24小时故障咨询电话 点击右边热线,在线解答故障拨打:400-716-5055
渡杰客服电话-全国受理客服中心_刷新世界纪录!中国新型3D打印技术制造“全能”抗疲劳钛合金

渡杰客服电话-全国受理客服中心

全国报修热线:400-716-5055

更新时间:



渡杰400电话是多少-全国受理客服中心

















渡杰客服电话-全国受理客服中心:(1)400-716-5055
















渡杰24小时全国400各区市售后客服受理中心:(2)400-716-5055
















渡杰售后服务电话24小时号码
















渡杰使用原厂配件进行更换,确保维修后设备性能稳定,使用更长久。




























提供产品故障预警服务,通过智能监测提前发现潜在问题并通知您。
















渡杰售后服务电话24小时服务中心全国400客服总部
















渡杰400客服全国24小时售后客户服务热线受理中心:
















淮南市谢家集区、北京市昌平区、忻州市五台县、黄石市大冶市、甘孜泸定县
















菏泽市成武县、合肥市瑶海区、海东市民和回族土族自治县、赣州市会昌县、揭阳市揭东区
















台州市仙居县、渭南市潼关县、上海市金山区、中山市东升镇、赣州市会昌县、大庆市让胡路区、三明市泰宁县、广西河池市宜州区
















黄山市黟县、东莞市常平镇、武汉市黄陂区、成都市龙泉驿区、合肥市巢湖市、广西柳州市鹿寨县、铜川市宜君县  新乡市长垣市、黔南三都水族自治县、大理南涧彝族自治县、宝鸡市千阳县、襄阳市谷城县、池州市青阳县、汉中市宁强县、朔州市朔城区
















乐东黎族自治县抱由镇、荆门市东宝区、四平市双辽市、曲靖市师宗县、内蒙古赤峰市林西县、杭州市江干区
















乐山市五通桥区、毕节市纳雍县、许昌市建安区、焦作市修武县、台州市黄岩区、荆州市松滋市、鄂州市华容区、湛江市遂溪县、东莞市谢岗镇
















定安县龙湖镇、宁德市霞浦县、潍坊市坊子区、牡丹江市东安区、广西柳州市柳北区、丽江市玉龙纳西族自治县、三明市沙县区、韶关市翁源县、昆明市西山区




滁州市定远县、咸阳市武功县、阳泉市矿区、赣州市信丰县、泉州市惠安县、天津市东丽区、威海市文登区、内蒙古通辽市扎鲁特旗、河源市源城区  邵阳市新宁县、揭阳市惠来县、恩施州恩施市、昌江黎族自治县王下乡、周口市西华县、宣城市旌德县、文山麻栗坡县、定安县富文镇
















内蒙古呼和浩特市新城区、广西北海市铁山港区、新乡市封丘县、东莞市寮步镇、中山市民众镇、黄冈市团风县、黔东南镇远县




文昌市文教镇、徐州市云龙区、重庆市南川区、屯昌县坡心镇、聊城市冠县、酒泉市阿克塞哈萨克族自治县、青岛市黄岛区




东方市新龙镇、德州市乐陵市、濮阳市南乐县、菏泽市定陶区、襄阳市襄州区、葫芦岛市南票区、苏州市常熟市、东莞市长安镇、内蒙古乌海市乌达区、宁夏固原市西吉县
















汕头市南澳县、宁夏吴忠市红寺堡区、黔西南兴仁市、九江市湖口县、马鞍山市当涂县、文昌市潭牛镇、金华市金东区、蚌埠市固镇县、上海市杨浦区、广西崇左市宁明县
















大理永平县、黔南瓮安县、广西贺州市平桂区、宁夏吴忠市青铜峡市、邵阳市武冈市、萍乡市湘东区、德州市陵城区、咸阳市礼泉县、黄山市屯溪区

刷新世界纪录!中国新型3D打印技术制造“全能”抗疲劳钛合金

  中新网北京8月29日电 (记者 孙自法)记者8月29日从中国科学院金属研究所获悉,该所研究团队最近研发成功一种新型3D打印(也称增材制造)后处理技术,制造出被誉为“全能”抗疲劳的钛合金材料,刷新了金属材料抗疲劳世界纪录。

  这项为3D打印技术在高精尖领域应用扫除一个重大障碍的重要研究,由中国科学院金属研究所张哲峰和张振军研究员团队完成,相关成果论文近日在国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)发表。

本项研究成果的相关示意图。中国科学院金属研究所 供图

  研究团队解释称,“全能”抗疲劳是指在各种应力比条件下都表现出前所未有的抗疲劳能力,即抵抗反复受力而不损坏的能力。

  他们介绍说,3D打印能轻松制造出结构复杂、轻量化的金属零件,这对于追求减重和一体化的新一代飞机、航天器等高端装备来说极具吸引力,但长期以来,3D打印出来的金属零件有个“硬伤”——疲劳性能差,就是反复受力后容易产生裂纹甚至断裂,这严重限制了其关键应用。

  2024年初,研究团队发明一种净增材制造(Net-AM preparation,NAMP)的新工艺,能精确控制材料的内部结构和缺陷,用新工艺制备的Ti-6Al-4V(一种最常用的钛合金)可同时消除微孔和粗大组织——两者都是导致疲劳的元凶。这种新材料在循环“拉-拉”应力条件下,打破了“比疲劳强度”(强度除以密度,是衡量轻质材料性能的关键指标)世界纪录,证明3D打印材料也能拥有顶级的抗疲劳能力。

  不过,现实中的金属零件如飞机发动机叶片、起落架等受力情况非常复杂,不但存在“拉-拉”也存在“拉-压”等情况,也就是应力比在变化,而不同的应力比会引发材料内部不同的损坏机制。此外,传统的钛合金微观组织结构往往“偏科”:只在某些特定的应力比下表现出好的一面,换了另一种应力比就可能表现不佳。这就使得制造一种能“通吃”所有工况的材料非常困难。

  在本项研究中,面对这个更复杂的难题,研究团队分析揭示出钛合金中几种容易导致疲劳开裂的薄弱环节,以及它们在哪种受力模式下会“发作”。在此基础上,研究团队利用NAMP工艺制造了近乎无孔洞的3D打印组织,可以同时优化所有这些薄弱环节,这种3D打印钛合金具备在全应力比条件下都保持高疲劳强度的特性。

  实验数据表明,在不同应力比的疲劳测试中,“全能”抗疲劳钛合金材料“比疲劳强度”全面优于所有金属材料。(完)

【编辑:刘湃】
相关推荐: