特定の剛性(特定の剛性、弾性率/密度)および特定の強度(降伏強度/密度)と同様に、特定の材料の単位質量によって提供される効果的な剛性を反映しています。これは、工学構造の軽量設計における参照に非常に重要です。

特定の剛性に影響する重要な要因1.弾性弾性率:原子結合強度(例えば、ベリリウムの強い共有結合)によって決定されます。2。剛性:〜287 gpa/(g/cm³)-Reason:ベリリウムの弾性弾性率(287 GPA)は鋼に近い(約200 gpa)が、その密度(1.85 g/cm³)は非常に低い(7.8 g/cm³)、最高特異的stiff性を持つ金属になります。

2.マグネシウム合金固有の剛性:〜25–45 gpa/(g/cm³)-Reason:マグネシウムは工学金属の中で最も低い密度(1.74 g/cm³)ですが、伸縮性弾性率が低い(45 GPA)。

3.アルミニウム合金(アルミニウム合金、Eg、7075-T6) - 特異的剛性:〜25-26 GPA/(g/cm³)-Reason:高強度アルミニウム合金(例えば、7075)には鋼に相当する70 GPAの弾性モジュールがありますが、低密度(2.8 g/cm³)。

4.チタニウム合金(チタン合金、例えば、Ti-6AL-4V) - 特異的剛性:〜24 gpa/(g/cm³) - 環境:チタンは高伸長係数(110 gpa)、中程度の密度(4.43 g/cm³)、および優れた腐食耐性:補助耐性:Aero Engines、医療関係者。
5.スカンディウム - アルミニウム合金(スカンジウム - アルミニウム合金) - 特異的剛性:〜23-24 GPA/(g/cm³)-Reason:スカンジウムの添加により、低密度の維持中のアルミニウム合金の弾性率が改善されます。
6.高エントロピー合金(合金、たとえば、Alcocrfeni) - 特異的剛性:〜20-22 GPA/(g/cm³)-Reason:マルチコンポーネント設計は、剛性と密度の間のバランスを最適化できます。

7.アルミニウム - リチウム合金(アルミニウムリチウム合金、例えば、AA 2099) - 特異的剛性:〜20-21 GPA/(g/cm³)-Reason:リチウムは密度を低下させ(2.6 g/cm³)、弾性弾性率(76 GPA)を増加させます。
8.ニッケルベースのスーパーアロ(ニッケルベースのスーパーアロイ、例えば、インコール718) - 特異的剛性:〜18-19 gpa/(g/cm³)-Reason:高弾性率(200 gpa)、高密度(8.2 g/cm³)、優れた高温のパフォーマンス。
9.高強度鋼(鋼、egmaraging鋼) - 特異的剛性:〜18 gpa/(g/cm²)-Reason:最高弾性率(210 gpa)を誇る一方で、その密度(7.8 g/cm²)は特定の硬直を減らします。複合材料(複合材料、egal/sic) - 特異的剛性:〜30–50 gpa/(g/cm²)(非純金金属) - 頻繁に比較) - 環境:セラミック補強筋相は硬化を促進しますが、密度は最小限に増加します。





