выяўленне алюмініевай пены - аналіз характарыстык паглынання ўдараў
Успенены алюміній мае высокія амартызацыйныя ўласцівасці, у 5-10 разоў большыя, чым у чыстага алюмінія. Гэтая характарыстыка звязана з сітаватасцю, памерам пор і амплітудай нагрузкі-дэфармацыі самой алюмініевай пены. Чым вышэй сітаватасць, чым меншы памер пор і чым большая амплітуда нагрузкі-дэфармацыі, тым лепш амартызацыя алюмініевай пены.

Калі ўспенены алюмініевы матэрыял падвяргаецца знешнім нагрузкам, з-за няроўных пор размеркаванне сілы дэфармацыі таксама нераўнамернае, так што нармальная сіла дэфармацыі пераўтворыцца ў напружанне зруху, якое спажывае знешняе напружанне і пераўтварае яго ў цеплавую энергію ўнутры успенены алюмініевы матэрыял. Згодна з гэтай характарыстыкай успененага алюмініевага матэрыялу, успенены алюмініевы матэрыял становіцца выдатным амартызацыйным матэрыялам. Такія як аўтамабільныя бамперы, шасі касмічных караблёў і інш.

4. Тэставанне алюмініевай пены - аналіз прадукцыйнасці гукапаглынання
Унікальная структура пор успененага алюмінія робіць яго добрым гукапаглынальным. Калі гук праходзіць праз пору, гэта выклікае рэзананс гуку ў поры, і трэнне са сценкай пары выпрацоўвае цеплавую энергію, і цеплавая энергія рассейваецца праз алюміній, таму структура пор успененага алюмініевага матэрыялу эфектыўна паглынае шум. Прадукцыйнасць гукапаглынання матэрыялу з успененага алюмінія павялічваецца з павелічэннем сітаватасці, памяншэннем памеру пор і павелічэннем таўшчыні матэрыялу. Згодна са гукапаглынальнымі ўласцівасцямі алюмініевай пены, яна шырока выкарыстоўваецца ў радыёстудыях гуказапісу і аўтаматычнай аргтэхніцы.

5. Выяўленне алюмініевай пены - аналіз характарыстык электрамагнітнага экранавання
Даследаванні і выпрабаванні паказваюць, што ўспенены алюмініевы матэрыял мае добрыя электрамагнітныя характарыстыкі экранавання. Калі высокачашчыннае магнітнае поле праходзіць праз пенапласт, унутры пенапласту генеруецца віхравое магнітнае поле, якое анулюе зыходнае магнітнае поле. Згодна з гэтым выкананнем, успенены алюмініевы матэрыял наносіцца на пакой электроннага абсталявання і электроннае абсталяванне,

У экрануючых матэрыялах для электроннага абсталявання.

6. Выяўленне ўспененага алюмінію – аналіз цеплаабмену і цеплаізаляцыйных характарыстык
Паколькі алюмініевы пенапласт змяшчае вялікую колькасць паветраных бурбалак з невялікай здольнасцю цеплаперадачы, яго цеплаправоднасць не такая высокая, як у алюмінія, але значна лепшая, чым у пенапласту. На яго цеплаправоднасць ўплывае сітаватасць, і чым вышэй сітаватасць, тым горш цеплаправоднасць. Ва ўмовах натуральнай канвекцыі цяпло рассейваецца шляхам цеплаабмену паміж газам або вадкасцю і сценкамі пор. Гэта робіць алюмініевую пену добрым матэрыялам для цеплаабмену або цеплаадводу. Напрыклад, прылада супраць абледзянення ўсталёўваецца перад крылом самалёта, і нагрэты газ або антыфрыз выкідваецца з успененага алюмініевага матэрыялу для дасягнення мэты супрацьабледзянення.

7. Выяўленне алюмініевай пены - аналіз эфектыўнасці фільтрацыі
Дзякуючы пранікальнасці алюмініевай пены, яе можна выкарыстоўваць як добры фільтруючы матэрыял у біялагічнай і хімічнай галінах. Поры ў пенапласце алюмінія добра фільтруюць і аддзяляюць газы і вадкасці, а таксама могуць фільтраваць цвёрдыя часціцы паветра.


Час публікацыі: 5 верасня 2022 г