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为了理解Net-AM微观结构提供了最高抗疲劳性的原因/,研究者利用逐层研磨来准确确定裂纹萌生位置,并表征其微观结构细节,以辨别裂纹萌生的精确机制,如图4a所示晋中日报:2024澳门管家婆资料大全。对于Net-AM微观结构,微观结构中的疲劳裂纹源都对应于PBGs的晶界,如图4b所示。发生疲劳裂纹萌生的晶界非常干净,没有粗相富集,这是AM微观结构的一个常见特征。大量报道表明,钛合金中的疲劳裂纹总是从等轴α晶粒和粗板条开始,尤其那些方向相似的集合。这也是“HIP状态”的主要机制,如图4c所示。研究表明,塑性滑移的局部化容易发生在粗糙α-相或相界面,而六方紧密堆积α-相剪切敏感,抗解理性较低,导致严重的不均匀应变分布。因此,提高Ti合金的疲劳性能需要细化α-相或α-板条。

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自然界中存在大量轻质高强且具备缓冲功能的优秀结构,如蜂窝、海绵等/晋中日报:2024澳门管家婆资料大全。通过3D打印技术,可以在工装的关键部位模拟并制造出这些仿生结构,赋予这些区域优异的缓冲防护能力,从而提高整体的人体工学舒适度。

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