TC4鈦合金屬于(α+β)型鈦合金,其使用量占到了鈦合金總使用量的75%~85%,具有低密度、高比強度、耐腐蝕等優良特性,因此被廣泛用在航空航天、生物醫療和機械船舶等領域[1]。... 詳細>>
發布日期:2025-01-28
TC4鈦合金屬于(α+β)型鈦合金,其使用量占到了鈦合金總使用量的75%~85%,具有低密度、高比強度、耐腐蝕等優良特性,因此被廣泛用在航空航天、生物醫療和機械船舶等領域[1]。... 詳細>>
發布日期:2025-01-28
增材制造(AM)原理是基于目標構件的三維模型數據,通過分層切片技術,在每一層中導入相關參 數,最后利用材料逐層累加來快速成型三維零件[1-3]。相對于傳統金屬制造工藝,增材制造具有不受零件 結構限制、... 詳細>>
發布日期:2025-01-21
引言 鈦合金材料具有密度小、強度高、耐腐蝕性能好等優點,尤其在海水和海洋大氣環境中,其極好的耐腐蝕性,使其成為了擁有“海洋金屬”美譽的優良輕質結構材料[1]。因此,在艦船、海... 詳細>>
發布日期:2025-01-12
鈦合金具有密度低、比強度高、生物相容性好、耐蝕性好等優異性能,被譽為“未來鋼鐵”,是具有巨大發展潛能的結構材料,在航空航天、石油化工、醫學、民用領域有著廣闊的應用前景[1]。全... 詳細>>
發布日期:2025-01-05
為滿足新一代飛行器輕量化、長壽命的需求,其結構件逐步向大型化、整體化趨勢發展[1]。目前大型輕合金連接結構在航空航天領域的應用越來越廣泛[2-5],但傳統鍛造工藝的難度隨著結構件尺寸的增大而急劇增加,... 詳細>>
發布日期:2024-12-31
1、引言 將激光增材制造技術用于鈦合金的成形,能夠降低復雜結構鈦合金的加工成本,具有重要的工程價值[1-3],鈦合金激光增材制造也被業內認為是增材制造領域最具挑戰性的前沿發展方向之一,并且存在不同方... 詳細>>
發布日期:2024-12-24