Alumīnija putas iegūst, sajaucot alumīnija sakausējuma pulveri ar karsēšanas un gazifikācijas laikā atdalītu vielu. Tam ir viegls svars, augsta porainība un liels īpatnējais virsmas laukums. Tam ir gan metāla materiālu, gan putu īpašības, un tai ir spēcīga triecienizturība, augsta īpatnējā izturība, augsta temperatūras izturība, spēcīga ugunsizturība, kā arī spēcīgas elektromagnētiskās ekranēšanas un filtrēšanas īpašības. Šodien mēs detalizēti iepazīstināsim ar septiņām alumīnija putu testēšanas priekšrocībām.
1. Alumīnija putu pārbaude – konstrukcijas veiktspējas analīze
Alumīnija putu lielākā strukturālā iezīme ir tā, ka tajā ir liels poru skaits iekšpusē, kas padara to vieglu un augstu īpatnējo izturību. Šo īpašību dēļ alumīnija putas kļūst par labāko sendviča pildvielu sendvičkompozītmateriālu paneļiem, kas ievērojami uzlabo kompozītmateriāla deformācijas režīmu zem slodzes, tādējādi uzlabojot tā lieces pretestību, spiedes izturību un trokšņu absorbcijas spēju. efektīvs uzlabojums. Salīdzinot ar tradicionālo šūnveida sviestmaižu materiālu, putu alumīnija materiāls efektīvi samazina izmaksas un novērš šūnveida sviestmaižu materiāla anizotropijas trūkumu.
2. Alumīnija putu materiāla noteikšana – enerģijas absorbcijas veiktspējas analīze
Process no spēka līdz putu materiāla saspiešanai ir sadalīts trīs posmos, pirmais posms ir elastīgās deformācijas posms. Pēc spriedzes putu alumīnija materiāla iekšējās poras tiek pakļautas atgūstamām elastīgām deformācijām. Otrais posms ir platformas veidošanas posms. Kad putu alumīnija materiāla mehāniskā izturība sasniedz neatgriezenisku līmeni, tas nonāk formēšanas deformācijas stadijā. Šajā laikā iekšējās poras tiek deformētas, piemēram, piekāpjas un ložņā, un beidzot pilnībā sabrūk. Kad sabrukšanas pakāpe sasniedz saskari starp pretējām poru sienām, tā nonāk trešajā posmā: blīvēšanas stadijā. Tāpēc pēc tam, kad alumīnija putas ir pakļautas spiedienam, tās pakļautas unikālai kompresijas deformācijas uzvedībai. Šajā procesā spiediens tiek pārveidots par putu deformācijas spēju, kas efektīvi absorbē trieciena spēka enerģiju.
3. Alumīnija putu noteikšana – triecienu absorbcijas veiktspējas analīze
Putu alumīnijam ir augstas slāpēšanas īpašības, 5 līdz 10 reizes lielākas nekā tīram alumīnijam. Šis raksturlielums ir saistīts ar pašu alumīnija putu porainību, poru izmēru un slodzes deformācijas amplitūdu. Jo lielāka porainība, jo mazāks ir poru izmērs un lielāka slodzes deformācijas amplitūda, jo labāka ir alumīnija putu slāpēšana.
Kad putu alumīnija materiāls tiek pakļauts ārējai spriedzei, nevienmērīgo poru dēļ deformācijas spēka sadalījums ir arī nevienmērīgs, tāpēc parastais deformācijas spēks tiek pārveidots par bīdes spriegumu, kas patērē ārējo spriegumu un pārvērš to siltumenerģijā. putu alumīnija materiāls. Saskaņā ar šo putu alumīnija materiāla īpašību putu alumīnija materiāls kļūst par lielisku triecienu absorbējošu materiālu. Piemēram, automašīnu buferi, kosmosa kuģu šasijas utt.
4. Alumīnija putu testēšana – skaņas absorbcijas veiktspējas analīze
Alumīnija putu materiāla unikālā poru struktūra nodrošina labu skaņas absorbcijas veiktspēju. Kad skaņa iziet cauri porām, tā izraisa skaņas rezonansi porās, un berze ar poru sieniņu rada siltumenerģiju, un siltumenerģija tiek izkliedēta caur alumīniju, tādējādi putu alumīnija materiāla poru struktūra ir efektīva. absorbē troksni. Putu alumīnija materiāla skaņas absorbcijas rādītāji palielinās, palielinoties porainībai, samazinoties poru izmēram un palielinoties materiāla biezumam. Saskaņā ar alumīnija putu skaņas absorbcijas īpašībām to plaši izmanto radio ierakstu studijās un automātiskajā biroja iekārtās.
5. Alumīnija putu noteikšana – elektromagnētiskās ekranēšanas veiktspējas analīze
Pētījumi un testēšana liecina, ka putu alumīnija materiālam ir laba elektromagnētiskā ekranēšana. Kad augstfrekvences magnētiskais lauks iziet cauri putām, putu iekšpusē tiek ģenerēts virpuļstrāvas magnētiskais lauks, kas dzēš sākotnējo magnētisko lauku. Saskaņā ar šo veiktspēju putu alumīnija materiāls tiek uzklāts uz elektronisko iekārtu telpu un elektroniskajām iekārtām,
Elektronisko iekārtu ekranēšanas materiālos.
6. Alumīnija putu materiāla noteikšana – siltuma apmaiņas un siltumizolācijas veiktspējas analīze
Tā kā alumīnija putu materiāls satur lielu skaitu gaisa burbuļu ar nelielu siltuma pārneses spēju, tā siltumvadītspēja nav tik augsta kā alumīnijam, taču tā ir daudz labāka nekā putuplasta. Tās siltumvadītspēju ietekmē porainība, un jo lielāka porainība, jo sliktāka ir siltumvadītspēja. Dabiskās konvekcijas apstākļos siltums tiek izkliedēts siltuma apmaiņas ceļā starp gāzi vai šķidrumu un poru sieniņām. Tas padara alumīnija putas par labu siltuma apmaiņas vai siltuma izkliedes materiālu. Piemēram, lidmašīnas spārna priekšā ir uzstādīta ledus atkausēšanas ierīce, un sasildītā gāze vai antifrīzs tiek izvadīts no putuplasta alumīnija materiāla, lai sasniegtu ledus atkausēšanas mērķi.
7. Alumīnija putu noteikšana – filtrācijas veiktspējas analīze
Pateicoties alumīnija putu caurlaidībai, to var izmantot kā labu filtru materiālu bioloģiskajā un ķīmiskajā jomā. Alumīnija putu materiāla porām ir laba gāzu vai šķidrumu filtrēšanas un atdalīšanas iedarbība, kā arī var filtrēt gaisa cietās vielas.
Izlikšanas laiks: 05.05.2022

