Hao Lei 1,2,4, # , Haifeng Ji 1, # , Bohan Lu 3,4 , Linjie Xie 2,3 , Eng Gee Lim 2 , Xin Tu 4 , Yina
通过添加剂制造的多元素元素合金(MPEA)的表面工程最近引起了人们对可以实现的非凡材料特性范围的显着关注。在确定制造各种成分合金的最佳加工参数方面存在挑战,它们是构成沉积材料的质量的。尽管如此,只有有限的模型可以预测处理参数的初始参数窗口。使用Alcocrfeni MPEA作为激光金属沉积的测试床,我们提出了一个将材料特性与加工变量相关的框架,从基本分子模拟和元神象优化方法中偶联预测预测。构建了一组无量纲的目标函数,以将元素差异和原子半径连接到宏观过程参数,即冷却速率,能量密度和粉末沉积密度。我们的结果表明,当MPEA由于形成晶体点缺陷而在固体时假设晶体相位,而在快速冷却过程中,二氮的固定速率在固体时假设晶体相时,差异均与冷却速率呈指数变化。然而,在合金的无定形相中缺乏这些缺陷,使元素差异系数没有不同的冷却速率的定义相关性。通过多目标杜鹃搜索的选择,我们构建了一个帕累托正面,以识别处理变量的最佳值,这些值与文献中对复杂合金的激光覆层所采用的参数一致。
本文提供了审查方法,以减少小型航天器内部环境中的微型加速度,并对微型加速度水平进行定量估计。这些方法涉及在航天器的整个内部环境中减少微型加速器,或使用振动 - 隔离设备创建保护区。在后一种情况下,对重力敏感的过程只能在该区域内进行。考虑了基于各种操作原理的各种振动分离设备。这些反振动装置已在各种航天器上的太空飞行条件下进行了实验测试。在这项研究中,它们被认为是创建小型技术航天器的现成解决方案。开发了一个小型的技术航天器设计,并考虑了通过控制微型固定水平来确保获得重力敏感过程质量的问题。结果可用于小型技术航天器的设计和运行。关键字:重力敏感过程;内部环境;微型启动;操作原则;小型航天器。________________________________________________________________________________________________ 1.简介
文件说明:美国国家航空航天局 (NASA) 与俄罗斯航天局 Roscosmos 之间的信件 2021-2022 请求日期:2022 年 6 月 16 日 发布日期:2023 年 3 月 9 日 发布日期:2024 年 7 月 1 日 文件来源:FOIA 请求 NASA 总部 (HQ) MS 5-R30, 300 E Street, SW Washington, DC 20546 电子邮件:hq-foia@mail.nasa.gov NASA 的公共访问链接 (PAL) governmentattic.org 网站(“该网站”)是第一修正案的言论自由网站,是非商业性的,向公众免费开放。该网站及其提供的材料(例如本文件)仅供参考。 governmentattic.org 网站及其负责人已尽一切努力使这些信息尽可能完整和准确,但是,在印刷和内容方面可能存在错误和遗漏。governmentattic.org 网站及其负责人对任何个人或实体因 governmentattic.org 网站或本文件中提供的信息直接或间接造成或声称造成的任何损失或损害不承担任何责任。网站上发布的公共记录是通过适当的合法渠道从政府机构获得的。每份文件都标明了来源。对网站内容的任何疑虑都应直接向相关文件的发布机构提出。GovernmentAttic.org 对网站上发布的文件内容概不负责。
本文回顾了减少小型航天器内部环境微加速度的方法,并对微加速度水平进行了定量估计。这些方法包括减少航天器整个内部环境的微加速度或使用隔振装置创建保护区。在后一种情况下,重力敏感过程只能在此区域内进行。考虑了基于各种工作原理的各种隔振装置。这些防振装置已在各种航天器上的太空飞行条件下进行了实验测试。在本研究中,它们被视为制造小型技术航天器的现成解决方案。开发了一种小型技术航天器设计,并考虑了通过控制微加速度水平来确保重力敏感过程结果质量的问题。结果可用于小型技术航天器的设计和操作。关键词:重力敏感过程;内部环境;微加速度;工作原理;小型航天器。________________________________________________________________________________________________ 1. 简介
在本研究中,采用高通量 (HT) 方法来快速评估 83 种增材制造的 316L 不锈钢的表面特性。表面粗糙度 (S a) 的变化与无量纲数 (π) 呈现出良好的相关性,并与内部孔隙缺陷直接相关。未熔合状态与高表面粗糙度 (S a > 5 μm)、低无量纲数 (π < 61) 以及熔池轨道之间存在空洞有关。球化状态与高表面粗糙度 (S a > 5 μm)、中等无量纲数 (61 < π < 146) 和不均匀的熔池轨道宽度相关。锁孔状态表现出低表面粗糙度 (S a < 5 μm)、高无量纲数 (π > 146) 和弯曲的熔池轨道。这种方法加速了工艺参数的发现,并最大限度地减少了 LPBF 工艺的孔隙缺陷。缺陷对加工后拉伸力学性能的影响表明,具有孔隙度的样品的拉伸强度比最佳样品低 10%,延展性低 30%。
本研究将马氏体时效钢上激光熔覆的 Nitronic 60 涂层与锻造的 Nitronic 60 合金的摩擦学和机械行为进行了比较。使用激光定向能量沉积沉积了多层 Nitronic 60 涂层,并表征了其微观结构、孔隙率和显微硬度。激光熔覆的 Nitronic 60 涂层区域的显微硬度在 270-300 HV 之间,而锻造形式的显微硬度为 230 HV。在室温和高温下进行了机油润滑条件下的受控摩擦学试验。与锻造的 Nitronic 合金相比,激光熔覆的 Nitronic 涂层在室温下表现出较差的耐磨性,但在高温下表现出较高的耐磨性。在两种温度下进行磨损试验后,在激光熔覆涂层上观察到严重的塑性变形和断裂。根据磨损轨迹的形态和成分表征研究了磨损机制。
b'字母是符号,因为您无法仅凭其外观知道它们的含义。例如,符号 x 对您来说可能很陌生。它是什么意思?您仅凭看它就能知道吗?不,您需要有人告诉您它的含义。符号可能会令人困惑,因为其中许多符号都有名称(例如字母 \xe2\x80\x9cA\xe2\x80\x9d),并且它们也有发音(例如字母 \xe2\x80\x9cA\xe2\x80\x9d 在单词 \xe2\x80\x9ccat\xe2\x80\x9d 中发出的发音)。此外,符号的发音会根据其周围的其他符号而变化\xe2\x80\x94\xe2\x80\x9cA\xe2\x80\x9d 在 \xe2\x80\x9ccat\xe2\x80\x9d 中的发音与 \xe2\x80\x9cA\xe2\x80\x9d 在 \xe2\x80\x9ccake 中的发音不同。\xe2\x80\x9d 更令人困惑的是,符号的外观可能会发生很大变化。例如,这些都是字母 \xe2\x80\x9cA:\xe2\x80\x9d A、a、' 的不同版本