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| 增材制造高熵合金微结构调控与变形机理研究 学位论文 博士论文,北京: 中国科学院大学, 2024 Authors: 白云建 Adobe PDF(25256Kb)  |  Favorite  |  View/Download:63/15  |  Submit date:2024/07/08 增材制造 高熵合金 微结构调控 变形机理 性能优化 |
| 增材制造Ti6Al4V钛合金的激波压缩状态方程与动态变形机理研究 期刊论文 力学学报, 2023, 卷号: 55, 期号: 08, 页码: 1673-1685./通讯作者:汪海英,戴兰宏 Authors: 牛洋洋; 李统; 周文博; 盛冬林; 鄢阿敏; 曹富华; 陈艳; 汪海英; 戴兰宏 Adobe PDF(7305Kb)  |  Favorite  |  View/Download:330/75  |  Submit date:2023/09/07 增材制造 Ti6Al4V合金 冲击压缩 Hugoniot状态方程 变形机理 |
| 基于数据驱动的增材制造铝合金的疲劳寿命预测 期刊论文 固体力学学报, 2023, 卷号: 44, 期号: 03, 页码: 381-394 Authors: 詹志新; 高同州; 刘传奇; 吴圣川 Adobe PDF(1145Kb)  |  Favorite  |  View/Download:273/55  |  Submit date:2023/08/02 数据驱动 增材制造 铝合金 疲劳 寿命预测 |
| 增材制造Ti6Al4V合金冲击压缩行为研究 学位论文 硕士论文,北京: 中国科学院大学, 2023 Authors: 牛洋洋 Adobe PDF(7687Kb)  |  Favorite  |  View/Download:161/10  |  Submit date:2023/06/25 增材制造 Ti6Al4V 冲击压缩 动态本构方程 Hugoniot状态方程 |
| 激光熔化沉积制备316L不锈钢的电化学腐蚀及空化腐蚀性能 期刊论文 金属学报, 2023, 页码: 18 Authors: 蒋华臻; 彭爽; 胡琦芸; 王光义; 陈启生; 李正阳; 孙辉磊; 房佳汇钰 Adobe PDF(3373Kb)  |  Favorite  |  View/Download:314/43  |  Submit date:2023/05/08 增材制造 激光直接能量沉积 316L不锈钢 腐蚀 空化腐蚀 显微硬度 |
| 增材制造Ti-6Al-4V合金超高周疲劳裂纹萌生和演化机理 会议论文 中国力学大会-2021, 中国陕西西安、线上会议, 2022-11-05 Authors: 池维乾; 王文静; 孙成奇 Adobe PDF(3976Kb)  |  Favorite  |  View/Download:195/55  |  Submit date:2023/04/14 旋转弯曲疲劳试验 疲劳裂纹萌生 增材制造 Ti-6Al-4V 演化机理 |
| 基于分形曲线的分区扫描策略对激光熔化沉积基板变形的影响 期刊论文 表面技术, 2022, 页码: 11 Authors: 姚少科; 孙辉磊; 李正阳; 蒋华臻 Adobe PDF(1526Kb)  |  Favorite  |  View/Download:276/64  |  Submit date:2022/10/17 增材制造 激光熔化沉积 扫描策略 分形曲线 翘曲变形 |
| 激光选区熔化成形316L不锈钢工艺、微观组织、力学性能的研究现状 期刊论文 中国激光, 2022, 卷号: 49, 期号: 14, 页码: 309-329 Authors: 蒋华臻; 房佳汇钰; 陈启生; 姚少科; 孙辉磊; 候静宇; 胡琦芸; 李正阳 Adobe PDF(5671Kb)  |  Favorite  |  View/Download:565/75  |  Submit date:2022/08/11 激光技术 增材制造 激光选区熔化 316L不锈钢 非均匀层级结构 力学性能 |
| 增材制造AlSi10Mg的超高周疲劳与断裂特性研究 学位论文 硕士论文,北京: 中国科学院大学, 2022 Authors: 渐徵墨 Adobe PDF(6764Kb)  |  Favorite  |  View/Download:607/13  |  Submit date:2022/07/05 增材制造,AlSi10Mg,超高周疲劳,内聚力模型,裂纹扩展 |
| 高温合金激光送粉式增材制造的形貌与组织演化研究 学位论文 博士论文,北京: 中国科学院大学, 2022 Authors: 邵佳昀 Adobe PDF(8180Kb)  |  Favorite  |  View/Download:559/17  |  Submit date:2022/07/04 激光送粉式增材制造 高温合金 工艺窗口 快速凝固 枝晶生长 |