在增材制造领域,选择工艺参数以避免过度和不足沉积需要耗费时间和资源的反复试验。鉴于每个部件几何形状的独特特征,迫切需要推进实时过程监控和控制,以确保一致和可靠的部件尺寸精度。这项研究表明,支持向量回归 (SVR) 和卷积神经网络 (CNN) 模型为实时过程控制提供了一种有前途的解决方案,因为这些模型能够高精度地识别复杂的非线性模式。我们设计了一个新颖的实验来比较 SVR 和 CNN 模型的性能,以从单层单珠构造的熔池同轴图像间接检测珠高。研究表明,使用从同轴光学摄像机收集的熔池数据训练的 SVR 和 CNN 模型都可以准确预测珠高,平均绝对百分比误差分别为 3.67% 和 3.68%。 [DOI: 10.1115/1.4062800]
由于焊接电流会影响电极烧尽速度、熔合深度和焊件几何形状,因此它是电弧焊工艺中最重要的变量。焊道形状、焊接速度和焊接效率都受电流影响。由于直流电极负极 (DCEN)(正极性)产生更好的效果,因此电极正极 (DCEP) 上的焊接穿透深度和行进速度更大,并且它用于大多数 GTAW 焊接(反极性)。反极性允许电极尖端快速升温并在气体钨中降解。因为阳极比阴极升温更快。气体钨电弧焊中的较高电流会导致飞溅和工件损坏。同样,在气体钨电弧焊中,较低的电流设置会导致填充焊丝粘住。为了沉积等量的填充物,必须长时间施加高温。因此,对于较低的焊接电流,通常会看到更大的热影响区域。在固定电流模式下调整电压以保持电弧电流稳定 [3,4]。与其他焊接工艺相比,我们通常通过钨极惰性气体焊接实现无缺陷接头。让您更好地控制焊接,从而实现更快、更高质量的焊接。另一方面,GTAW 比大多数其他焊接方法复杂得多,难以跟踪,而且速度要慢得多。填充金属通常被使用,但是一些焊接(称为自熔焊或组合焊)不需要它。这种方法提供了竞争方法,例如焊接技术包括屏蔽金属电弧焊和气体金属电弧焊。
* 通讯作者:ivan.bunaziv@ntnu.no 摘要 近年来,激光电弧混合焊接 (LAHW) 在造船和石油天然气工业中的应用越来越广泛。与传统的电弧焊接工艺相比,它具有许多优势,因此广受欢迎。激光束源可用于实现更高的穿透深度。通过电弧源将填充焊丝添加到工艺区域,可以提高机械性能,例如在低温下具有更高的韧性。因此,LAHW 是一种有前途的低温服务工艺。由于深而窄的接头中整个焊缝金属中填充焊丝分布不均匀,导致工艺稳定性和机械性能下降,因此 LAHW 的适用性受到关注。这会导致焊缝根部的机械性能下降以及凝固裂纹问题。根部的快速冷却速度会产生硬而脆的微观成分,从而降低低温韧性。数值模拟和实验观察表明,增加激光束的热输入是降低冷却速度的有效方法,例如也可以通过预热来实现。关键词:激光束;复合焊接;微观组织;韧性;数值模拟 1. 引言
为了节省重要的资源,我们致力于减少我们使用的材料,并旨在为我们的产品提供回收或可再生材料。,随着我们进行过渡,我们仍然致力于负责任的主要材料采购。我们很荣幸能被公认为在我们产品中负责任的矿物领域的全球领导者。我们将许多材料映射到矿物质来源,并为冶炼厂和炼油厂建立最严格的标准。苹果还需要所有已鉴定的锡,塔塔勒姆,钨,黄金,钴和锂冶炼厂和炼油厂才能参加第三方审核。10到2025年底,我们计划在所有苹果设计的电池中使用100%的再生钴,1100%再生锡焊以及100%的回收金镀金,在所有苹果设计的刚性刚性和柔性印刷电路板中,以及所有磁铁中的100%再生稀土元素。我们的产品设计还考虑了那些制造,使用和回收我们产品的人的安全性,从而限制了数百种有害物质的使用。我们的标准超出了法律保护人和环境所要求的。
为了节省重要的资源,我们致力于减少我们使用的材料,并旨在为我们的产品提供回收或可再生材料。,随着我们进行过渡,我们仍然致力于负责任的主要材料采购。我们很荣幸能被公认为在我们产品中负责任的矿物领域的全球领导者。我们将许多材料映射到矿物质来源,并为冶炼厂和炼油厂建立最严格的标准。苹果还需要所有已鉴定的锡,塔塔勒姆,钨,黄金,钴和锂冶炼厂和炼油厂才能参加第三方审核。12到2025年,我们计划在所有苹果设计的电池中使用100%回收的钴,13%100%再生锡焊和100%的回收金镀金,在所有苹果设计的刚性刚性和灵活的印刷电路板上,以及所有磁铁中的100%审查的稀土元素。我们的产品设计还考虑了那些制造,使用和回收我们产品的人的安全性,从而限制了数百种有害物质的使用。我们的标准超出了法律保护人和环境所要求的。
为了节省重要的资源,我们致力于减少我们使用的材料,并旨在为我们的产品提供回收或可再生材料。,随着我们进行过渡,我们仍然致力于负责任的主要材料采购。我们很荣幸能被公认为在我们产品中负责任的矿物领域的全球领导者。我们将许多材料映射到矿物质来源,并为冶炼厂和炼油厂建立最严格的标准。苹果还需要所有已鉴定的锡,塔塔勒姆,钨,黄金,钴和锂冶炼厂和炼油厂才能参加第三方审核。11到2025年底,我们计划在所有苹果设计的电池中使用100%的再生钴,1200%再生锡焊以及100%的再生式镀金镀金,在所有苹果设计的刚性刚性和灵活的印刷电路板中,以及所有磁铁中的100%再生稀土元素。我们的产品设计还考虑了那些制造,使用和回收我们产品的人的安全性,从而限制了数百种有害物质的使用。我们的标准超出了法律保护人和环境所要求的。
为了节省重要的资源,我们致力于减少我们使用的材料,并旨在为我们的产品提供回收或可再生材料。,随着我们进行过渡,我们仍然致力于负责任的主要材料采购。我们很荣幸能被公认为在我们产品中负责任的矿物领域的全球领导者。我们将许多材料映射到矿物质来源,并为冶炼厂和炼油厂建立最严格的标准。苹果还需要所有已鉴定的锡,塔塔勒姆,钨,黄金,钴和锂冶炼厂和炼油厂才能参加第三方审核。11到2025年,我们计划在所有苹果设计的电池中使用100%回收的钴,1200%再生锡焊以及100%的回收金镀金,在所有苹果设计的刚性和柔性印刷电路板上,以及所有磁铁中的100%审查的稀土元素。我们的产品设计还考虑了那些制造,使用和回收我们产品的人的安全性,从而限制了数百种有害物质的使用。我们的标准超出了法律保护人和环境所要求的。
此次活动与以下机构联合举办:罗马尼亚锡比乌工商会,罗马尼亚克卢日-纳波卡技术大学,罗马尼亚苏恰瓦“Ştefan cel Mare”大学,罗马尼亚锡比乌“Lucian Blaga”大学,罗马尼亚主办方:罗马尼亚锡比乌“MG Nicolae USCOI”学员团,罗马尼亚锡比乌“Nicolae Bălcescu”陆军学院,罗马尼亚组委会展览名誉主席:发明家 BG Prof.英语。 dhc Ghiţă BÂRSAN,博士,锡比乌“Nicolae Bălcescu”陆军学院校长,“Cadet INOVA”展览会主席:发明家协会教授英语。毕业Silviu-Mihai PETRIŞOR,博士,罗马尼亚创新大使,博洛尼亚教授副总裁:发明家 COL Assoc。教授英语。 Ioan VIRCA 博士,锡比乌“Nicolae Bălcescu”陆军学院科研副校长 接待机构成员:Prof.英语。 Paul BECHET 博士,COL 教授数学。 Vasile CĂRUŢAŞU,博士,LTC 副教授教授Gabriel POPA,博士,COL 副教授教授英语。 Marius MILANDRU,博士,COL 副教授教授英语。 Nicolae MORO 博士,COL 副教授教授Dumitru IANCU,博士,COL 副教授教授Constantin GRIGORAŞ,博士 COL Gheorghe PRUNESCU COL Marius CHELU
• 各种发电方案的确定和裁决对那些最受其影响的人来说基本上是看不见的。特别是,私募股权基金团伙头目根据 1989 年《电力法》向政府能源许可部门 (ECU) 兜售的方案似乎在几乎没有或根本没有询问的情况下就被该部门放行了,而且整个过程对社区来说完全是看不见的。政府官员向该团体承认,此类申请没有得到批准或检查,参数和要求也没有得到遵守。开发商在向 ECU 提出申请之前必须进行咨询:这一点经常被忽视。这对增强人们对应该代表和捍卫我们利益的地方和国家政府机构的信心没有多大帮助。
•您公司的脱碳总体方法是什么?SHA的使命是提供质量,安全和负担得起的住房,为居民的自我充足和经济独立创造机会,并在人们想要生活,工作和建立社区的环境中赋予个人潜力。作为纽约锡拉丘兹的最大经济适用房提供者之一,SHA完全了解维护多户家庭建筑物的挑战,尤其是考虑到我们物业投资组合持有的年龄。因此,我们始终寻求采取主动的制定策略来保留负担得起的住房,降低能源成本,提高居民的整体生活质量,同时尝试通过清洁技术解决方案和改造来减少我们的碳足迹。•您希望通过EBC挑战实现什么?SHA希望通过Nyserda的帝国建筑挑战实现,开发和实施纽约锡拉丘兹Fabius Street 418号项目的脱碳路线图,这是一座七层楼,一座七层楼,39,500平方英尺,54个单位指定的高级/残疾建筑,建于1953年。我们的能源改造项目旨在从2010年的基线(84.4 EUI)降低现场能源使用强度(EUI)50%以目标42.4 EUI,并在目标2030年之前具有完整的建筑物电气化,这将为我们的整体脱碳目标提供了整体目标。EBC探索这些选项的机会将有助于我们为整个物业投资组合开发可持续性路线图。•通过EBC的其他关键点,SHA正在探索James Geddes开发中所有建筑物的邻里尺度脱碳和热能网络的可能性,该建筑物由四座中层建筑和多户住房组成,总计477个房屋。