Mo--Si--B合金的选区激光熔化成形工艺及其性能研究的任务书.docx
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IN718合金的选区激光熔化成形工艺及性能研究.docx
IN718合金的选区激光熔化成形工艺及性能研究摘要:IN718合金是一种经典的镍基高温合金,在航空航天领域具有重要应用。本文主要研究了IN718合金的选区激光熔化成形工艺及其性能。首先介绍了IN718合金的组成和特性,然后探讨了选区激光熔化成形工艺的原理和优势。接着详细介绍了选区激光熔化成形的工艺参数及其对材料性能的影响。最后,通过实验和分析,对IN718合金的选区激光熔化成形工艺进行了验证,并评估了其性能。实验结果表明,选区激光熔化成形可以实现IN718合金精密制造,并具有较高的力学性能和热稳定性。这些
IN718合金的选区激光熔化成形工艺及性能研究的任务书.docx
IN718合金的选区激光熔化成形工艺及性能研究的任务书任务书一、研究背景IN718合金是一种高温合金,被广泛用于航空航天工业中的高温零件制造。目前,采用的主要加工方法有铸造、锻造、热挤压等,然而这些成形方法的加工精度受到一定限制,无法满足近年来对高温零件的高精度、复杂形状要求。因此,采用激光熔化成形工艺可以实现高精度、高质量的成形,同时还可以加工出复杂的曲面和内部结构,是一种发展趋势明显的新兴成形工艺。二、研究目的本次研究旨在探究IN718合金的激光熔化成形工艺及其性能,具体目的如下:1.研究IN718合
激光选区熔化成形纯铜的工艺及其性能研究.docx
激光选区熔化成形纯铜的工艺及其性能研究激光选区熔化成形技术(laseradditivemanufacturingtechnology)是一种以激光为能量源的高效制造技术,可以实现精确的金属部件制造。本文将探讨激光选区熔化成形纯铜的工艺及其性能研究。一、激光选区熔化成形工艺激光选区熔化成形工艺是一种自底向上的制造方法,通过将激光束精确定位在金属粉末上,并控制激光功率与加工速度,实现金属粉末的熔化和凝固,从而形成三维金属结构。1.准备工作首先,需要准备纯铜粉末作为原材料,纯铜粉末的颗粒大小对成形质量有很大影响
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Mo--Si--B合金的选区激光熔化成形工艺及其性能研究的任务书一、研究背景随着科技的不断进步和工业发展的快速发展,人类对材料性能要求也越来越高,高性能材料应运而生。Mo-Si-B合金作为一种新型高温结构材料,具有高硬度、高强度、高温性能稳定等特点,成为了高温结构材料领域的热门研究方向之一。然而,由于其高硬度、高熔点、难加工等特点,使得其加工难度大,而选区激光熔化成形技术能够有效解决这一问题,因此,对Mo-Si-B合金的选区激光熔化成形技术及其性能研究,具有重要的实际应用价值和研究意义。二、研究目的本研究
激光选区熔化成形GH3030合金工艺与性能研究的任务书.docx
激光选区熔化成形GH3030合金工艺与性能研究的任务书任务书任务名称:激光选区熔化成形GH3030合金工艺与性能研究任务背景:随着科学技术的不断发展,材料科学越来越成为社会关注的焦点。GH3030合金是一种具有很高的抗氧化特性、耐腐蚀性和高温强度的镍基合金,被广泛应用于航空、航天、石油化工、能源等领域。然而,传统的加工方法往往会导致合金的性能发生变化,因此需要优化制备工艺,提高合金的性能。激光选区熔化成形技术是一项全新的材料加工技术,能够精准地控制加热过程,实现高精度的成形效果。因此,使用激光选区熔化成形