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增材制造(也稱三維打印、3D打?。┦且粋€涉及多物理場相互耦合作用的制造過程,其制造產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性受較為復雜且繁多的因素所影響。
2022/12/12 更新 分類:法規(guī)標準 分享
增材制造口腔修復用激光選區(qū)熔化金屬材料的熱處理工藝應考慮哪些內(nèi)容?
2021/07/16 更新 分類:法規(guī)標準 分享
本文介紹了電弧熔絲增材制造鋁合金零件中氣孔缺陷形成的原因,闡述了保護氣體、焊接速度、送絲速度、金屬絲材、熱輸入、軋制和熱處理等工藝條件對氣孔率的影響,并對降低電弧熔絲增材制造鋁合金零件中氣孔率的今后研究方向進行了展望。
2021/12/31 更新 分類:科研開發(fā) 分享
文章建議,在夯實研究基礎的同時,充分發(fā)揮材料基因組技術的作用,加強核心器件自主研發(fā)和裝備集成的技術研究,穩(wěn)步推進金屬LAM技術的工程化普及應用。
2021/12/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享
以滿足臨床應用需求為導向,從激光選區(qū)熔化金屬粉末產(chǎn)品概述、金屬粉末制備工藝及粉末性能、口腔修復體成型及后處理工藝、制造件及臨床應用形式等方面性能評價進行了思考。
2024/08/08 更新 分類:科研開發(fā) 分享
粉末床熔融增材制造技術可快速成形復雜結構零件,尺寸精度高,在諸多領域得到廣泛關注,但相比于傳統(tǒng)制造方法,其成本較高;金屬粉末的循環(huán)使用則可以有效降低制造成本。結合增材制造金屬粉末的研究進展,對常用的316L不銹鋼、Ti6A14V合金和IN718合金粉末在循環(huán)使用過程中的化學性能、物理性能和成形件性能變化進行了概述,并基于民用航空零部件增材制造需求,分析了金
2020/12/25 更新 分類:科研開發(fā) 分享
金屬粉末的顆粒形貌、粒徑分布和流動性等性能對于增材制造終產(chǎn)品的性能具有重要影響,本文旨在簡要介紹增材制造用金屬粉末的制備工藝和粉末的關鍵性能及其對終產(chǎn)品的影響。
2022/05/06 更新 分類:科研開發(fā) 分享
金屬增材制造技術(AM)以其無與倫比的設計自由度、超高的材料利用率和通過逐點逐層掃描策略帶來的巨大的制造靈活性而受到廣泛關注。盡管該技術在生產(chǎn)具有復雜幾何形狀/定制結構和優(yōu)異綜合性能的零部件中表現(xiàn)出巨大的潛力,但裂紋等缺陷是增材制造技術面臨的關鍵挑戰(zhàn),制約了增材制造技術的進一步廣泛應用。
2022/04/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享
本文介紹了增材制造高溫合金的相控陣超聲檢測
2021/05/26 更新 分類:科研開發(fā) 分享
陶瓷增材制造技術研究取得新進展。
2022/03/02 更新 分類:科研開發(fā) 分享