1। যান্ত্রিক শক্তি অবক্ষয়
ফলন শক্তি হ্রাস: অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোগুলি উপরের তাপমাত্রায় ফলন শক্তিতে একটি উল্লেখযোগ্য হ্রাস অনুভব করে 150 ডিগ্রি, কাঠামোগত স্থায়িত্ব 35 এর সাথে আপস করা।
ক্রিপ প্রতিরোধের: তাপমাত্রা ছাড়িয়ে দীর্ঘায়িত এক্সপোজার 200 ডিগ্রি বিশেষত উত্তপ্ত-চিকিত্সা অ্যালোয়েস 7 এ ক্রাইপ বিকৃতি ত্বরান্বিত করে।
2। তাপ সম্প্রসারণ চ্যালেঞ্জ
মাত্রিক অস্থিরতা: উচ্চ তাপীয় প্রসারণ সহগ (≈23 × 10⁻⁶\/ ডিগ্রি) বহু-উপাদান সিস্টেমে স্ট্রেস মিলকে প্ররোচিত করে, যা ওয়ারপিং বা যৌথ ব্যর্থতা 67 এর দিকে পরিচালিত করে।
3। জারণ এবং জারা
পৃষ্ঠ জারণ: উপরে 400 ডিগ্রি, ত্বরণযুক্ত অক্সাইড স্তর গঠন ক্লান্তি প্রতিরোধকে দুর্বল করে এবং মাইক্রোক্র্যাক দীক্ষা 57 প্রচার করে।
ক্লোরাইড সংবেদনশীলতা: উপকূলীয় বা শিল্প উচ্চ-তাপ অঞ্চলগুলিতে, ক্লোরাইড-প্ররোচিত পিটিং জারা উপাদান অবক্ষয়কে আরও বাড়িয়ে তোলে।
4 .. বৈদ্যুতিক এবং তাপ পরিবাহিতা প্রভাব
তাপীয় পলাতক ঝুঁকি: বৈদ্যুতিন সিস্টেমে, অ্যালুমিনিয়ামের উচ্চ তাপীয় পরিবাহিতা সংলগ্ন উপাদানগুলিতে তাপ স্থানান্তর করতে পারে, ব্যাটারি 38 এর মতো তাপমাত্রা-সংবেদনশীল অংশগুলিকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।
প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: উন্নত তাপমাত্রা বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা হ্রাস করে 30%, পাওয়ার সিস্টেম 8 এ বাসবার দক্ষতা প্রভাবিত করে।
5। অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা
সৌর শক্তি ব্যবস্থা: পিভি মডিউলগুলিতে অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমিংয়ের জন্য তাপ-প্ররোচিত এক্সপেনশন 5 থেকে দক্ষতার ক্ষতি হ্রাস করতে অতিরিক্ত তাপীয় ield ালিং প্রয়োজন।
মহাকাশ সীমাবদ্ধতা: অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোগুলি ইঞ্জিন উপাদানগুলিতে সিরামিক কম্পোজিট দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয় যেখানে তাপমাত্রা ছাড়িয়ে যায় 300 ডিগ্রি7.
প্রশমন কৌশল
অ্যালোয়িং অ্যাডিটিভস: ম্যাগনেসিয়াম এবং সিলিকন উচ্চ-তাপমাত্রার স্থায়িত্ব বাড়ায় (যেমন, 6061- টি 6 খাদ) 5
তাপ বাধা: অ্যানোডাইজড স্তর বা সিরামিক কম্পোজিটের মতো আবরণগুলি তাপ শোষণ 67 হ্রাস করে।
নকশা সামঞ্জস্য: সম্প্রসারণ জয়েন্টগুলি এবং তাপীয় বিচ্ছিন্নতার ফাঁকগুলি মাত্রিক পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়



