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激光增材制造成型316L不锈钢的研究进展
激光增材制造技术具有快速成形复杂形状零件的优势,近年来得到广泛关注。本文介绍了定向能量沉积和选区激光熔化2种激光增材制造技术,从常见缺陷、组织及织构、力学性能等方面综述了激光增材制造成形316L不锈钢的研究进展,分析了当前激光增材制造成形316L不锈钢存在的问题,并对其发展前景进行了展望。
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CNC数控加工模具已经得到了市场的认可,目前需求量越来越大
十大优势让数控加工成为制造业的新蓝海
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高能X射线“照亮”数控加工坚固17-4 PH不锈钢的研发之路
由于材料加热和冷却非常迅速,使得材料内原子的排列或晶体结构迅速变化,难以确定。在不了解数控加工钢的晶体结构发生了什么的情况下,研究人员多年来一直在尝试数控加工17-4 PH不锈钢,打印结果的晶体结构必须恰到好处——以获得一种马氏体材料,从而展现出人们期望的材料特性。
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请问你是做什么工作的呀? 传统手工艺制造和数字时代智能制造相结合的产业推动者
钜亮五金:CNC数控加工在模具行业的五大优势
钜亮五金揭秘数控加工手板模型制作全过程
钜亮五金:【行业知识】不锈钢的种类、辨别、用途、锈蚀
不锈钢是20世纪冶金史上的一大发明,他是在碳素钢的基础上添加一定含量的铬元素冶炼制成的。不锈钢之所以具有不锈性,关键是由于钢中含有铬。所需要的较低铬含量美国、欧洲标准中规定为不小于10.5%(质量分数,后同),日本工业标准规定一般不小于约11%,我国一般认为不小于12%。由于铬的影响,在腐蚀介质的作用下,钢件表面生成一层坚固致密的氧化物膜,称作“钝化膜”。这层膜使金属与外界的介质隔离,阻止金属被进
CNC数控加工技术在制造业广泛运用还需多久?
数控加工直接打印出模具.....高大上的模具!
数控加工的技术介绍之熔融沉积快速成型技术(FDM)
FDM的优点是材料利用率高,可选材料种类多、工艺简洁,但成型精度更高、成型实物强度更高,并且可以彩色成型。其缺点是精度低,复杂构件不易制造,悬臂件需加支撑,而且成型后表面粗糙。该工艺适合于产品的概念建模及形状和功能测试,中等复杂程度的中小原型不适合制造大型零件。
钜亮五金【干货】LENS与SLMCNC数控加工技术原理及熔池形态对比
借助激光喷丸技术在SLM打印时利用预测模型来原位校准变形
LSP在较近被提出用来减少在SLM过程中形成的抗拉残余应力。LSP对部件变形的影响,然而,并没有并给出详细的研究。据介绍,SLM可以整合LSP在一个设备中来减少SLM部件在打印过程中或打印后的上层的残余应力和变形。为了研究变形的校准能力,一个两阶段的技术框架被提出来,包括SLM工艺和LSP处理的物理为基础的模型。阶段1包括SLM的热机械模拟来预测表面形状,并将其应用到一个模型为四层50微米的316
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设计关键点 | 产品设计手板模型概论与制作流程完整攻略
国人骄傲:中国数控加工界的五大科研力量“五足鼎立”
多光束激光复合对SLM制造316L不锈钢的影响
随着增材制造技术在工业中的广泛应用对工艺过程中的稳定性,如产品的制造性,鲁棒性,部件质量以及可以加工的材料的范围越来越引起关注。但由于SLM制造过程中高的冷却速率,高的热温度梯度和层层堆积的特点,采用SLM工艺制造的部件会出现各种不同的缺陷。这些缺陷会导致高的孔隙率,变形,裂纹和表面粗糙度等。当采用另外一个激光束在熔池附近进行加热时会均质化熔池的温度,减慢熔池的冷却速度及其周边的冷却速度,从而提高
钜亮五金:这才是蕞全面的不锈钢基础知识
所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,较终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢。实际应用中,常将耐弱腐蚀介质腐蚀
CNC数控加工技术在汽车行业的应用与趋势
透过应用看CNC数控加工模具发展现状、挑战及趋势
钜亮五金:工业手板模型制作对产品设计有哪些影响?
钜亮五金【技术干货】探索SLMCNC数控加工AlSi10Mg合金中的微观世界