本综述旨在回顾有限元法在优化工艺参数和提高粉末床熔合增材制造工艺部件的机械性能方面的应用。回顾了粉末床熔合过程模拟中的最新有限元模型。详细总结了宏观层面上激光束熔化或电子束熔化过程的数值建模方法。具体而言,阐明了零件模型预处理、工艺参数、网格方案和温度相关材料特性的重要性。还讨论了用于降低计算成本的模拟技术。然后回顾并讨论了现有的粉末床熔合过程模拟中的有限元模型。根据熔池和打印部件的特点对模拟结果进行分类。然后通过实验结果验证了模拟结果。最后,阐述了有限元法在材料设计、过程监控和控制以及工艺优化等其他增材制造问题方面的意义。总结了现有有限元模型的缺点。并提出了优化PBF工艺参数的潜在新方法。
8:40主题演讲:从毛孔到脆弱的阶段:高级制造业的关键途径N. Nudelis,Z。Mohamed,C。Obergfell,S。Rotzsche,P。Mayr
在金属增材制造技术中,涉及金属沉积的技术,包括激光熔覆/直接能量沉积(DED,带粉末送料)或线材和电弧增材制造(WAAM,带线材送料),具有几个吸引人的特点。例如,可以提到高质量效率(LMD 为 50-80%,WAAM 为 100%)、大构建速率(超过 100 cm 3 / h)、具有有限孔隙度的良好微观结构以及构建梯度或多材料的能力。尽管相应的工艺已经开发了相当长一段时间,但对各种主题的研究工作仍然有很大的需求,例如新型或梯度材料的沉积、后处理和沉积材料的磨损行为。当前的特刊包括六篇文章,旨在介绍针对所有这些方面的最新原创研究,重点关注涂层而不是 3D 结构。
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上午9.30的结果1:支持到2050年的澳大利亚经济向零排放的过渡;过渡能源以支持净净的零,同时保持安全性,可靠性和负担能力;支持促进适应和增强澳大利亚经济,社会和环境的韧性的行动;并在应对气候变化方面的国际领导角色。
描述:从生理和分子角度研究药物成瘾,涉及许多因素,包括:基础神经生物学、药物在大脑中作用的科学研究、遗传学在成瘾中的作用以及道德考虑。这些材料旨在供学生、教师和公众使用,符合美国科学和健康教育标准。药物成瘾是一种慢性疾病,其特征是大脑发生变化,导致人们产生使用药物的强迫性欲望。包括遗传、环境和行为在内的多种因素会影响一个人的成瘾风险,使其成为一种极其复杂的疾病。新的成瘾科学考虑了所有这些因素 - 从生物学到家庭 - 以解开成瘾大脑的复杂性。 * 大脑中存在自然的奖励途径:奖励途径负责驱动我们的动机、奖励和行为。 * 药物改变大脑的奖励途径:药物随着时间的推移会改变奖励途径并影响整个大脑,导致成瘾。 * 遗传是成瘾的重要因素:对成瘾的遗传易感性是许多基因相互作用的结果。 * 时间和环境影响成瘾:如果你在青少年时期吸毒,你更有可能终生成瘾。个人的社会环境也会影响成瘾风险。 * 成瘾的挑战和问题:成瘾给社会带来许多道德、法律和社会问题。
航空航天工业中的零件修复是增材制造技术的潜在应用。因此,可以减少运营损失并避免浪费昂贵的战略原材料。CRO2 提出了一种前工业化发展,以重建 Ti64 合金结构丢失的形状和功能,例如在空气排气管道中。激光金属沉积 (DED) 工艺用于制造 Ti64 零件。对几个样品进行了拉伸和疲劳测试,以表征 AM 材料。测试样品的机械性能与层压 Ti64 的机械性能相当,其微观结构是增材制造的典型特征。与焊接修复工艺相比,所提出的技术的可靠性已通过对薄代表性管道进行高温高压飞机环境鉴定测试成功证明。 (*) CRO 2:成本维修大修优化 (**) DED AM:定向能量沉积增材制造
通过引入最新的处理方法来证明其在众多领域的潜力。这项技术的显着增长部分是由于其制造零件的能力所推动的,这些零件在各个行业中都可以具有性能和商业利用。金属AM工艺的适应性促使了各个行业的创新,其应用涵盖了防御,航空航天,医疗,牙科,汽车和油气领域的应用。每个行业都受益于金属AM的独特能力;例如,现在可以实现材料效率,设计灵活性,减少交付时间以及通过传统方法无法实现的轻质和复杂结构的创建。因此,本评论文章分析了金属AM,描述了其类型,技术挑战,环境和业务考虑,能源消耗,应用和未来趋势。最初,本文介绍了金属AM的主要类别,详细阐述了其机制和工作原则,后来,它重点关注金属AM的工业贡献,技术挑战和业务考虑。这项技术的前景突出了新兴的材料和技术,例如机器学习(ML)和人工智能(AI),以预测缺陷,优化过程参数并提高产品质量。此外,正在讨论高级材料(例如高熵合金(HEAS))以扩大AM零件的功能。Metal AM通过在行业中提供自定义,效率和可持续性来塑造制造业的未来。本文旨在提供对金属AM的一般理解,同时强调关键的技术进步和未来的研究方向,以进一步扩展其在各个部门的应用。
海报演示的详细信息如下。标题:NP-G2-044(一种新型Fascin抑制剂)的第2阶段研究与抗PD-1治疗的抗PD-1治疗相结合,具有对先前的抗PD-1治疗课程的抗性抗PD-1治疗:海报会议b日期和时间:2025年2月25日,星期二,下午1:45-4:00。 PT发表作者:堪萨斯大学医学中心M.D. Anup Kasi,M.P.H.海报将在演讲后的Novita网站上找到。有关AACR IO年度会议的更多详细信息,请在此处访问他们的网站。关于诺维塔在Fascin抑制癌症转移方面的开创性研究是超过90%与癌症相关死亡的主要原因,但目前市场上没有专门针对转移的药物。此外,尽管免疫肿瘤(IO)疗法,尤其是免疫检查点抑制剂,在癌症治疗方面取得了长足的进步,但很大一部分患者对现有的IO治疗没有反应。novita旨在通过开发fascin抑制剂来满足这两种关键医疗需求,该抑制剂针对涉及肿瘤细胞运动的关键蛋白质,并在肿瘤细胞和肿瘤组织中肿瘤细胞和抗原呈递细胞中高度表达。该公司的铅资产NP-G2-044是一种小分子fascin抑制剂,已经证明在临床前和临床研究中都可以阻止转移。另外,当与免疫检查点抑制剂结合使用时,NP-G2-044显示了振兴抗肿瘤免疫反应的潜力。有关更多信息,请访问www.novita-pharm.com/ div>Novita的多中心2期临床试验,标题为“ NP-G2-044作为晚期或转移性实体瘤恶性肿瘤患者的单一疗法和联合疗法”,目前正在进行中,正在进行完整。关于Novita Novita Pharmaceuticals,Inc。(“ Novita”或“ Company”)是一家私人阶段的临床阶段生物制药公司,致力于使用其专有的Fascin抑制剂技术开发突破性疗法,以预防和治疗癌症转移,同时增强抗癌症免疫反应。
固定附加条款和条件,适用于 UW Fixed Saver 40 的客户这些条款和条件与我们的 UW Fixed Saver 40 关税有关,该关税有效期至 2026 年 1 月 31 日(“固定节省 40”),并且是对 Utility Warehouse 向家庭客户供应电力和/或天然气(“能源”)的住宅产品和服务条款和条件的补充(“标准条款和条件”)。我们的标准条款和条件中定义的术语在这些附加条款中应具有相同的含义。如果这些条款与我们的标准条款和条件之间存在任何冲突,则以这些条款为准。