De forma similar a la rigidesa específica (rigidesa específica, mòdul/densitat elàstic) i força específica (força de rendiment/densitat), reflecteix la rigidesa efectiva proporcionada per una massa d’unitat d’un material específic, de gran importància per a la referència en el disseny lleuger d’estructures d’enginyeria.

Factors clau que afecten la rigidesa específica 1. Mòdul elàstic: determinats per la força de l’enllaç atòmic (per exemple, els enllaços covalents forts en berili) .2.DENSITAT: Els àtoms més lleugers (BE, MG, Al) són més avantatjosos.3.Microstructura: Aliatge o Disseny de material compost pot optimitzar el rendiment. GPA/(G/CM³) -Aremporada: el mòdul elàstic de Beryllium (287 GPa) és a prop de l’acer (al voltant de 200 GPa), però la seva densitat (1,85 g/cm³) és extremadament baixa (acer al voltant de 7,8 g/cm³), convertint-lo en el metall amb més rigidesa específica coneguda. Dispplicacions: aeroscace, satellita.

2. Rigidesa específica dels aliatges de Mmagnesi: ~ 25–45 gpa/(g/cm³) -Asaon: Magnesium té la densitat més baixa (1,74 g/cm³) entre els metalls d’enginyeria, però el seu mòdul elàstic baix (45 gpa). L’allotjament (EG, AZ91) pot millorar el rendiment.

3. Aliatge d’alumini (aliatges d’alumini, EG, 7075-T6) -Specífic Rigidesa: ~ 25-26 GPa/(g/cm³) -Aremporada: aliatge d’alumini d’alta resistència (per exemple, 7075) té un mòdul elàstic de 70 GPa equivalent a l’acer, però una baixa densitat (2,8 g/cm³). marc.

4.Titani Aliatge (Aliatges de Titani, EG, Ti-6Al-4V) -Específica Rigidesa: ~ 24 GPa/(g/cm³) -Aremporada: Titani té un mòdul elàstic elevat (110 GPa), densitat moderada (4,43 g/cm³ ³) i excel·lent resistència a la corrosió.
5. Aliatges d’especandium-aluminum (aliatges d’escandium-alumini) -Específics: ~ 23-24 GPa/(g/cm³) -Aremporada: L’addició d’escandium millora el mòdul elàstic d’aliatges d’alumini alhora que manté baixa densitat.-aplicació: equips d’esports de gamma alta, espacial.
6. Aliatges de gran entrada (aliatges, per exemple, alcococrfeni) -Specífic rigidesa: ~ 20-22 gpa/(g/cm³) -Aremporada: el disseny multi-component pot optimitzar l'equilibri entre la rigidesa i la densitat.-aplicació: materials ambientals extrems.

7. Aliatge d’alumini-liti (aliatges d’alumini-liti, EG, AA 2099) -Específica Rigidesa: ~ 20-21 GPa/(g/cm³) -Aremporada: Lithium redueix la densitat (2,6 g/cm³) i augmenta el mòdul elàstic (76 GPA) .- Aplicació: modernes estructures aeronaus.
8. Superalloy basat en Nickel (Superalloys basat en níquel, EG, Inconel 718) -Específica Rigidesa: ~ 18-19 GPa/(g/cm³) -eason: Mòdul elàstic alt (200 GPa) però alta densitat (8,2 g/cm³ ³), excel·lent rendiment d’alta temperatura.
9. Acer de gran resistència (acer, acer egmaratge) -Specífic Rigidesa: ~ 18 GPa/(g/cm²) -Aremporada: mentre que té el mòdul elàstic més alt (210 GPa), la seva densitat (7,8 g/cm²) redueix la rigidesa específica. Composites (compostos, egal/sic) -Específic: ~ 30–50 GPa/(g/cm²) (metalls no pures però freqüentment comparat) -a temporada: fases de reforç de ceràmica (per exemple, sic) milloren significativament la rigidesa mentre que la densitat augmenta mínimament.-aplicacions: instruments de precisió, components aeroespacials.





