Selective Laser Melting of Magnesium; Key Engineering Materials; Vol. 839 : Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019
| Источник: | Key Engineering Materials: Scientific Journal Vol. 839 : Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019.— 2020.— [P. 144-149] |
|---|---|
| Автор-организация: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Юргинский технологический институт |
| Другие авторы: | Saprykin A. A. Aleksandr Aleksandrovich, Sharkeev Yu. P. Yury Petrovich, Saprykina N. A. Natalia Anatolyevna, Ibragimov E. A. Egor Arturovich |
| Примечания: | Title screen Magnesium-based materials find their use mainly in manufacturing light-weight constructions in motor-car, airspace industries, and biomedicine due to the low density. This paper provides an overview of introducing magnesium into SLM technology and describes searching experiments to prepare samples of magnesium powder МPF-4 (Russian State Standard 6001-79) conducted in the Laboratory of Yurga Institute of Technology. The study has determined appropriate parameters to synthesize a compact structure: laser output power 100 W, laser beam movement velocity 200 mm/s, scanning pitch 0.1 mm, modulation frequency of laser irradiation m = 2500 Hz, linear energy density Е=5 J/mm2, the process is to be carried out in argon shielding medium. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Язык: | английский |
| Опубликовано: |
2020
|
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.839.144 |
| Формат: | Электронный ресурс Статья |
| Запись в KOHA: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664204 |
Схожие документы
Селективное лазерное плавление магния; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2019)
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2019)
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
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
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
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Определение условий, режимов и параметров послойного лазерного плавления композитного порошка алюминий-кремний-магний для получения образцов; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2023)
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2023)
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
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Влияние легирующих добавок в алюминиевом сплаве на микроструктуру, механические свойства и технологичность при селективном лазерном плавлении; Инновационные технологии в машиностроении
Опубликовано: (2022)
Опубликовано: (2022)
Селективное лазерное плавление сплава на основе кобальта; Инновационные технологии в машиностроении
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Исследование морфологии и фазового состава порошков алюминия, кремния и магния; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2023)
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2023)
Влияние режимов селективного лазерного плавления порошков кобальта, хрома и молибдена на пористость образцов; Инновационные технологии в машиностроении
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Влияние стратегии сканирования на свойства образцов, полученных из сплава AlSiMg методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2025)
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2025)
Структура и механические свойства полученного методом селективного лазерного сплавления сплава Al-10Sn-10Pb; Инновационные технологии в машиностроении
по: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Опубликовано: (2025)
по: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Опубликовано: (2025)
Three-Component Composite Based on Ultra-High Molecular Weight Polyethylene for Additive Manufacturing; Key Engineering Materials; Vol. 839 : Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Перспективы получения высокоэнтопийных сплавов методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2023)
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2023)
Influence of selective laser treatment on thermal stability of Ti3AlC2 and Ti3AlC2/Cu powders; Materials Letters; Vol. 309
Опубликовано: (2022)
Опубликовано: (2022)
Electron Beam Impact on Microstructure and Microhardness of Ti–6Al–4V Titanium Alloy Produced by Wire Electron-Beam Additive Manufacturing Technology and Selective Laser Alloying at Simulation of Electronic-Beam Welding; Physics of Metals and Metallography; Vol. 125, iss. 7
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
Сплав Al-40Sn, полученный методом селективного лазерного сплавления; Инновационные технологии в машиностроении
по: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Опубликовано: (2023)
по: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Опубликовано: (2023)
Formation of Structural-Phase State in a Cobalt-Chromium-Molybdenum Alloy by Selective Laser Melting; Solid State Phenomena; Vol. 313
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
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
Опубликовано: (2017)
Опубликовано: (2017)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Системы. Методы. Технологии; № 1 (45)
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
Synthesis of Tree-Component Cobalt-Based Alloy by Selective Laser Melting; Materials Science Forum; Vol. 1065
Опубликовано: (2022)
Опубликовано: (2022)
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
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
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)
по: Kovalevskaya Zh. G. Zhanna Gennadievna
Опубликовано: (2017)
по: Kovalevskaya Zh. G. Zhanna Gennadievna
Опубликовано: (2017)
Композитный порошок Al-Si-Mg для селективного лазерного плавления: свойства, технология производства и область применения; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Опубликовано: (2025)
по: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Опубликовано: (2025)
Beam Current Effect on Microstructure and Properties of Electron-Beam-Melted Ti-6Al-4V Alloy; Journal of Materials Engineering and Performance; Vol. 28, iss. 10
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Selection of Technological Parameters of Selective Laser Melting of Mechanocomposite Ti–Nb Powder; Inorganic Materials: Applied Research; Vol. 10, iss. 1
Опубликовано: (2019)
Опубликовано: (2019)
Влияние фракционного состава компонентов порошковой композиции системы Al-Si-Mg на пористость образцов при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
по: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Опубликовано: (2023)
по: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Опубликовано: (2023)
Process window for electron beam melting of Ti–42Nb wt.%; Journal of Materials Research and Technology; Vol. 25
Опубликовано: (2023)
Опубликовано: (2023)
From raw elements to 3D samples: An economical route for Co-Cr-Mo alloy fabrication; Journal of Alloys and Compounds; Vol. 978
Опубликовано: (2024)
Опубликовано: (2024)
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
Опубликовано: (2025)
Опубликовано: (2025)
Особенности формирования единичного трека из порошка Ti при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
по: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Опубликовано: (2019)
по: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Опубликовано: (2019)
Получение сплава на основе кобальта методом селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
по: Таранова О. И.
Опубликовано: (2022)
по: Таранова О. И.
Опубликовано: (2022)
Hydrogen-Induced Phase Transformation and Microstructure Evolution for Ti-6Al-4V Parts Produced by Electron Beam Melting; Metals; Vol. 8, iss. 5
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Влияние режимов селективного лазерного плавления на свойства сплава системы Al-Si-Mg; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Опубликовано: (2023)
по: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Опубликовано: (2023)
Developing New Materials for Electron Beam Melting: Experiences and Challenges; Materials Science Forum; Vol. 941 : THERMEC 2018
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
по: Таранова О. И.
Опубликовано: (2023)
по: Таранова О. И.
Опубликовано: (2023)
Influence of manufacturing parameters on microstructure and hydrogen sorption behavior of electron beam melted titanium Ti-6Al-4V alloy; Materials; Vol. 11, iss. 5
Опубликовано: (2018)
Опубликовано: (2018)
Ti-Nb powder alloys in the additive technologies; Nanoscience and Technology: An International Journal; Vol. 8, iss. 3
Опубликовано: (2017)
Опубликовано: (2017)
New Ti–35Nb–7Zr–5Ta Alloy Manufacturing by Electron Beam Melting for Medical Application Followed by High Current Pulsed Electron Beam Treatment; Metals; Vol. 11, iss. 7
Опубликовано: (2021)
Опубликовано: (2021)
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
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Microstructure and Compressive Behavior of Ti-6Al-4V Alloy Built by Electron Beam Free-Form Fabrication; Journal of Materials Engineering and Performance; Vol. 29, iss. 11
Опубликовано: (2020)
Опубликовано: (2020)
Схожие документы
-
Селективное лазерное плавление магния; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2019) -
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
Опубликовано: (2020) -
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
Опубликовано: (2020) -
Определение условий, режимов и параметров послойного лазерного плавления композитного порошка алюминий-кремний-магний для получения образцов; Инновационные технологии в машиностроении
по: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Опубликовано: (2023) -
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
Опубликовано: (2020)