Структура образцов TI-NB сплава, полученных СЛС-методом; Современные технологии и материалы новых поколений
| Parent link: | Современные технологии и материалы новых поколений.— 2017.— [С. 297-299] |
|---|---|
| Auteur principal: | Рубанов В. А. |
| Collectivités auteurs: | Российская академия наук (РАН) Сибирское отделение (СО) Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Кафедра материаловедения и технологии металлов (МТМ), Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) |
| Autres auteurs: | Криницын М. Г. Максим Германович (научный руководитель), Химич М. А., Ковалевская Ж. Г. Жанна Геннадьевна |
| Résumé: | Заглавие с экрана |
| Langue: | russe |
| Publié: |
2017
|
| Collection: | Аддитивные технологии получения новых материалов |
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/43738 |
| Format: | Électronique Chapitre de livre |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=624155 |
Documents similaires
Features of the Ti-40Nb Alloy Prototype Formation by 3D Additive Method; AIP Conference Proceedings; Vol. 1783 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2016
Publié: (2016)
Publié: (2016)
Синтез трехкомпонентного сплава на основе алюминия методом селективного лазерного плавления; Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты); Т. 24, № 4
Publié: (2022)
Publié: (2022)
Влияние фракционного состава компонентов порошковой композиции системы Al-Si-Mg на пористость образцов при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
par: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publié: (2023)
par: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publié: (2023)
Определение пористости изделий полученных методом SLS; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
par: Дуплищева Е. Е.
Publié: (2015)
par: Дуплищева Е. Е.
Publié: (2015)
The development of additive technologies for production of ceramic components and parts of a new type by means of selective laser melting; Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий
par: Kolmakov S. V.
Publié: (2017)
par: Kolmakov S. V.
Publié: (2017)
Влияние режимов селективного лазерного плавления порошков кобальта, хрома и молибдена на пористость образцов; Инновационные технологии в машиностроении
Publié: (2021)
Publié: (2021)
Ударная вязкость образцов из титанового сплава Ti-6Al-4V, полученных методами аддитивных технологий; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
par: Казаченок М. С. Марина Сергеевна
Publié: (2019)
par: Казаченок М. С. Марина Сергеевна
Publié: (2019)
The Impact of Dispersion on Selective Laser Melting of Titanium and Niobium Fine Powders Mixture; AIP Conference Proceedings; Vol. 1783 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2016
Publié: (2016)
Publié: (2016)
Phase Composition and Microstructure of Ti-Nb Alloy Produced by Selective Laser Melting; IOP Conference Series: Materials Science and Engineering; Vol. 140 : Interdisciplinary Problems in Additive Technologies
Publié: (2016)
Publié: (2016)
Влияние режимов селективного лазерного воздействия на пористость образцов из порошков кобальта, хрома и молибдена, полученных методом селективного лазерного плавления; Вестник Брянского государственного технического университета; № 8 (105)
Publié: (2021)
Publié: (2021)
Влияние технологических параметров на микроструктуру и свойства сплава AlSiMg, полученного методом селективного лазерного плавления; Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты); Т. 26, № 3
Publié: (2024)
Publié: (2024)
Структура и фазовый состав сплава Ti-Nb, полученного селективным лазерным сплавлением; Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение; Т. 18, № 1
Publié: (2016)
Publié: (2016)
The microstructure of heterogeneous materials based on Ni and B4C powders using a cold spray and stratified selective laser melting technologies; Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Оптимизация режимов селективного лазерного плавления порошковой композиции системы AlSiMg; Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты); Т. 26, № 1
Publié: (2024)
Publié: (2024)
Структура сплава Ti-40Nb, сформированного высокоэнергетическими методами; Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты); Т. 21, № 2
Publié: (2019)
Publié: (2019)
Управление пористостью алюминиевого сплава в процессе селективного лазерного плавления; Известия Тульского государственного университета. Технические науки; № 3
Publié: (2026)
Publié: (2026)
Использование SLS технологий для получения сплава TI-NB-ZR; Современные технологии и материалы новых поколений
par: Здатченко В. Ю.
Publié: (2017)
par: Здатченко В. Ю.
Publié: (2017)
Численное моделирование остаточных напряжений в изделиях, полученных методом селективного лазерного плавления; Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций
Publié: (2018)
Publié: (2018)
Исследование микроструктуры изделий, напечатанных с помощью технологии селективного лазерного плавления; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине. Российский и международный опыт подготовки кадров
par: Мышкин В. Ф. Вячеслав Фёдорович
Publié: (2020)
par: Мышкин В. Ф. Вячеслав Фёдорович
Publié: (2020)
Механизм формирования расплавленного слоя при селективном лазерном плавлении; Инновационные технологии в машиностроении
par: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publié: (2018)
par: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publié: (2018)
Селективное лазерное плавление как перспективный метод аддитивного производства металлических изделий; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
par: Колесников А. В.
Publié: (2026)
par: Колесников А. В.
Publié: (2026)
Основные тенденции развития и применения селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
par: Волошко В. К.
Publié: (2024)
par: Волошко В. К.
Publié: (2024)
Модель эволюции толщины порошкового слоя в условиях лазерного сплавления; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
par: Соболева П.
Publié: (2017)
par: Соболева П.
Publié: (2017)
Влияние механоактивации порошка на свойства изделий полученных методом СЛС/П; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
par: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publié: (2015)
par: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publié: (2015)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Системы. Методы. Технологии; № 1 (45)
Publié: (2021)
Publié: (2021)
Features of the microstructure of Ti–Nb alloy obtained via selective laser melting; Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics; Vol. 81, iss. 11
Publié: (2018)
Publié: (2018)
Селективное лазерное плавление сплава на основе кобальта; Инновационные технологии в машиностроении
Publié: (2020)
Publié: (2020)
Особенности формирования единичного трека из порошка Ti при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
par: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publié: (2019)
par: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publié: (2019)
Obtaining of bioinert alloy with low young's modulus and products for medical applications by selective laser melting; Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий
Publié: (2017)
Publié: (2017)
Сплав Al-40Sn, полученный методом селективного лазерного сплавления; Инновационные технологии в машиностроении
par: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Publié: (2023)
par: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Publié: (2023)
Моделирование процесса формирования материала, получаемого методом аддитивной технологии; Современные технологии и материалы новых поколений
par: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
Publié: (2017)
par: Дубиненко Г. Е. Глеб Евгеньевич
Publié: (2017)
Композитный порошок Al-Si-Mg для селективного лазерного плавления: свойства, технология производства и область применения; Инновационные технологии в машиностроении
par: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publié: (2025)
par: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publié: (2025)
Влияние режимов селективного лазерного сплавления на строение образцов, полученных на установке "Луч"; Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2016)
par: Криницын М. Г. Максим Германович
Publié: (2016)
par: Криницын М. Г. Максим Германович
Publié: (2016)
Influence of selective laser treatment on thermal stability of Ti3AlC2 and Ti3AlC2/Cu powders; Materials Letters; Vol. 309
Publié: (2022)
Publié: (2022)
Влияние стратегии сканирования на свойства образцов, полученных из сплава AlSiMg методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
par: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publié: (2025)
par: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publié: (2025)
Определение условий, режимов и параметров послойного лазерного плавления композитного порошка алюминий-кремний-магний для получения образцов; Инновационные технологии в машиностроении
par: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publié: (2023)
par: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publié: (2023)
Проблемы в области точности размеров и качества поверхности при селективном лазерном плавлении; Современные проблемы машиностроения
par: Давлатов Г. Д.
Publié: (2024)
par: Давлатов Г. Д.
Publié: (2024)
Влияние режимов селективного лазерного плавления на свойства сплава системы Al-Si-Mg; Инновационные технологии в машиностроении
par: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publié: (2023)
par: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publié: (2023)
Влияние лазерного излучения на металлический порошковый материал и коагуляцию при селективном лазерном плавлении; Инновации в информационных технологиях, машиностроении и автотранспорте
par: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publié: (2018)
par: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publié: (2018)
Применение селективного лазерного плавления для изготовления индивидуальных медицинских имплантатов из титана; Инновационные технологии в машиностроении
par: Бабакова Е. В. Елена Владимировна
Publié: (2018)
par: Бабакова Е. В. Елена Владимировна
Publié: (2018)
Documents similaires
-
Features of the Ti-40Nb Alloy Prototype Formation by 3D Additive Method; AIP Conference Proceedings; Vol. 1783 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2016
Publié: (2016) -
Синтез трехкомпонентного сплава на основе алюминия методом селективного лазерного плавления; Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты); Т. 24, № 4
Publié: (2022) -
Влияние фракционного состава компонентов порошковой композиции системы Al-Si-Mg на пористость образцов при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
par: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publié: (2023) -
Определение пористости изделий полученных методом SLS; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
par: Дуплищева Е. Е.
Publié: (2015) -
The development of additive technologies for production of ceramic components and parts of a new type by means of selective laser melting; Междисциплинарные проблемы аддитивных технологий
par: Kolmakov S. V.
Publié: (2017)