研究了通过激光粉末定向能量沉积 (LP-DED) 制备的 Haynes 230 的微观结构和拉伸力学性能,沉积后在 900°C 至 1177°C 之间进行不同温度的热处理。采用扫描电子显微镜 (SEM) 进行微观结构分析,同时采用拉伸试验评估合金的室温力学性能。在沉积状态下,初始微观结构由细胞状 γ 和 M 6 C/M 23 C 6 碳化物组成。在 1177°C 下固溶 3 小时后,细胞区域似乎完全溶解。在沉积后热处理后,观察到碳化物沿晶粒边界以及晶粒内部沉淀和生长。在应力消除后在 1177°C 下固溶 3 小时可获得更好的延展性,对强度的影响微乎其微。关键词:激光粉末定向能量沉积、Haynes 230、微观结构、拉伸行为。
机械性能 - 3D印刷方法值单位年轻人模抗拉伸,ISO 527-1A 1900 MPA拉伸强度拉伸,ISO 527-1A 50 MPA在休息拉伸时伸长时527-1A,ISO 527-1A 90%弯曲屈曲屈曲,ISO 1000 MPA 1000 MPA FELTURAL ISO FORTURAL ESO 179 70 70 70 70 M. 4.7 kJ/m 2 Mechanical Properties – Injection Molded* Method Value Unit Youngs Modulus Tensile, ISO 527-1A 2000 MPa Tensile Strength Tensile, ISO 527-1A 50 MPa Elongation at break Tensile, ISO 527-1A 35 % Flexural Modulus Flexural, ISO 178 1800 MPa Flexural Strength Flexural, ISO 178 65 MPa Izod Impact Strength Izod Notch,ISO 179 107 J/M密度ISO 1183 1.28 g/cm 3热性能*方法值单位玻璃透过温度。DSC,ISO 11357 70°C熔化温度。DSC,ISO 11357 N/A°C分解温度。TGA,ISO 11358 N/A°C热偏转温度。HDT-B,ISO 75 65°C熔体流量指数MFI(210˚C/2.16 kg),ISO 1133-A
在这项研究中,检查了构建方向对聚乳酸或PLA聚合物拉伸强度的影响。利用直径为1.70mm的PLA丝,根据塑料的ASTM D638规格,使用SolidWorks软件设计拉伸测试样品。然后,样品以45度的方向打印3D,使用FDL 3D打印机直立。最终的样品使用痛风通用测试机进行了应力测试,发现平坦的方向样品由于整个层上更有效的负载分布而导致的紧张应力最大。另一方面,垂直印刷的样品显示出最小的拉伸应力,表明有效的负载传输较低。光学显微镜用于观察材料的打印层方向。
Temperature ▪ Elmendorf Tear ▪ Tensile/Elongation ▪ Flexural Modulus ▪ Charge Decay Time ▪ Surface Resistivity ▪ Humidity Chamber ▪ Instrumented Impact ▪ Falling Dart Impact ▪ Heat Deflection Temp ▪ Glow Wire ▪ UL 94 Flame ▪ Plasticizer Extraction ▪ Microwave Ashing ▪ KF & LIW Moisture ▪ Fogging Tester
• Verma R, Dr. Ranjith V, Dr. H. K. Shivanand, Dr. Tukaram Jadhav, Puneeth P, “Studies on Tensile Property and Microstructure Behaviour of Boron Carbide and CNT Reinforced Copper based Hybrid Composites” , International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET), ISSN: 2321-9653; IC值:45.98;第9卷V 2021年5月。
Physical Properties 1/2" Values • Thickness .................................................................................................................................................... + or - 10% • Transverse Strength, lbf ..................................................................................................................................12-14 • Tensile Strength Parallel, min, lbf/in 2 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. •按重量按重量的水分含量,最大,%........................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................275 • Deflection at Specified Min.加载,最大,in。在在 ....................................................................................................................................... 90 pieces/unit • 4' x 8' Packaging ....................................................................................................................................... 90 pieces/unit • Compression Strength @ 20% Deformation ...................................................................................................45 psi • Compression Strength @ 10% Deformation ...................................................................................................22 psi
102-418N 锚固电缆扎带 4.1 英寸 18 磅。拉伸 - 自然色 - 100/袋 102-418UVB 锚固电缆扎带 4.1 英寸 18 磅。拉伸 - UV 黑色 - 100/袋 102-750N 锚固电缆扎带 7.6 英寸 50 磅。拉伸 - 自然色 - 100/袋 102-750UVB 锚固电缆扎带 7.6 英寸 50 磅。拉伸 - UV 黑色 - 100/袋 102-1150N 锚固电缆扎带 11.1 英寸 50 磅。拉伸 - 自然色 - 100/袋 102-1150UVB 锚固电缆扎带 11.1 英寸 50 磅。拉伸 - UV 黑色 - 100/袋 102-1450N 锚固电缆扎带 14.6 英寸 50 磅。拉伸 - 自然色 - 100/袋 102-1450UVB 锚固电缆扎带 14.6 英寸 50 磅。拉伸 - UV 黑色 - 100/袋 102-15120N 锚固电缆扎带 15 英寸 120 磅。拉伸 - 自然色 - 50/袋 102-15120UVB 锚固电缆扎带 15 英寸 120 磅。拉伸 - UV 黑色 - 50/袋 102-24175N 锚固电缆扎带 24.5 英寸 175 磅。拉伸 - 自然色 - 50/袋 102-24175UVB 锚固电缆扎带 24.5 英寸 175 磅。拉伸 - UV 黑色 - 50/袋 102-36175N 锚固电缆扎带 36 英寸 175 磅。拉伸 - 自然色 - 50/袋 102-36175UVB 锚固电缆扎带 36 英寸 175 磅。拉伸 - UV 黑色 - 50/袋
Inches (MM) LBS/1,000 FT (KG/KM) Max tensile load LBS (N) Min bend radius inches (MM) Max tensile load LBS (N) Min bend radius inches (MM) 288 4 X 72F 0.49 (12.5) 108 (160) 297 (1320) 10 (250) 89 (396) 8 (188) 288 4 x 72f 0.49 (12.5)108(160)297(1320)10(250)89(396)8(396)8(188)864 12 x 72f 0.71(18.0)208(310)208(310)297(1320)14(250)14(250)89(250)89(250)89(396)11(396)11(270)1728 12 x 144f 0.93(23.93(23.5)329(470) 89(396)14(353)864 12 x 72f 0.65(16.5)181(270)297(1320)13(330)13(330)89(396)10(248)1728 12 x 144f 0.87(22.0)(22.0)276(22.0)276(410)(410)297(1320)297(1320)297(1320)18(1320)18(440)89(396)
本研究重点系统研究 Ti 6Al 2Sn 4Zr 2Mo Si 钛合金,并表征 ¡ + ¢ (等轴和双峰) 和 ¡ + ¡ A (双相) 微观结构。它对双相 ( ¡ + ¡ A ) 微观结构的突出优势提供了更多见解,尤其是其出色的加工硬化和强度-延展性平衡。讨论了形成等轴、双峰和双相微观结构所需的热处理条件及其对晶粒尺寸和相比例的影响。它展示了如何通过热处理温度、保温时间和可能的时效过程来控制微观结构参数。研究了这些微观结构因素对每种合金拉伸性能的影响,特别是对强度 (屈服应力、极限拉伸强度)、延展性 (塑性伸长率) 和加工硬化性能的影响。将双相 ( ¡ + ¡ A ) 微观结构与等轴和双峰微观结构进行比较,并展示其优势,突出双相微观结构具有更好的强度-延展性平衡和优异的加工硬化性能。事实上,双相 ( ¡ + ¡ A ) 微观结构的变形微观结构比双峰 ( ¡ + ¢ ) 微观结构表现出更均匀的应变分配。因此,这项工作证明了优化的双相 ( ¡ + ¡ A ) 微观结构在室温下增强拉伸性能的潜力。最后,使用梯度增强回归树的机器学习模型来量化微观结构因素(微观结构类型、晶粒尺寸和相对比率)对机械性能的重要性。[doi:10.2320 / matertrans.MT-MLA2022009]
UNSW Mechanical & Manufacturing Engineering • 1st in Australia and 49th globally for Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering (QS Subject Rankings 2023) • Learn and explore in best-in-class teaching labs and cutting-edge facilities which include a flight simulator, mechatronics research space, a refrigeration and energy storage lab, laser labs, machines for tensile and compression testing, an aerodynamics laboratory with four风隧道和机械研讨会•UNSW与澳大利亚高级航空技术,现代NGV,波音公司和新疆Goldwind Science&Technology等行业领导者建立了合作伙伴关系