嗯啊男男_永久免费在线看片_免费小视频_人操人人_久草国产精品视频_日本亲子乱子伦xxxx_美女被c出水_久久精品99久久_法国性视频_日韩毛片网站_饥渴放荡受np公车奶牛_www.色图_婷婷综合五月_www.黄色._亚洲一区在线免费

Logo 3dptek

deposito

Condivisione di tecnologie, processi e applicazioni della stampa 3D

2024 1° stampa 3D della natura

Lettera del 22 maggio 2024 del Rappresentante permanente di

Il 27 febbraio è stato pubblicato il primo articolo di Nature sulla tecnologia di stampa 3D nel 2024. Un team di ricerca dell'Istituto dei metalli dell'Accademia cinese delle scienze ha pubblicato un articolo intitolato "High fatigue resistance in a titanium alloy via near void-free 3D printing".

L'articolo sostiene che le microstrutture stampate in 3D sottostanti hanno una resistenza alla fatica naturalmente elevata e che il degrado di questa proprietà può essere causato dalla presenza di micropori. I tentativi convenzionali di eliminare i micropori spesso si traducono in un ingrossamento del tessuto, mentre il processo di ri-raffinamento del tessuto comporta la ricomparsa della porosità e persino l'innesco di nuovi svantaggi, come l'arricchimento di fase α ai confini dei grani, rendendo il dilemma della microstruttura difficile sia per gli sforzi in entrata che per quelli in uscita.
Nel corso della ricerca sui trattamenti termici, il team del CAS ha scoperto una finestra chiave del processo post-trattamento in cui la trasformazione di fase e la crescita dei grani delle leghe di titanio stampate in 3D ad alte temperature sono asincrone. La transizione di fase da α a β avviene immediatamente con un surriscaldamento sufficiente e, sebbene la temperatura di crescita della fase β sia stata raggiunta, i confini dei grani hanno bisogno di un periodo di gestazione per riorganizzarsi. Sfruttando questa preziosa finestra di trattamento termico, i ricercatori hanno identificato un metodo di trattamento termico che combina la pressatura isostatica a caldo con un trattamento a breve termine ad alta temperatura, che ha permesso di ottenere un affinamento dei tessuti e di prevenire l'arricchimento della fase α e la ricomparsa dei micropori, preparando infine leghe di titanio quasi microporose allo stato stampato in 3D.

Le leghe di titanio TC4 con questa microstruttura raggiungono un elevato limite di fatica di circa 1 GPa, superando la resistenza alla fatica di tutte le attuali leghe di titanio prodotte in modo additivo e battuto, nonché di altri materiali metallici.

lente d'ingrandimentochevron-down
it_ITItalian
主站蜘蛛池模板: 宁城县| 磐石市| 司法| 南汇区| 鄱阳县| 麻江县| 永丰县| 富蕴县| 丹巴县| 右玉县| 台山市| 青海省| 天台县| 阆中市| 曲阳县| 洛宁县| 德钦县| 行唐县| 武平县| 西林县| 台湾省| 镇原县| 鄂托克旗| 邵东县| 息烽县| 西城区| 河间市| 许昌市| 犍为县| 北流市| 剑川县| 武平县| 松江区| 黔西县| 民丰县| 湾仔区| 定襄县| 临汾市| 大港区| 藁城市| 晴隆县|