数值方法:FEM,XFEM,GFEM,BEM和其他方法10:20(0011)使用扩展的多尺度的Debora Cristina Cristina Brandt 10:40(0037)使用摩擦式搅拌过程Gabriel Aguirre 11:00(00049)数字式的摩擦焊接工艺进行有限元模型,对周期性桁架结构的模态分析。 Luiz Sanches元素11:20(0063)基于FEM的衬套基于FEM的反向分析静态刚度相关性Luiz Felipe S.Simioni 11:40(0076)使用光谱元件方法
制造方法:聚合物基复合材料-热固性复合材料制造-铺层工艺、喷涂工艺、纤维铺放工艺、树脂传递模塑、真空辅助树脂传递模塑、压缩成型工艺、纤维缠绕。热塑性复合材料制造-片材成型、注塑成型、片材成型、压延、挤压、吹塑、旋转成型、热成型。金属基复合材料-固态方法-热等静压 (HIP)、箔扩散粘合。液态方法-搅拌铸造、挤压铸造、压力渗透;陶瓷基复合材料-烧结、CVD。第三单元复合材料设计和测试
收稿日期:2017 年 1 月 X 日;修订日期:2017 年 2 月 X 日;接受日期:2017 年 3 月 X 日 摘要 增材制造 (AM) 因其高材料利用率和产品设计灵活性而受到越来越多的关注。WAAM 的特点是能够管理各种金属材料和高沉积速度。然而,它的形状精度低于通过其他 AM 工艺积累的形状精度,并且需要精加工作为后处理。此外,由金属组成的 AM 积累由于反复熔化和快速凝固而具有复杂的热历史。因此,使用 SUS316L 奥氏体不锈钢,其积累的微观结构中会发生树枝状生长。因此,与等粒结构相比,不锈钢的机械性能(例如延展性和屈服强度)是各向异性的。因此,我们在此提出了一种结合线材和电弧增材制造 (WAAM) 和精加工系统的新系统。在该方法中,当熔融金属凝固时,通过旋转工具进行精加工。使用新系统进行实验,以抑制 WAAM 累积产生的各向异性微观结构。作为旋转工具,使用切削工具和摩擦搅拌抛光 (FSB) 工具。进行微观结构观察和 X 射线衍射分析以评估累积的各向异性。使用新系统,可以抑制累积中的枝晶生长。通过将上述同时处理系统应用于 WAAM 沉积的最外层,预计可以通过表面改性提高疲劳强度并简化精加工工艺。 - 关键词:线材和电弧增材制造、定向能量沉积、X 射线衍射分析、精加工工艺、切削、摩擦搅拌抛光
增材摩擦搅拌沉积是一种新兴的固态增材制造技术,可在特定位置沉积具有细小等轴微观结构和优异机械性能的高质量金属。通过结合适当的加工,它有可能生产出大规模的复杂 3D 几何形状。该技术仍处于发展早期,尚未彻底了解热过程的基本原理,包括温度变化和产热机制。在这里,我们旨在通过使用互补红外成像、热电偶测量和光学成像对热场和材料流动行为进行现场监测来弥补这一空白。研究了两种难以通过基于光束的增材技术打印的材料,即 Cu 和 Al-Mg-Si。在两种材料的增材摩擦搅拌沉积过程中,我们发现热特征的趋势相似(例如,峰值温度 T Peak、曝光时间和冷却速率的趋势)相对于加工条件(例如,工具旋转速率 Ω 和面内速度 V )。然而,Cu 和 Al-Mg-Si 之间存在显著的定量差异;T 峰值在 Cu 中与 Ω / V 呈现幂律关系,但在 Al-Mg-Si 中与 Ω 2 / V 呈现幂律关系。我们将这种差异与通过原位材料流动表征观察到的不同界面接触状态相关联。在 Cu 中,材料和刀头之间的界面接触以完全滑动状态为特征,因此界面摩擦是主要的发热机制。在 Al-Mg-Si 中,界面接触以部分滑动/粘附状态为特征,因此界面摩擦和塑性能量耗散都对热量的产生有重大贡献。
• 用 FA 1 重新注入滴定管。• 用蒸馏水注入另一个滴定管。• 将 20.00 cm 3 FA 1 倒入 100 cm 3 烧杯。• 将 20.00 cm 3 蒸馏水倒入同一烧杯。• 使用 25 cm 3 量筒量取 10.0 cm 3 FA 2。• 将 FA 2 添加到烧杯中的溶液中并立即开始计时。• 搅拌混合物一次,然后将烧杯放在印刷插件上。• 透过溶液从上方查看插件上的印刷。• 当插件上的印刷变得模糊时停止计时。• 精确到秒记录此反应时间。• 将烧杯中的内容物倒入淬火槽中。• 冲洗并擦干烧杯和玻璃棒,以备下一个实验使用。
涂漆(DW) • 桶格栅 • 防尘布 • 油漆滚筒 • 油漆托盘 • 油漆、搪瓷 • 油漆刷 • 油漆、乳胶 • 搅拌棒 • 胶带 • 填缝剂(白色/透明) • 工作服 安全 • 儿童安全插座插头(仅 220V) • 儿童安全门锁 • 岩盐雪 • 磁性门锁 • 反射胶带 • 梯子(TL) 害虫控制 • 蚂蚁诱饵陷阱 • 苍蝇拍 • 捕鼠器 工具(TL) • 无线电钻 • 无线电锤 • 无线曲线锯 • 无线往复锯 • 无线圆锯 • 无线圆盘磨床 • 复合斜切锯
有必要做到以下几点:1.将本通函内容告知 RS 检验师、相关组织和 RS 分支机构活动范围内的人员。2.在 2022 年 12 月 15 日或之后申请认证的摩擦搅拌焊接工艺认证和焊接操作员认证期间进行技术监督时,适用本通函的规定。修订和/或引入的条款/章/节列表:《海船入级和建造规则》第 XIV 部分:第 2.10.1 - 2.10.2 款、第 2.10.10 款、3.3.10.2 款、3.3.10.4 款和 3.5.5 款;船舶建造与船舶材料与产品生产技术监督规则第三部分:表 4.3.2.2、第 4.4.7 条、7.1.4、7.4.1.3 和 7.6.1 — 7.6.3