首先评估了单轴拉伸性能经济日报:2024澳门资料大全正版资料免费,如图2a所示/。HIP+STA(老化)状态显示出强度和塑性的适度匹配。在使用NAMP恢复精细均匀的棋盘PBG后,样品表现出更好的强度和塑性。Net-AM微观结构的关键疲劳性能如图2b,c所示。在第一步中有效消除了微孔,显然疲劳寿命和疲劳极限都得到了很大提高,证实了微孔对印刷微观结构的显著不利影响。然而,将PBG内的粗微观结构恢复为细AM微观结构,疲劳寿命和疲劳极限也得到了提高,验证了细AM微观组织的优势。最后,通过消除锯齿状α相并恢复原始AM PBGs,Net-AM状态的疲劳性能实际上得到了显著进一步改善。因此,通过必要微孔和微观结构调整以获得Net-AM微观结构,Ti-6Al-4V的疲劳极限从475显著提高至978 MPa,提高了106%。

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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经济日报:2024澳门资料大全正版资料免费,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。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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导读:天然木材作为建筑、家具及建筑结构的基本材料经济日报:2024澳门资料大全正版资料免费,其历史可追溯至数千年前,其成型过程通常采用减材制造技术。但是,这种方法往往会产生大量的木材废料,不仅导致材料利用率低下,还会增加生产成本。如果能够利用3D打印技术创造出复杂的木结构,便能开辟出一条新的可能性,这将促进天然木材的升级和回收利用。

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