对于损伤容限设计 [1] 来说,疲劳和腐蚀是航空工业 [2] 中两个主要故障原因。激光冲击喷丸 (LSP) 是一种表面处理技术,可在易受疲劳现象影响的关键区域引入具有较大穿透深度的压缩残余应力。这些压缩残余应力可能导致疲劳裂纹扩展 (FCP) 延缓,如由 AA2024-T3 [3] 组成的 M(T) 试样或搅拌摩擦焊接的 AA7075-T7351 [4] 所示。然而,压缩残余应力的产生总是会导致结构内的拉伸残余应力以保持应力平衡。这些拉伸残余应力可能会导致 FCP 速率加速。因此,准确了解施加的残余应力场并预测由此产生的 FCP 速率对于保证有效且优化地应用 LSP 是必要的。 FCP 模拟中常用的一种策略是计算疲劳载荷循环的最小和最大应力强度因子,并将这些应力强度因子用作 FCP 方程的输入 [5–8] 。所应用的 FCP 方程将裂纹尖端的应力强度因子与 FCP 速率联系起来。这项工作应用了 Paris 和 Erdogan [9] 开发的第一个 FCP 方程、Walker 方程 [10] ,例如,该方程在激光加热引起的残余应力场中成功应用 [11] ,以及 NASGRO 方程 [12] ,该方程现在
源自希腊语“ kubernan”(“转向”),1“治理”一词具有各种含义,具体取决于使用的上下文。在公共行政的背景下,“治理”通常用于指代机构,规则,机制和既定做法的组合,政府当局通过这些实践行使其权力和职能,履行其职责并管理其公共资源。反过来,“善治”是一个更具定性的概念,因为它意味着治理的质量会影响其有效性。善治的2个经济方面包括行政效率和政策效率。它们还包括公平和公平的概念,因为实施政治制度的实施的严重缺陷(与其所体现的社会或政治偏好不同)可能会破坏信任并遵守机构,法律,法律和政策,从而损害了在长期任职期间对经济目标的损害。3良好的公共治理还具有重要的财政部分,因为它与公共款项的筹集,管理和支出有关。
(标记一个)‘ 根据 1934 年证券交易法第 12(b) 或 (g) 条提交的注册声明,或 È 根据 1934 年证券交易法第 13 或 15(d) 条提交的年度报告(截至 2022 年 3 月 31 日的财政年度),或‘ 根据 1934 年证券交易法第 13 或 15(d) 条提交的过渡报告(从 到 的过渡期),或‘ 根据 1934 年证券交易法第 13 或 15(d) 条提交的空壳公司报告(需要此空壳公司报告的事件日期)委员会文件编号:001-34919 三井住友金融集团株式会社(注册人章程中规定的确切名称)三井住友金融集团股份有限公司(注册人名称的英文翻译)日本东京都千代田区丸之内一丁目1-2 邮编 100-0005,日本(成立或组织的管辖区域) (主要执行办公室地址)Jun Okahashi 东京都千代田区丸之内一丁目1-2 邮编 100-0005,日本电话:+81-3-3282-8111 传真:+81-3-4333-9954(公司联系人的姓名、电话、电子邮件和/或传真号码及地址)
学员领导力学院(Cadet Leadership Academy)加强了大学的任务,成为高级军事学院 - 军队的高级军事学院和佐治亚州军事学院。学员领导力学院(CLA)加强了学员计划相关实体之间的沟通和协作,并更好地实现了学员领导力计划的目的:为全国善,公共或其他军事服务和公民组织的全国善以及美国善以及他们所服务的国家和社区的总体,公共或私人实体,其他军事服务以及公民组织培养性格领导者。超过150年,在和平时期和冲突时期,成千上万的前学员在我们的国家中担任军官,许多人付出了最终的牺牲。许多其他毕业生从学员团的世界一流领导力发展中受益,以在美国社会和全球范围内开展其他职业生涯。我们的大学为这种遗产感到非常自豪。现在,美国比以往任何时候都更加呼吁我们做更多的事情并为更多服务。随着美国社会的动态变化和发展世界地理环境的发展,美国需要领导者 - 角色领导者,他们将确保我们的国家和社区将来蓬勃发展:以军队价值观为基础的领导人 - 卑鄙的,责任,尊重,无私的服务,荣誉,荣誉,正直,正直和个人勇气。学员座右铭是真理和智慧。这些是我们在我们发展的每个学员中灌输的理想。这个战略计划是提供未来军团的蓝图,这是一种与我们的理想同伴:西点保持一致的战略。我们将交付并被视为领导铸造厂,为美国未来的一些最好的领导者奠定了。
随着镁增材制造技术发展到更高的技术成熟度水平 [1],医疗器械和石油压裂行业寻求利用 3D 打印优势实现承载设备的时间分辨降解。这些行业的镁部件需要在高腐蚀性服务环境中保持结构完整性一段时间。预期使用寿命结束后,需要完全溶解。例如,需要具有时间依赖性强度和完整性的生物可吸收骨科植入物,以便在数周内输送消炎药物,以控制术后疼痛并加快骨骼恢复。此外,镁合金可在水力压裂过程中作为具有时间分辨强度的可降解塞部署在油井中。这些塞子在井中提供高压隔离,并在几天内完全溶解,不会产生碎片或管道堵塞。通过使用混合 AM 在空间上控制整个体积的耐腐蚀性,可以实现对降解的时间分辨控制。在增材制造过程中使用夹层冷加工可以使镁具有功能化的界面特性。本研究旨在了解这些 3D 机械性能的累积形成(即全局完整性)以及层间超声喷丸导致的腐蚀行为。全局完整性一词是指在循环打印和层间冷加工过程中积累的层内局部变化 [2],最终影响整体行为 [3]。了解驱动整体行为的机制仍然是混合增材制造研究中的关键知识空白。该方法在粉末床熔合过程中每 20 层对可降解镁 WE43 合金进行一次超声喷丸。虽然已知表面喷丸会引起加工硬化、晶粒细化和压缩残余应力,这些最初会延缓腐蚀 [4],但问题是,一旦表面处理层溶解,就会发生快速且不受控制的腐蚀。抑制腐蚀的表面下屏障区域的潜在假设是,随后在表面打印引起的退火
研究领域涵盖使用激光增材制造工艺开发与核工业、航空航天工业和其他工业相关的各种先进工程材料。通过使用不同的先进表征技术研究激光加工材料的微观结构和相场演变,建立微观结构和性能相关性。了解相变和相稳定性对使用激光增材制造工艺开发的原始材料和后处理材料性能的影响。通过近表面微观结构改性和产生压缩残余应力,使用激光冲击喷丸增强材料性能。
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