钛合金关键词检索结果

AI揭示了改善钛合金的新方法

AI Reveals New Way to Improve Titanium Alloys

约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)生产高性能钛合金零件(无论是航天器,潜艇还是医疗设备)长期以来一直是一个缓慢,资源密集的过程。甚至...

俄罗斯钛合金阿尔法级潜艇旨在在战争中摧毁北约

Russia’s Titanium Alfa-Class Submarine Was Built to Smash NATO in a War

要点和总结:苏联的阿尔法级潜艇(705 Lira 项目)具有革命性,集成了钛合金船体等先进技术,实现了前所未有的速度、深度和耐用性。-Alfa 的轻量化设计由铅铋冷却反应堆提供动力,提供了高能效和更长的续航时间。尽管取得了这些进步,但它们的运行噪音往往会削弱它们的 […] 俄罗斯钛合金阿尔法级潜艇是为了在战争中粉碎北约而建造的,最早出现在 19FortyFive 上。

彼尔姆理工学院的科学家们已经找到了提高新型钛合金加工速度和质量的方法

Ученые Пермского Политеха выяснили, как повысить скорость и качество обработки новых титановых сплавов

钛基合金广泛应用于飞机制造。这种材料非常耐用,但需要劳动密集型加工。切割时,其表面变形

登月雄心壮志的巨人:NASA 正在为阿尔忒弥斯任务准备 103 吨钛合金

Гигант для лунных амбиций: NASA готовит 103-тонного титана для миссий Artemis

斯坦尼斯航天中心已经度过了关键的准备阶段。

麻省理工学院的研究人员找到了生产更坚固钛合金的新方法

MIT researchers find new way to produce stronger titanium alloys

钛合金对许多行业都至关重要,从航空航天和能源基础设施到医疗设备。然而,让它们既坚固又柔韧一直是一个挑战。强度越高的材料通常柔韧性越差,柔韧性越高的材料往往越脆弱。但现在,麻省理工学院的研究人员与 ATI Specialty Materials 合作发现了一种 […]麻省理工学院研究人员找到生产更坚固钛合金的新方法,该文章首次发表于 Knowridge Science Report。

研究人员确定了更坚固钛合金的途径

Researchers identify routes to stronger titanium alloys

无缺陷钛合金:彼尔姆理工学院科学家开发出消除其成因的技术

Титановые сплавы без дефекта: ученые Пермского Политеха разработали технологию, которая исключает его причину

编辑 提供对 OCLC 的高级研究和工程学博士学位的评估,以帮助您完成本研究,并完成对 OCLC 的评估

聚焦:与 Jake Benzing 一起寻找 3D 打印钛合金的突破点

Spotlight: Searching for 3D-Printed Titanium’s Breaking Point With Jake Benzing

我们的研究人员会破坏一些东西,以便其他人可以过着自己的生活,而不会让东西过早损坏。

革命性钛制造业:AI驱动的3D打印障碍

Revolutionizing Titanium Manufacturing: AI-Powered 3D Printing Breaks Barriers

AI驱动的研究正在使钛3D打印速度更快,更强大,更高效,改变航空航天和国防制造业。传统上,生产高性能的钛合金零件(无论是航天器,潜艇还是医疗设备),传统上是一个缓慢而庞大的过程。即使使用先进的金属3D打印,确定最佳制造条件也需要进行大量试验和错误。但是,如果这些部分[...]

现代医学不能从这种致命的空气污染物中拯救婴儿

Superelastic Alloy Stays Strong from Liquid Helium to Boiling Water, Transforming Space and Medicine

研究人员已经揭示了一种开创性的钛合金合金,该合金在空前的温度范围内保持超弹性,从-269°C到 +127°C。这项创新可能会彻底改变太空探索等行业,在极端条件是常态和医疗技术的情况下,灵活性至关重要。与现有的形状内存合金(在狭窄的温度窗口中起作用)不同,这种新材料仍然存在[...]

中国的 J-36 和 J-XX 战斗机证明它不再抄袭西方

China’s J-36 and J-XX Fighters Prove It’s No Longer Copying the West

文章摘要:中国最新的战斗机和无人机发展——如 J-36、J-XX 和 WZ-8 高超音速侦察无人机——表明其国防工业已经不再抄袭西方设计。要点 1 – 凭借 3D 打印钛合金部件、连翼无人机和数据链接瞄准系统等独特创新,中国正在迅速缩小与美国在航空航天领域的差距 […]The post China’s J-36 and J-XX Fighter prove it's no longer copying west appeared first on 19FortyFive.

俄罗斯一艘携带两枚核弹头鱼雷的攻击潜艇失事

Russia Lost Attack Submarine with 2 Nuclear Tipped Torpedoes Onboard

要点和摘要:苏联 K-278 共青团员号是一个技术奇迹,由于其钛合金船体,其潜水深度比其他任何潜艇都深。 但在 1989 年 4 月 7 日,灾难降临,船上发生火灾,最终导致潜艇沉没在巴伦支海,42 名船员丧生。 - […]The post 俄罗斯失去一艘载有 2 枚核弹头鱼雷的攻击潜艇首先出现在 19FortyFive。

A-12 牛车:比 SR-71 黑鸟更快的中情局间谍飞机

A-12 Oxcart: The CIA Spy Plane Faster Than SR-71 Blackbird

要点和摘要:A-12 牛车是由洛克希德公司的臭鼬工厂于 1960 年代为中央情报局开发的,是一款开创性的间谍飞机,也是 SR-71 黑鸟的前身。 - 设计用于在 3.29 马赫的速度和 80,000 英尺以上的高度躲避苏联的防御,它采用钛合金机身、先进的雷达减震涂料和创新的普拉特 […]A-12 牛车:比 SR-71 黑鸟更快的 CIA 间谍飞机首次出现在 19FortyFive 上。

俄罗斯的“钛”潜艇:Sierra II 级很危险

Russia’s ‘Titanium’ Submarines: The Sierra II-Class Is Dangerous

要点和摘要:俄罗斯的 Sierra II 级潜艇采用钛合金船体建造,具有水下速度和隐身性,对北约潜艇猎人构成了严峻挑战。 -钛合金结构增强了它们潜水更深和保持安静的能力,尽管生产成本极其昂贵且复杂。 -最终只有两艘 Sierra II 潜艇(下诺夫哥罗德号和普斯科夫号)投入使用,[…] 俄罗斯的“钛合金”潜艇:Sierra II 级很危险,最早出现在 19FortyFive 上。

俄罗斯大胆(但噪音很大)的阿尔法级攻击潜艇内部

Inside Russia’s Bold (But Noisy) Alfa-Class Attack Submarines

要点和总结:俄罗斯的阿尔法级潜艇(705 Lira 项目)体现了苏联努力实现海底技术优势的决心,其采用了前所未有的材料,如钛合金船体,以实现更高的速度和更深的潜水。 - 这些核动力攻击潜艇于 20 世纪 70 年代初首次亮相,时速可达 40 节,下潜深度可达 350 米,超过了大多数北约同类潜艇 […] 文章《俄罗斯大胆(但噪音很大)的阿尔法级攻击潜艇内部》首次出现在 19FortyFive 上。

A-10 疣猪攻击机以巨型火炮为核心,可打击任何目标

A-10 Warthog Was Built Around a Massive Cannon to Strike Anything

要点:A-10 疣猪被亲切地称为“飞行坦克”,因其无与伦比的近距离空中支援能力而一直深受喜爱。-A-10 配备每秒可发射 70 发炮弹的 30 毫米机炮,由于其钛合金机身和冗余系统,它可以摧毁敌方地面部队,同时吸收大量伤害。-它的能力 […]A-10 疣猪以一门巨大的加农炮为基础,可以打击任何目标,首次出现在 19FortyFive 上。

为什么 A-10 疣猪真的是天空中的“飞行坦克”

Why the A-10 Warthog Is Truly A ‘Flying Tank’ in the Sky

要点:A-10 疣猪以其耐用性和火力而闻名,仍然是地面支援任务中的重要资产。它的 30 毫米机炮每秒可发射 70 发炮弹,在提供压制火力方面发挥着重要作用。-该飞机的钛合金机身、冗余系统以及在部件受损的情况下仍能继续飞行的能力使其成为部队的最爱。[…]文章《为什么 A-10 疣猪真的是天空中的“飞行坦克”》首次出现在 19FortyFive 上。

超强弹性材料可使变形飞机成为可能

Ultra-strong stretchy material could enable shape-shifting aircraft

一种新工艺将镍钛合金变成了一种强度与钢相当但弹性却高出 20 倍的材料——其中一种应用可能是制造带有可变形机翼的飞机