Определение условий, режимов и параметров послойного лазерного плавления композитного порошка алюминий-кремний-магний для получения образцов; Инновационные технологии в машиностроении
| Parent link: | Инновационные технологии в машиностроении.— 2023.— [С. 42-45] |
|---|---|
| 1. Verfasser: | Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна |
| Körperschaft: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Юргинский технологический институт |
| Weitere Verfasser: | Сапрыкин А. А. Александр Александрович, Ибрагимов Е. А. Егор Артурович |
| Zusammenfassung: | Заглавие с титульного экрана В статье приведены исследования по определению условий и параметров режима селективного лазерного плавления (СЛП) композитного порошка алюминий-кремний-магний для получения образцов. Оптимальными параметрами режима, позволяющего получить образцы являются: шаг сканирования s = 90 мкм, толщина порошкового слоя h = 25 мкм, мощность лазера P = 90 Вт, скорость сканирования луча лазера υ = 300 мм/с, защитная атмосфера - аргон, материал подложки - алюминий, температура подогрева t = 300 C°. The article presents studies on determining the conditions and parameters of the mode of selective laser melting (SLM) of an aluminum-silicon-magnesium composite powder to obtain samples. The optimal parameters of the mode for obtaining samples are: scanning step s = 90 µm, powder layer thickness h = 25 µm, laser power P = 90 W,laser beam scanning speed ? = 300 mm/s, protective atmosphere – argon, substrate material – aluminum, heating temperature t = 300 C°. |
| Sprache: | Russisch |
| Veröffentlicht: |
2023
|
| Schriftenreihe: | Технологии получения и обработки материалов в машиностроении |
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76591 |
| Format: | Elektronisch Buchkapitel |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635880 |
Ähnliche Einträge
Влияние стратегии сканирования на свойства образцов, полученных из сплава AlSiMg методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2025)
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2025)
Селективное лазерное плавление магния; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2019)
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2019)
Влияние легирующих добавок в алюминиевом сплаве на микроструктуру, механические свойства и технологичность при селективном лазерном плавлении; Инновационные технологии в машиностроении
Veröffentlicht: (2022)
Veröffentlicht: (2022)
Исследование морфологии и фазового состава порошков алюминия, кремния и магния; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2023)
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2023)
Selective Laser Melting of Magnesium; Key Engineering Materials; Vol. 839 : Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019
Veröffentlicht: (2020)
Veröffentlicht: (2020)
Композитный порошок Al-Si-Mg для селективного лазерного плавления: свойства, технология производства и область применения; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Veröffentlicht: (2025)
von: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Veröffentlicht: (2025)
Влияние режимов селективного лазерного плавления на свойства сплава системы Al-Si-Mg; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Veröffentlicht: (2023)
von: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Veröffentlicht: (2023)
Влияние режимов селективного лазерного плавления порошков кобальта, хрома и молибдена на пористость образцов; Инновационные технологии в машиностроении
Veröffentlicht: (2021)
Veröffentlicht: (2021)
Селективное лазерное плавление сплава на основе кобальта; Инновационные технологии в машиностроении
Veröffentlicht: (2020)
Veröffentlicht: (2020)
Структура и механические свойства полученного методом селективного лазерного сплавления сплава Al-10Sn-10Pb; Инновационные технологии в машиностроении
von: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Veröffentlicht: (2025)
von: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Veröffentlicht: (2025)
Перспективы получения высокоэнтопийных сплавов методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2023)
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2023)
Основные тенденции развития и применения селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
von: Волошко В. К.
Veröffentlicht: (2024)
von: Волошко В. К.
Veröffentlicht: (2024)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Системы. Методы. Технологии; № 1 (45)
Veröffentlicht: (2021)
Veröffentlicht: (2021)
Получение сплава на основе кобальта методом селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
von: Таранова О. И.
Veröffentlicht: (2022)
von: Таранова О. И.
Veröffentlicht: (2022)
The Mechanism of Forming Coagulated Particles in Selective Laser Melting of Cobalt-Chromium-Molybdenum Powder; Key Engineering Materials; Vol. 839 : Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019
Veröffentlicht: (2020)
Veröffentlicht: (2020)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
von: Таранова О. И.
Veröffentlicht: (2023)
von: Таранова О. И.
Veröffentlicht: (2023)
Влияние фракционного состава компонентов порошковой композиции системы Al-Si-Mg на пористость образцов при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
von: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Veröffentlicht: (2023)
von: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Veröffentlicht: (2023)
Сплав Al-40Sn, полученный методом селективного лазерного сплавления; Инновационные технологии в машиностроении
von: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Veröffentlicht: (2023)
von: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Veröffentlicht: (2023)
Surface Formation Mechanisms in Selective Laser Melting of Cobalt-Chromium-Molybdenum Powder; Key Engineering Materials; Vol. 839: Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019
Veröffentlicht: (2020)
Veröffentlicht: (2020)
Conditions for Quality Dimensions in Direct Laser Melting of Copper; Key Engineering Materials; Vol. 839 : Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019
Veröffentlicht: (2020)
Veröffentlicht: (2020)
Improvement of the Hydrogen Storage Characteristics of MgH2 with Al Nano-Catalyst Produced by the Method of Electric Explosion of Wires; Materials; Vol. 17, iss. 3
von: Kudiyarov V. N. Victor Nikolaevich
Veröffentlicht: (2024)
von: Kudiyarov V. N. Victor Nikolaevich
Veröffentlicht: (2024)
Influence of selective laser treatment on thermal stability of Ti3AlC2 and Ti3AlC2/Cu powders; Materials Letters; Vol. 309
Veröffentlicht: (2022)
Veröffentlicht: (2022)
Formation of Structural-Phase State in a Cobalt-Chromium-Molybdenum Alloy by Selective Laser Melting; Solid State Phenomena; Vol. 313
Veröffentlicht: (2021)
Veröffentlicht: (2021)
Особенности формирования единичного трека из порошка Ti при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
von: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Veröffentlicht: (2019)
von: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Veröffentlicht: (2019)
Изучение температуры выхода водорода из композита на основе гидрида магния и наноалюминия в зависимости от среднего размера частиц; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
von: Баранова П. А.
Veröffentlicht: (2025)
von: Баранова П. А.
Veröffentlicht: (2025)
Developing New Materials for Electron Beam Melting: Experiences and Challenges; Materials Science Forum; Vol. 941 : THERMEC 2018
Veröffentlicht: (2018)
Veröffentlicht: (2018)
Structural-Phase State and Morphology of a Composite Based on Magnesium Hydride and Nanosized Aluminum Powder Obtained by Electrical Explosion of Wires; Journal of Surface Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques; Vol. 18
von: Kudiyarov V. N. Victor Nikolaevich
Veröffentlicht: (2024)
von: Kudiyarov V. N. Victor Nikolaevich
Veröffentlicht: (2024)
Investigation of the effects of an intense pulsed ion beam on the surface melting of IN718 superalloy prepared with selective laser melting; Metals; Vol. 10, iss. 9
Veröffentlicht: (2020)
Veröffentlicht: (2020)
Влияние содержания магния в алюминиевом сплаве на пористость образца, полученного методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2024)
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2024)
Synthesis of Tree-Component Cobalt-Based Alloy by Selective Laser Melting; Materials Science Forum; Vol. 1065
Veröffentlicht: (2022)
Veröffentlicht: (2022)
Алюминиевые сплавы для селективного лазерного плавления; Современные проблемы машиностроения
von: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Veröffentlicht: (2022)
von: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Veröffentlicht: (2022)
Влияние фторида магния на светопропускание прозрачной керамики из алюмомагниевой шпинели; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
Veröffentlicht: (2024)
Veröffentlicht: (2024)
Physical and biological properties of silicon nanopowders obtained by the chemicothermal method; Nanotechnologies in Russia; Vol. 8, iss. 1-2
Veröffentlicht: (2013)
Veröffentlicht: (2013)
Параметры плавления порошков алюминия с различной дисперсностью; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 323, № 3 : Химия
von: Коршунов А. В. Андрей Владимирович
Veröffentlicht: (2013)
von: Коршунов А. В. Андрей Владимирович
Veröffentlicht: (2013)
Evaluation of Physicomechanical Properties of Ti-45Nb Specimens Obtained by Selective Laser Melting; Key Engineering Materials; Vol. 743 : High Technology: Research and Applications (HTRA 2016)
von: Kovalevskaya Zh. G. Zhanna Gennadievna
Veröffentlicht: (2017)
von: Kovalevskaya Zh. G. Zhanna Gennadievna
Veröffentlicht: (2017)
Theoretical and experimental research of hydrogen storage properties of Mg and Mg-Al hydrides; Journal of Alloys and Compounds; Vol. 938
Veröffentlicht: (2022)
Veröffentlicht: (2022)
Laser Ignition of Aluminum and Boron Based Powder Systems; Combustion, Explosion, and Shock Waves; Vol. 58, iss. 4
von: Korotkikh A. G. Aleksandr Gennadievich
Veröffentlicht: (2022)
von: Korotkikh A. G. Aleksandr Gennadievich
Veröffentlicht: (2022)
Theoretical and Experimental Studies of Al-Impurity Effect on the Hydrogenation Behavior of Mg; Materials; Vol. 15, iss. 22
Veröffentlicht: (2022)
Veröffentlicht: (2022)
Selective laser melting of the Ti–(40–50) wt.% Nb alloy; High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes; Vol. 21, iss. 2
Veröffentlicht: (2017)
Veröffentlicht: (2017)
Production of nitride containing mixture in oxidation of aluminum powder in air; Glass and Ceramics; Vol. 55, iss. 3-4
Veröffentlicht: (1998)
Veröffentlicht: (1998)
Ähnliche Einträge
-
Влияние стратегии сканирования на свойства образцов, полученных из сплава AlSiMg методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2025) -
Селективное лазерное плавление магния; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2019) -
Влияние легирующих добавок в алюминиевом сплаве на микроструктуру, механические свойства и технологичность при селективном лазерном плавлении; Инновационные технологии в машиностроении
Veröffentlicht: (2022) -
Исследование морфологии и фазового состава порошков алюминия, кремния и магния; Инновационные технологии в машиностроении
von: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Veröffentlicht: (2023) -
Selective Laser Melting of Magnesium; Key Engineering Materials; Vol. 839 : Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019
Veröffentlicht: (2020)