Алюминий көбүктүн артыкчылыктары жана касиеттери
Заманбап технологиянын өнүгүшү пенопластты даярдоонун технологиясын барган сайын өркүндөтүүгө жана өндүрүштүн өздүк наркынын тынымсыз төмөндөшүнө алып келди. менен көрсөтүлгөн көбүк металлалюминий көбүкакыркы жылдарда тез иштелип чыккан функционалдык структуралык материалдын жаңы түрү болуп саналат. структуралык материал катары, ал жеңил салмагы жана жогорку өзгөчө күч менен мүнөздөлөт. Функционалдык материал катары алюминий көбүгү шок жутуу, шок жутуу жөндөмү, жогорку температурага туруштук берүү, үн жылуулоо жана үн жутуу артыкчылыктарына ээ.
ички тешикчелерижабык клетка алюминий көбүказ жылуулук өткөрүмдүүлүккө ээ болгон газдар менен толтурулгандыктан, анын жылуулук өткөрүмдүүлүгү катуу материалдарга караганда бир топ кичине. Клеткадан жасалган көбүк алюминийден жасалган тешикче дубалдын чоң спецификалык бетинин аянты, жогорку көзөнөктүүлүгү, кең жылуулук диффузиялык мейкиндиги жана жогорку жылуулук өткөрүмдүүлүгү ага жылуулук алмашуунун жакшы көрсөткүчтөрүн берет. Табигый конвекция шартында жылуулук алмашуу газдын же суюктуктун агымы аркылуу пенопласттын тешикчелери аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн, мисалы, алюминий көбүгү жана анын тешикчелеринин дубалы, андыктан тешиктен жасалган алюминий көбүгү абдан жакшы жылуулук алмашуу болуп саналат. материал же жылуулук таркатуучу материал.
кысуу жараянына алюминий көбүк алюминий көбүк клетка деформация, кыйроо, жарылуу жана өз ара сүрүлүү жана энергия жоготуу башка түрлөрүн түрүндө жумуш көп сандагы айландырылат, ошондуктан көбүк тышкы таасир энергиясын көп санда соруп алат.Алюминий көбүкжогорку демпферлік мүнөздөмөлөргө ээ, таза алюминий көбүгү демпфингдик мааниси алюминийден 5-10 эсе көп. Алюминий көбүктүн жакшы энергияны сиңирүү жана демпфрондук касиеттерин колдонуу менен, аны эң сонун энергияны сиңирүү материалдарына жана титирөөнү басаңдатуучу материалдарга, мисалы, автомобилдик бамперлерге, космостук аппараттардын кондуруучусуна, лифттерге, конвейердик коопсуздук аянтчаларына жана жогорку ылдамдыктагы жаргылчак калканчынын энергияны сиңирүү лайнерине жасоого болот. .
Суюктуктун жакшы өтүү динамикасынын аркасында, тешиктен жасалган көбүк металлынын жылуулук диссипациялоо көрсөткүчү анын жыш матрицасынын жылуулук өткөрүмдүүлүгүнө жетиши мүмкүн жана бул көбүк металлды колдонуу аэрокосмостук жабдуулар үчүн жылуулук алмаштыргычтардын жылуулук алмашуу жөндөмдүүлүгүн жогорулата алат, энергетикалык кубаттуулук үчүн компакттуу жылыткычтар жана абаны муздатуу үчүн конденсациялык мунаралар. Мисалы, учакта колдонулган музга каршы жана тоңууга каршы түзүлүштөр үчүн,тешик алюминий көбүк панелдерканаттардын алдына орнотулат жана музга каршы максатка жетүү үчүн алюминий көбүк панелдеринен ысытылган газ же антифриз чачылат.

