Die zukünftige Richtung der intelligenten und nachhaltigen Aluminiumgipfel (2)
Feb 27, 2025
3. Fortgeschrittene Materialien und Legierungen
Hochleistungslegierungen:
Entwicklung neuer Legierungen: Forschung und Entwicklung neuer Aluminiumlegierungen mit verbesserten Eigenschaften wie höherer Festigkeit, besserer Korrosionsbeständigkeit und besserer thermischer Stabilität.
Nanostrukturierte Materialien: Erforschung der überlegenen mechanischen Eigenschaften von nanostrukturierten Aluminiumlegierungen.
zusammengesetztes Material:
Hybridverbundmaterialien: Kombinieren Sie Aluminium mit anderen Materialien wie Kohlefaser oder Keramik, um hybride Verbundwerkstoffe mit hervorragender Leistung zu erzeugen.
Metallmatrix Composite (MMC): Erreichen eines Gleichgewichts zwischen Leichtgewicht und hoher Festigkeit unter Verwendung von MMC.
4. Additive Manufacturing- und Hybridprozesse
3D -Druck von Aluminium:
Selektives Laserschmelzen (SLM): Verwenden von SLM zur Herstellung komplexer Aluminiumkomponenten mit hoher Präzision und minimalem Materialabfall.
Klebstoffsprühung: Erforschen Sie die klebende Sprühtechnologie, um wirtschaftlich und effizient Aluminiumteile zu produzieren.
Hybrid -Leistungsherstellung:
Kombinieren Sie Schmieden und additive Fertigung: Kombination der additiven Herstellung mit herkömmlichen Schmieden, um komplexe Geometrien zu erzeugen und Materialeigenschaften zu verbessern.
Nach der Verarbeitung mit additiver Technologie: Verwenden von additiven Fertigung zu Präzisionsprozess und reparieren geschmiedeten Teilen.
5. Leicht und Leistungsoptimierung
Designoptimierung:
Topologieoptimierung: Durch Optimierung der Materialverteilung und Verwendung erweiterter Softwaretools zum Entwerfen leichter und robuster Aluminiumkomponenten.
Generatives Design: Nutzung künstlicher Intelligenz, generatives Design, um innovative Formen und Strukturen zu erforschen, um die Leistung zu maximieren und das Gewicht zu minimieren.
Verbesserte Leistung:
Thermisches Management: Entwicklung von Aluminium -Schmieden mit besserer thermischer Leitfähigkeit für die Verwendung in elektronischen und Energiesystemen.
Ermüdungsresistenz: Verbesserung der Ermüdungsresistenz von Aluminiumkomponenten durch fortschrittliche Schmiedentechnologie und Oberflächenbehandlung.







