1. Propietate fisikoak
Aluminiozko apar materialapisu arineko ezaugarri garrantzitsuena da, dentsitate baxua, poroen tamainaren proportzionala, grabitate espezifikoa aluminioaren bolumen bera 0,1-0,6 aldiz baino ez da, baina apar-materiala baino 4 aldiz handiagoa da. Apar materialaren eroankortasuna aluminio solidoa baino askoz txikiagoa da, aitzitik, erresistentzia handiagoa da eta eroale txarra da. Aluminio-aparren eroankortasun termikoa nukleo solidoko aluminioarena baino 0,1-0,2 aldiz txikiagoa da. Horrez gain, aparrak gogortasun handiko abantailak ditu, sukoa ez dena, oxidatzen ez dena, zahartzen ez dena, eguraldiarekiko erresistentea, birziklatzen erraza eta abar.
Tolestura-kargak jasaten dituzten ekipoetarako, erabilitako materialak erresistentzia handia izan behar du, eta erresistentzia-balio espezifikoak aluminio-aparren eta ohiko egitura-material batzuekin (aluminioa eta altzairua) (aluminio-aparra: altzairua = 5:2,5:1) alderatuz, aurkitu zen aluminiozko aparrak erresistentzia-ezaugarri espezifiko handiak dituela. Ikerketa esperimentalek frogatu dute tratamendu termiko egokia egin daitekeela bere indarra areagotzeko. Horrela, aluminiozko aparrak makurtze-karga handiak jasan ditzake.
2. Propietate mekanikoak
Elastikotasun-modulua, ebakidura-modulua eta -ren muga elastikoaaluminiozko aparrafuntzio esponentzial gisa murrizten da porositatea handitzean;
Trakzio erresistentzia; apar-aluminioa trakzio-erresistentzia baxua, luzapen txikia eta fenomeno erdi hauskorra du. Poroen tamainak trakzio propietateetan eragin handia duela aurkitu zen. Dentsitate erlatiboa berdina denean, poro tamaina txikiaren trakzio-erresistentzia handiagoa da poro tamaina handiarena baino;
Konpresioaren indarra; apar-materialaren trakzio-erresistentzia baxua da, baina konpresioaren erresistentzia handia da; bere konpresio-tentsio-tentsio-kurba eremu elastiko linealean, errendimendu-lautadako eremuan eta zona trinkoan bana daiteke. Aparratutako aluminiozko irekiera ezberdineko konpresio-tentsio-tentsioaren kurba forma funtsean berdina da, batez ere plastikozko plataformaren altueran, irekiduraren tamaina ezin da erlazio lineala izan, baina irekiera tarte jakin batean egon behar du balio gorenera iristeko. . Aparratutako aluminiozko konpresioaren indarrak eta grafikoaren arteko erlazioaren dentsitateak eta konpresio-tasa erakusten dute zenbat eta dentsitate handiagoa izan, orduan eta indartsuagoa izango da konpresioa;
3. Xurgapenaren karakterizazioa
Egiturazko material porotsuakxurgatzeko erabil daiteke. Tailerreko masa txikiak zeresan handia du xurgapen-indarrean. Apar-zelulak txikiak, sendoak eta beroa ondo xurgatzen dute. Apar-materialak tentsio-plataforma luzea du konpresioan zehar eta energia xurgatzen du tentsioaren bidez, funtsean, etengabeko tentsio baldintzetan. Xurgapen-indarrak tentsio-tentsio-kurbaren azpian dagoen eremua eskatzen du, beraz, zenbat eta handiagoa izan zurgapen-indarra etekin-plataforma handiagoa eta zabalagoa denean. Poroen tamainak efektu jakin bat du etekin-plataformaren altueran, eta poro-tamaina egokia aukeratzeak etekin-plataformaren erakarpena hobe dezake. Horrez gain, bere zurgapen-indarra monotonikoki aldatzen da porositatearekin, zeinetan zurgapen-indarra handiena da porositate jakin batean.
4. Moteltze errendimendua
Moteltze-errendimendua material batek bibrazio-energia mekanikoa energia termiko bihurtzeko duen gaitasuna da, barne arrazoiengatik. Materiala guztiz erabil daiteke alferrikako zarata eta bibrazioak murrizteko. Metalezko materialen moteltze-errendimendua hobetzeko modu garrantzitsu bat akatsen arteko elkarrekintza maximizatzea da moteltze lineal maximoa lortzeko eta mekanismo mekanikoa zabaltzea moteltze ez lineala maximizatzeko. Emaitza esperimentalek erakusten dute material porotsuak bat datozela oso moteldutako materialen antolamendu-ezaugarriekin, eta poroen presentziak eragin handia du metalik gabeko edo metalezko material batzuen moteltze erantzunean.
Argitalpenaren ordua: 2023-11-30

