Структура и механические свойства полученного методом селективного лазерного сплавления сплава Al-10Sn-10Pb; Инновационные технологии в машиностроении
| Parent link: | Инновационные технологии в машиностроении.— 2025.— С. 81-85 |
|---|---|
| Autor principal: | Скоренцев А. Л. Александр Леонидович |
| Outros Autores: | Русин Н. М., Лихарев В. Е. |
| Resumo: | Исследована структура и механические свойства сплава Al-10Sn-10Pb, полученного методом СЛС из смеси элементарных порошков при различной плотности энергии лазера (Е). Установлено, что при низких еѐ значениях часть алюминия не успевает перемешаться с Sn. Доля непрореагировавшего Al убывает с повышением Е и однородность распределения компонентов улучшается. В результате пористость сплава понижается, а его пластичность и прочность возрастают The structure and mechanical properties of the Al-10Sn-10Pb alloy prepared by SLM method from a mixture of elemental powders at different laser energy densities (E) were studied. It has been established that at low its values, some of the aluminum does not have time to mix with Sn. The proportion of unreacted Al decreases with increasing E, and the homogeneity of the distribution of components improves. As a result, the porosity of the alloy decreases, and its plasticity and strength increase Текстовый файл |
| Idioma: | russo |
| Publicado em: |
2025
|
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | https://earchive.tpu.ru/handle/11683/132048 |
| Formato: | Recurso Eletrônico Capítulo de Livro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=680746 |
Registros relacionados
Сплав Al-40Sn, полученный методом селективного лазерного сплавления; Инновационные технологии в машиностроении
por: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Publicado em: (2023)
por: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Publicado em: (2023)
Влияние величины энерговложения при СЛС на структуру и зависящие от нее механические свойства синтезированного сплава Al–15Sn–5Pb; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
por: Лихарев В. Е.
Publicado em: (2025)
por: Лихарев В. Е.
Publicado em: (2025)
Влияние легирующих добавок в алюминиевом сплаве на микроструктуру, механические свойства и технологичность при селективном лазерном плавлении; Инновационные технологии в машиностроении
Publicado em: (2022)
Publicado em: (2022)
Определение условий, режимов и параметров послойного лазерного плавления композитного порошка алюминий-кремний-магний для получения образцов; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2023)
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2023)
Композитный порошок Al-Si-Mg для селективного лазерного плавления: свойства, технология производства и область применения; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publicado em: (2025)
por: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publicado em: (2025)
Влияние режимов селективного лазерного плавления порошков кобальта, хрома и молибдена на пористость образцов; Инновационные технологии в машиностроении
Publicado em: (2021)
Publicado em: (2021)
Selective Laser Melting of Magnesium; Key Engineering Materials; Vol. 839 : Materials Science, Mechanical Engineering and Energy: Problems and Prospects for Development, MSMEE 2019
Publicado em: (2020)
Publicado em: (2020)
Влияние энерговложения на пористость сплава Al40Sn, полученного методом селективного лазерного сплавления; Современные проблемы машиностроения
Publicado em: (2024)
Publicado em: (2024)
Селективное лазерное плавление сплава на основе кобальта; Инновационные технологии в машиностроении
Publicado em: (2020)
Publicado em: (2020)
Селективное лазерное плавление магния; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2019)
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (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
Publicado em: (2020)
Publicado em: (2020)
Исследование морфологии и фазового состава порошков алюминия, кремния и магния; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2023)
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2023)
Влияние режимов селективного лазерного плавления на свойства сплава системы Al-Si-Mg; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publicado em: (2023)
por: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publicado em: (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
Publicado em: (2020)
Publicado em: (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
Publicado em: (2020)
Publicado em: (2020)
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
Publicado em: (2026)
Publicado em: (2026)
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
Publicado em: (2017)
Publicado em: (2017)
Влияние режимов селективного лазерного сплавления на строение образцов, полученных на установке "Луч"; Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2016)
por: Криницын М. Г. Максим Германович
Publicado em: (2016)
por: Криницын М. Г. Максим Германович
Publicado em: (2016)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Системы. Методы. Технологии; № 1 (45)
Publicado em: (2021)
Publicado em: (2021)
Получение композиционных материалов "титан - карбид кремния" методом селективного лазерного сплавления; Перспективные материалы конструкционного и функционального назначения
por: Габитов Э. К.
Publicado em: (2020)
por: Габитов Э. К.
Publicado em: (2020)
Получение сплава на основе кобальта методом селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
por: Таранова О. И.
Publicado em: (2022)
por: Таранова О. И.
Publicado em: (2022)
Влияние температуры нагрева на состояние порошкового материала для селективного лазерного сплавления, полученного механическим легированием; Инновационные технологии в машиностроении
por: Химич М. А.
Publicado em: (2022)
por: Химич М. А.
Publicado em: (2022)
Influence of selective laser treatment on thermal stability of Ti3AlC2 and Ti3AlC2/Cu powders; Materials Letters; Vol. 309
Publicado em: (2022)
Publicado em: (2022)
Порошковый материал для селективного лазерного сплавления медицинского сплава; Инновационные технологии в машиностроении
por: Химич М. А.
Publicado em: (2022)
por: Химич М. А.
Publicado em: (2022)
Перспективы получения высокоэнтопийных сплавов методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2023)
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2023)
Формирование сплава системы кобальт-хром-молибден методом селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
por: Таранова О. И.
Publicado em: (2023)
por: Таранова О. И.
Publicado em: (2023)
Основные тенденции развития и применения селективного лазерного плавления; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
por: Волошко В. К.
Publicado em: (2024)
por: Волошко В. К.
Publicado em: (2024)
Применение селективного лазерного сплавления для получения низкомодульного сплава системы титан - ниобий; Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение; Т. 18, № 1
Publicado em: (2016)
Publicado em: (2016)
Исследование демпфирующих свойств алюминиевого сплава Д16 для снижения виброактивности электромеханического устройства системы жизнеобеспечения нефтегазовых станций; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 336, № 3
Publicado em: (2025)
Publicado em: (2025)
Влияние стратегии сканирования на свойства образцов, полученных из сплава AlSiMg методом селективного лазерного плавления; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2025)
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2025)
Влияние фракционного состава компонентов порошковой композиции системы Al-Si-Mg на пористость образцов при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
por: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publicado em: (2023)
por: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publicado em: (2023)
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
Publicado em: (2020)
Publicado em: (2020)
Модель эволюции толщины порошкового слоя в условиях лазерного сплавления; Перспективные материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных конструкций
por: Соболева П.
Publicado em: (2017)
por: Соболева П.
Publicado em: (2017)
Особенности формирования единичного трека из порошка Ti при СЛП; Инновационные технологии в машиностроении
por: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publicado em: (2019)
por: Ибрагимов Е. А. Егор Артурович
Publicado em: (2019)
Оценка структуры антифрикционного слоя в подшипниках скольжения паровых турбин эхоимпульсным методом контроля; Дефектоскопия; № 1
Publicado em: (2006)
Publicado em: (2006)
Pecularities of biomedical TI-NB alloys, prepared by electron arc melting and selective laser melting; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 4 : Биомедицина
por: Khimich M. A.
Publicado em: (2016)
por: Khimich M. A.
Publicado em: (2016)
Структура и фазовый состав сплава Ti-Nb, полученного селективным лазерным сплавлением; Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение; Т. 18, № 1
Publicado em: (2016)
Publicado em: (2016)
Структурное и фазовое состояние сплава Ti-Nb при селективном лазерном сплавлении композитного порошка; Известия вузов. Физика; Т. 59, № 3
Publicado em: (2016)
Publicado em: (2016)
Использование SLS технологий для получения сплава TI-NB-ZR; Современные технологии и материалы новых поколений
por: Здатченко В. Ю.
Publicado em: (2017)
por: Здатченко В. Ю.
Publicado em: (2017)
Inspection of aluminum alloys by a multi-frequency eddy current method; Defence Technology; Vol. 11, iss. 2
Publicado em: (2015)
Publicado em: (2015)
Registros relacionados
-
Сплав Al-40Sn, полученный методом селективного лазерного сплавления; Инновационные технологии в машиностроении
por: Скоренцев А. Л. Александр Леонидович
Publicado em: (2023) -
Влияние величины энерговложения при СЛС на структуру и зависящие от нее механические свойства синтезированного сплава Al–15Sn–5Pb; Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении
por: Лихарев В. Е.
Publicado em: (2025) -
Влияние легирующих добавок в алюминиевом сплаве на микроструктуру, механические свойства и технологичность при селективном лазерном плавлении; Инновационные технологии в машиностроении
Publicado em: (2022) -
Определение условий, режимов и параметров послойного лазерного плавления композитного порошка алюминий-кремний-магний для получения образцов; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкина Н. А. Наталья Анатольевна
Publicado em: (2023) -
Композитный порошок Al-Si-Mg для селективного лазерного плавления: свойства, технология производства и область применения; Инновационные технологии в машиностроении
por: Сапрыкин А. А. Александр Александрович
Publicado em: (2025)