蠕变

Additive Manufacturing:用于提高 LPBF 蠕变性能的多激光扫描策略

激光粉末床熔化(LPBF)作为一种先进的增材制造技术,在航空航天等领域具有重要应用。不过,LPBF 的制造效率相对传统工艺较低,限制了其大规模推广。多激光扫描策略为提升制造效率提供了可能,但其对材料微观结构和力学性能的影响尚不明确。针对这一问题,英国诺丁汉大学

激光 蠕变 manufacturing lpbf 蠕变性能 2025-05-14 22:32  2

分享:室温下TA2纯钛的时间相关棘轮行为

纯钛具有比强度高、耐腐蚀性好、热稳定性和焊接性能良好等优点,广泛用于航空航天、核工业、生物材料、海洋工程等领域[1-2]。在实际服役过程中,工程装备如换热设备等不仅承受频繁启停和变负荷导致的机械及热应力循环载荷,还承受着稳态运行引起的蠕变载荷,从而导致材料的蠕

蠕变 室温 应力幅 titanium 棘轮 2025-04-09 11:17  6

高温螺栓材料牌号怎么选

高温螺栓材料常用的牌号有Inconel 718、Inconel 625、310S、660(A286)、ASTM A193 B8M、800H(N08810)等。这些材料在高温环境下的性能差异显著,选择时需要综合考虑温度范围、机械性能、耐腐蚀性、成本及具体工况条件

高温 蠕变 uns 螺栓 牌号 2025-03-28 14:07  9

GH708高温合金作为现代工业的“高温脊梁”

GH708是一种以镍为基体的沉淀硬化型高温合金,专为极端高温和复杂应力环境设计。其通过添加铬、钴、钼、铝、钛等元素形成多相强化结构,兼具优异的高温强度、抗氧化性及抗蠕变性能。该合金可在800~1000℃长期稳定工作,广泛应用于航空发动机热端部件、燃气轮机叶片及

高温 高温合金 蠕变 现代工业 gh708 2025-03-20 15:03  7

南科大 l 将高通量蠕变测试技术与机器学习相融合,在增材制造高温合金蠕变行为研究方面取得重要进展

材料基因组计划通过高通量计算和实验生成大量材料数据,这些数据为人工智能提供了丰富的训练素材。例如,高通量计算可以预测材料的结构和性能,而高通量实验可以验证这些预测,生成实际的性能数据。机器学习可以从海量数据中发现材料结构与性能之间的隐含关系。材料基因组计划与人

高温合金 蠕变 南科大 2025-01-22 11:24  13

《CST》:高温循环载荷下碳纤维增强复合材料的疲劳-蠕变损伤模型

文章提出了一种考虑疲劳和蠕变损伤相互作用的疲劳-蠕变损伤模型,适用于高温循环载荷下的碳纤维增强复合材料。该模型考虑了温度对蠕变损伤的影响、不同高温循环载荷条件下蠕变损伤的变化以及疲劳-蠕变交互损伤。此外,为了准确描述不同取向的单向层压板的蠕变行为,还分析了单向

蠕变 cst 蠕变损伤 2025-01-06 09:21  16