Az anyaggének rekonstruálása magában foglalja a "Performance Evolution" -ról a "veleszületett hibák ." -re való átmenet vizsgálatát
A fém 3D nyomtatás kvantumátmeneteket generál az anyagjellemzőkben a lézer és a . por közötti apró kölcsönhatások révén.
Technológiai innováció: Vákuum környezeti nyomtatás 50 ppm oxigéntartalommal .
Teljesítmény-összehasonlítás: A 3D-s nyomtatott titánötvözet fáradtságának 40% -os javulása 800 MPa-ra hozza;
Mikroszkópos mechanizmus: A diszlokációs sűrűség 70% -os csökkentése és az öntési hibák kiküszöbölése
Kétfázisú nano-erősítő
A nano kerámia részecskék in situ szintézise (al₂o∞/tib₂);
Erősítő ütés kobalt króm ötvözet kopásállósága háromszor emelkedik, 1,2 x 10⁻⁶ mm3/n · m -re;
Az ugyanolyan diszpergált nano fázis 90%-kal csökkenti a sejt toxicitását .
Fázisváltás ellenőrzés alatt: Tervezés
Műszaki megvalósítás: A martenzitikus transzformáció vezérlése lézerbeállítások segítségével;
ESET: A szuperelasztikus hőmérsékleti ablak 50 fokos megnövekedése a nikkel-titán memória ötvözet hőkezelésével nyomtatást követően;
Klinikai érték: Az érrendszeri stentek hőmérsékleti érzékenységének jobb illesztése
A fém 3D nyomtatás lehetővé teszi az ideális természetes lények formájának megismétlését az orvosi berendezésekben .
Az egyik innováció, amelyet a topológiai optimalizálás hoz létre
A sűrűséggradiens kialakítása véges elem -elemzésen alapul, .
Innováció a teljesítményben: 4,2 -től 1,8 -ig a combcsont szárának stresszkoncentrációs tényezője csökkent;
A fogyás hatása: Csepp 35% -kal, miközben megőrzi az erőt .
Interfész fúziós innováció: 2
Műszaki megvalósítás: Gradiens pórusszerkezet 3D nyomtatásban, 50–800 μm -es átfedésben;
A csontintegráció előnyei a hosszú távú stabilitásból állnak, . interfész mikromozgási tartomány 5 μm, megakadályozva a rostszövet csomagolását; Nyírószilárdság: 15 MPa, tipikus spray -bevonat csak 5 MPa A folyadékdinamika optimalizálása
Szintetikus erek nyomtatása spirális áramlási csatornákkal egy kardiovaszkuláris tokkal foglalkozik .
Hemodinamika: A fali nyíróerő 40% -a esett le; A trombus kockázatának 60% -a esett vissza;
Fáradtság tesztelése: Egy százmillió ciklus után egyetlen repedés sem kezdődik .
A fém 3D nyomtatás utófeldolgozási technikákkal pontos felületi tulajdonságvezérlést eredményez .
A tükörszintű polírozás megfelel a 1. -nek
A nyomtatás plusz elektrokémiai polírozás kompozit technikát alkot .
Roughness: 0.1 μm; conventional machining raises Ra> 1.6 μ μm;
A kopásmennyiséget 70%-kal csökken, míg a súrlódási együtthatót 50%-kal . csökkennek.
A titánötvözet szubsztrát plusz titán-nitrid bevonat multi-anyagi nyomtatás .
Kombinált erő: 60 MPa; Körülbelül 30 MPa hagyományos termikus permetezés;
A szimulált testi folyadék korróziós sebessége kevesebb, mint 0 . 01 mm/év.
Lézeres texturálás: mikroskála hornyok létrehozása a felületen;
Biológiai aktivitás: Javítja az osteoblasztok irányított elrendezését, növeli a csontok kötődési sebességét 40%-kal;
Kenési teljesítmény: A folyékony réteg vastagsága az ízületi súrlódási párok között 30%-kal növekszik .
A maradék stressz kiküszöbölése: a "rejtett veszély" -től a "ellenőrizhető" -ig
A fém 3D -s nyomtatásának folyamatának javítása felszabadítja a maradék stressz átkot:
Egy megközelítés az innovatív szkennelési stratégiákhoz
A blokk nyomtatás és a sziget szkennelés 60%-kal csökkenti a maradék feszültséget;
Jelentse meg a hőmérsékleti gradienseket és optimalizálja az útvonal-generációs módszereket a . termikus szimulációs elemzéssel
Treatment with 120 MPa/900 ℃ hot isostatic pressing strengthens HIP; density>99 . 9%, a fáradtság élettartama ötször meghosszabbítva és a pórusok eltávolításával.
Három a fázisátmenetek relaxációjához kapcsolódó stressz .
Időkezelés: Martenzitikus transzformáció térfogathatása;
A nyomtatott állapotban lévő maradék stressz 400 MPa -ról 50 MPa -ra esett .
https://www.china-3dprinting.com/metal-3d-printing/conformal-cooling-for-3d-printing-mold.html