首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   5篇
  免费   0篇
机械仪表   1篇
轻工业   1篇
无线电   2篇
自动化技术   1篇
  2023年   3篇
  2014年   1篇
  1989年   1篇
排序方式: 共有5条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
利用激光选区熔化(Selective laser melting,SLM)技术制备了GH3536镍基高温合金,研究了不同热等静压(Hot isostatic pressing,HIP)温度对SLM成形GH3536合金裂纹和组织性能的影响。利用X射线衍射仪(X-ray diffraction,XRD)、扫描电镜(Scanning electron microscope,SEM)、电子背散射衍射(Electron backscatter diffraction,EBSD)、电子探针显微分析仪(Electron probe microanalyzer,EPMA)等方式表征了GH3536相组成和组织演变,利用高温持久性能试验机测试合金室温和高温拉伸性能。结果表明:经HIP后,SLM成形GH3536合金相组成保持不变,均为γ相,但晶格常数降低,且随着HIP温度的升高而降低。SLM态合金中存在10~100μm的微裂纹和气孔缺陷,微裂纹主要存在于熔池边界。经HIP后,合金中微裂纹完全消除,但仍存在少量孔洞。GH3536合金经高温高压处理后,晶粒尺寸增大,抗拉强度有所降低。其中SLM态试样室温抗拉强度...  相似文献   
2.
本文首先对原型方法论进行详细定义,然后阐述如何建立一个业务原型的有关问题。规范模型说明这一过程应怎样起作用才好,而描述模型说明与规范模型不同的典型行为及其有关风险。接着讨论业务原型的可能应用。最后,就何时使用原型方法,何时不使用原型方法,提出一些经验性建议,并讨论迄今所获得的典型成本与效益的经验。本文是对五个组织及120个以上原型法应用项目进行观察研究后写成的。  相似文献   
3.
物联网技术是最近几年新兴的一项互联网技术,其建立以互联网技术的发展为基础,因其应用范围之广而得到了人们的关注,目前在电力、交通、食品以及零售等行业中物联网技术得到了初步的发展,文章主要针对物联网技术在医疗行业中的应用进行了分析,着重介绍了医院如何利用物联网提高医院管理水平更好的为病人服务。  相似文献   
4.
多激光粉末床熔融(ML-PBF)采用多束激光并行加工,是提高制造效率和大尺寸零件整体化增材制造的有效方法。但不同的激光束实际工作时参数难以保持一致,特别是激光功率会存在偏差,其中多激光搭接区最为关键。笔者通过设置4组差值为10、20、30、40 W的激光功率组合,探究了激光功率对ML-PBF制备的GH3536镍基高温合金搭接区组织和性能的影响。结果表明:成形试样的致密度最高可达99.6%,但搭接激光功率增大不仅会导致致密度降低至99.3%,孔隙率超过0.08%,还会导致γ相的衍射峰向大角度偏移,晶格常数降低。同时,随着搭接激光功率增大,搭接区内的晶粒尺寸由14.57μm增大至17.23μm,大角度晶界占比由36.66%上升至55.91%。搭接区内残余应力随着搭接激光功率的增大而先降低后升高,在激光功率相差30 W时降至最低值43.8 MPa。搭接区硬度随着搭接激光功率的增大而降低,由297.3 HV3降低至291.1 HV3。4组激光功率组合下制备的试样的极限抗拉强度在792.9~830.9 MPa范围内,当激光功率相差10 W时强度达到最高值,延伸率为23.7%。增大搭接激光功率会降...  相似文献   
5.
利用多激光粉床熔融(ML-PBF)设备成形了GH3536高温合金,系统研究了单激光区、双激光区以及四激光区成形试样的缺陷、显微组织和拉伸性能的变化规律。结果表明:随着激光束的增多,试样表面质量得到改善,但致密度由99.82%(单激光区)降低到92.35%(双激光区)和98.97%(四激光区)。同时,多激光搭接区的重熔导致部分晶粒再结晶,沿(001)的择优生长取向更加显著,织构指数也由单激光成形试样的3.040分别提升到了3.403和3.465。但是,单激光区、双激光区和四激光区的大角度晶界比例逐渐降低,由65.9%分别降低到50.1%和46.3%。此外,搭接区的残余应力呈现降低趋势,单激光区、双激光区和四激光区分别为192.3 MPa,106.5 MPa和44.1 MPa。三者的室温拉伸强度相差较小,均达到了800 MPa以上,断裂延伸率由30.3%(单激光区)降低到25.9%(双激光区)和25.4%(四激光区),这主要是搭接区内的孔洞和裂纹缺陷造成的。研究结果有望为多激光粉床熔融制备大尺寸镍基高温合金零部件提供有效的参考。  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号