Влияние температуры нагрева на состояние порошкового материала для селективного лазерного сплавления, полученного механическим легированием; Инновационные технологии в машиностроении
| Parent link: | Инновационные технологии в машиностроении.— 2022.— [С. 48-50] |
|---|---|
| 主要作者: | Химич М. А. |
| 企業作者: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Юргинский технологический институт |
| 其他作者: | Ибрагимов Е. А. Егор Артурович, Чебодаева В. В. |
| 總結: | Заглавие с титульного экрана С целью предотвращения формирования неоднородностей химического состава в объеме 3D-образцов сплава Co-Cr-Mo получаемых селективным лазерным сплавлением, была предпринята попытка установления оптимального режима термообработки порошкового материала. Порошок был получен механическим легированием в аргоне в течение 30 минут. Оптимальной термообработкой является изотермический отжиг в диапазоне температур 350-425 °C. In order to prevent the formation of inhomogeneities of the chemical composition in the bulk of 3D-samples of the Co-Cr-Mo alloy obtained by laser powder bed fusion, an attempt was made to establish the optimal mode of heat treatment of the powder material. The powder was obtained by mechanical alloying in argon during 30 minutes. The optimal heat treatment is isothermal annealing in the temperature range of 350-425 °C. |
| 語言: | 俄语 |
| 出版: |
2022
|
| 叢編: | Технологии получения и обработки материалов в машиностроении |
| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72749 |
| 格式: | 電子 Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634637 |
相似書籍
Влияние продолжительности термической обработки на структуру и фазовый состав образцов сплава Co-Cr-Mo, полученных с помощью аддитивных технологий; Письма о материалах; Т. 12, № 1
出版: (2022)
出版: (2022)
Порошковый материал для селективного лазерного сплавления медицинского сплава; Инновационные технологии в машиностроении
由: Химич М. А.
出版: (2022)
由: Химич М. А.
出版: (2022)
Comparison the Preparation Methods of Powder Feedstock for Laser Powder Bed Fusion; Solid State Phenomena; Vol. 328
出版: (2022)
出版: (2022)
Energy input effects on the microstructure and mechanical behavior of Ti–Nb alloy additivelymanufactured by electron beam melting; Materials Science and Engineering: A; Vol. 938
出版: (2025)
出版: (2025)
Технология селективного лазерного спекания в производстве изделий ракетно-космической техники учебное пособие
由: Баданина Ю. В.
出版: (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019)
由: Баданина Ю. В.
出版: (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019)
Advances in Laser Additive Manufacturing of Ti-Nb Alloys: From Nanostructured Powders to Bulk Objects; Nanomaterials; Vol. 11, iss. 5
出版: (2021)
出版: (2021)
Effect of Post-Build Annealing on the Microstructure and Mechanical Properties of LPBF-Processed AlSn10Pb10 Alloy; Journal of Manufacturing and Materials Processing; Vol. 10, iss. 3
出版: (2026)
出版: (2026)
Microstructure, phase composition and hardness of Ti–Au cladding deposited on Ti–6Al–4V substrate by electron beam powder bed fusion method; Vacuum; Vol. 203
出版: (2022)
出版: (2022)
From raw elements to 3D samples: An economical route for Co-Cr-Mo alloy fabrication; Journal of Alloys and Compounds; Vol. 978
出版: (2024)
出版: (2024)
Effect of Laser Energy Density During LPBF on the Structure and Mechanical Properties of Al–15Sn–5Pb Alloy; Materials; Vol. 18, iss. 23
出版: (2025)
出版: (2025)
Triply Periodic Minimal Surfaces Manufactured by Electron Beam Powder Bed Fusion: Approaches and Challenges; Key Engineering Materials; Vol. 964
出版: (2023)
出版: (2023)
Получение сплава на основе кобальта методом селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
由: Таранова О. И.
出版: (2022)
由: Таранова О. И.
出版: (2022)
Структура и механические свойства полученного методом селективного лазерного сплавления сплава Al-10Sn-10Pb; Инновационные технологии в машиностроении
由: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
出版: (2025)
由: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
出版: (2025)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
由: Таранова О. И.
出版: (2023)
由: Таранова О. И.
出版: (2023)
Влияние энерговложения на пористость сплава Al40Sn, полученного методом селективного лазерного сплавления; Современные проблемы машиностроения
出版: (2024)
出版: (2024)
Geometrical features and mechanical properties of the sheet-based gyroid scaffolds with functionally graded porosity manufactured by electron beam melting; Materials Today Communications; Vol. 35
出版: (2023)
出版: (2023)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Системы. Методы. Технологии; № 1 (45)
出版: (2021)
出版: (2021)
Композитный порошок Al-Si-Mg для селективного лазерного плавления: свойства, технология производства и область применения; Инновационные технологии в машиностроении
由: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
出版: (2025)
由: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
出版: (2025)
Разработка оборудования и технологии электронно-лучевого сплавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
由: Ханьa Ц.
出版: (2022)
由: Ханьa Ц.
出版: (2022)
Прочность и пластичность медицинского сплава Ti-6Al-4V (ELI), полученного методом селективного лазерного сплавления, и их связь с особенностями построения и структуры; Современные технологии и материалы новых поколений
出版: (2017)
出版: (2017)
Влияние режимов селективного лазерного сплавления на строение образцов, полученных на установке "Луч"; Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2016)
由: Криницын М. Г. Максим Германович
出版: (2016)
由: Криницын М. Г. Максим Германович
出版: (2016)
Ion-Plasma Spraying and Electron-Beam Treatment of Composite Cr-Al-Co-ZrO2-Y2O3 Coating on the Surface of Ni-Cr Alloy; Coatings; Vol. 11, iss. 3
出版: (2021)
出版: (2021)
Получение композиционных материалов "титан - карбид кремния" методом селективного лазерного сплавления; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
由: Габитов Э. К.
出版: (2020)
由: Габитов Э. К.
出版: (2020)
Модель эволюции толщины порошкового слоя в условиях лазерного сплавления; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
由: Соболева П.
出版: (2017)
由: Соболева П.
出版: (2017)
The Current State of Application of Ultra- and Nanostructured Powders in Technologies in Welding Technologies (Review); Materials Science Forum; Vol. 927 : Materials and Processing Technology II
由: Kuznetsov M. A. Maksim Aleksandrovich
出版: (2018)
由: Kuznetsov M. A. Maksim Aleksandrovich
出版: (2018)
Состав продуктов крекинга Ашальчинской нефти в присутствии аморфных алюмосиликатов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 336, № 12
由: Певнева Г. С. Галина Сергеевна
出版: (2025)
由: Певнева Г. С. Галина Сергеевна
出版: (2025)
Применение селективного лазерного сплавления для получения низкомодульного сплава системы титан - ниобий; Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение; Т. 18, № 1
出版: (2016)
出版: (2016)
Влияние режимов селективного лазерного плавления на свойства сплава системы Al-Si-Mg; Инновационные технологии в машиностроении
由: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
出版: (2023)
由: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
出版: (2023)
Various methods of flame extinguishing by CO2 hydrate; Fire Safety Journal; Vol. 158
由: Misyura S. Ya. Sergey Yakovlevich
出版: (2025)
由: Misyura S. Ya. Sergey Yakovlevich
出版: (2025)
Influence of high intensity ion beam irradiation on impact toughness of 12Cr1MoV steel; Procedia Structural Integrity; Vol. 2 : 21st European Conference on Fracture: ECF21, 20-24 June 2016, Catania, Italy
出版: (2016)
出版: (2016)
Сплав Al-40Sn, полученный методом селективного лазерного сплавления; Инновационные технологии в машиностроении
由: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
出版: (2023)
由: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
出版: (2023)
Влияние длительности горения разряда на фазовый состав порошкового карбида бора, полученного в атмосферной плазме дугового разряда постоянного тока; Инновационные технологии в машиностроении
由: Мартынов Р. С.
出版: (2019)
由: Мартынов Р. С.
出版: (2019)
Plasma Utilization and Immobilization of Waste Reprocessing for Spent Nuclear Fuel; Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics; Vol. 89, Suppl. 2
由: Karengin A. G. Aleksandr Grigorievich
出版: (2025)
由: Karengin A. G. Aleksandr Grigorievich
出版: (2025)
About the possibility selective electron-beam sintering of ceramic powders in the forevacuum pressure range; Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2016)
出版: (2016)
出版: (2016)
Влияние фракционного состава компонентов порошковой композиции системы Al-Si-Mg на пористость образцов при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
由: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
出版: (2023)
由: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
出版: (2023)
Containment and Suppression of Class A Fires Using CO2 Hydrate; Fire; Vol. 6, iss. 3
出版: (2023)
出版: (2023)
Определение условий, режимов и параметров послойного лазерного плавления композитного порошка алюминий-кремний-магний для получения образцов; Инновационные технологии в машиностроении
由: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
出版: (2023)
由: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
出版: (2023)
In situ synthesis of a binary Ti–10at% Nb alloy by electron beam melting using a mixture of elemental niobium and titanium powders; Journal of Materials Processing Technology; Vol. 282
出版: (2020)
出版: (2020)
Influence of Modifying Mixtures on Si Crystal Formation in Al-7%Si Alloy; Metals; Vol. 8, iss. 2
出版: (2018)
出版: (2018)
Influence of Strain Localization on Deformation Mechanisms and Fracture of 12Cr1MoV Steel with Various Notch Shape under Impact Loading; AIP Conference Proceedings; Vol. 1783 : Advanced Materials with Hierarchical Structure for New Technologies and Reliable Structures 2016
出版: (2016)
出版: (2016)
相似書籍
-
Влияние продолжительности термической обработки на структуру и фазовый состав образцов сплава Co-Cr-Mo, полученных с помощью аддитивных технологий; Письма о материалах; Т. 12, № 1
出版: (2022) -
Порошковый материал для селективного лазерного сплавления медицинского сплава; Инновационные технологии в машиностроении
由: Химич М. А.
出版: (2022) -
Comparison the Preparation Methods of Powder Feedstock for Laser Powder Bed Fusion; Solid State Phenomena; Vol. 328
出版: (2022) -
Energy input effects on the microstructure and mechanical behavior of Ti–Nb alloy additivelymanufactured by electron beam melting; Materials Science and Engineering: A; Vol. 938
出版: (2025) -
Технология селективного лазерного спекания в производстве изделий ракетно-космической техники учебное пособие
由: Баданина Ю. В.
出版: (Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019)