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近日/齐鲁壹点:二四六天天彩资料大全网最新,中国科学院金属研究所张哲峰研究员、张振军研究员和美国加州大学伯克利分校Robert O. Ritchie教授联合报道了通过对相变和晶粒生长的不同步性的理解,开发了Net-AM处理技术,成功地在Ti-6Al-4V钛合金中重建了近似无空隙的AM微观结构。研究者确定了这种AM微观结构的抗疲劳性,大约1GPa的高疲劳极限,超过所有AM和锻造钛合金以及其他金属材料的疲劳抗力。另外,证实了Net-AM微观结构的高抗疲劳性以及AM技术在生产具有最大疲劳强度的结构部件方面的潜在优势,有利于AM技术在工程领域的进一步应用。
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为了证明r2rCLIP在制造尺寸复杂结构方面的潜力,研究者使用计算机辅助设计设计了一系列几何复杂性不断增加的形状齐鲁壹点:二四六天天彩资料大全网最新。这些设计不仅反映了以前的2D制造和多步骤成型技术,而且还包括几种无法成型的几何形状,举例说明了研究者方法的独特能力(图3)。在这里,研究者对几何复杂性进行了分类,范围从可以按比例成型的形状到不能按比例成型的形状。可模塑的几何形状被定义为在单轴模具拉伸、芯和腔的单一步骤中合理地按比例制造。如果理论成型方法需要增加分型线、顶针和角度以及广泛的对齐或包含不可成型的负内部空间,则几何形状会增加成型复杂性(并随后在规模上降低可模塑性)。此外,薄或尖锐的几何特征可能会导致成型复杂性和零件各向异性,例如,在微米尺度上,闪光、短射、收缩或气穴加剧。应该指出的是,将多步骤的成型过程与牺牲的蚀刻步骤结合起来,以实现在这项工作中被认为不可成型的一些几何形状是合理的,尽管没有高度的可重复性,因为模具对准要求。
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