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有一些性能是不会发生变化的,例如:晶体结构,热膨胀系数,以及熔化温
度(固一液温度区)。
其他一些物理性能,如热容等,精确地说是每相热容与其质量百分数的乘积
之和,与密度呈典型的线性关系。但对低密度的金属泡沫而言,由于气体的质量
百分数很小,故其比热与实体金属的比热基本相同。
最后,有许多性能不仅与密度线性相关,而且还取决于多孔结构的几何结构
或微结构,例如:刚度、机械强度、导热性、导电性以及声学性能等。
多孔金属的结构敏感性因素有(按重要性排序):
①固有性能(孔壁材料的性能);
②相对密度;
③多孑L结构的类型(开孔或闭孔);
④在闭孔泡沫中,包含在孔接点、孔棱或孔壁上的实体的百分数;
⑤质量分布的不规则性及其梯度;
⑥孔径及孔径分布(包括异常孔);
⑦孔形状和孔的各向异性性(包含特殊形状孔);
⑧孑L棱的连接性;
⑨孔壁的弯曲及破损缺陷。
对于理想的泡沫结构,已建立了一些模型来描述其实体性能、密度及多孔结
构的相互关系,本书对其中的部分进行了论述。这些关系清楚地表明了多孔材料
最重要的结构特征是其相对密度。
其他结构参数的重要性可从导热和导电性对密度的依赖程度很容易得知。泡
沫金属的导热性主要由其实体部分的导热所决定,而气体的作用、穿越气孔的热
辐射、孔内的对流所起的作用却很小。导电性与导热性的表现相同。多孔金属的
导电、导热能力等于其实体的导电、导热性能、实体的体积百分比。以及热
流的几何通道所决定的有效系数三者的乘积。如果相对密度的改变是由于孔壁和
孔棱厚度的比例变化或是由于孔壁和孔连接处不变时孔径的增加而引起的,那么
该有效系数应是一个常数。
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