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.