Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 26 για την αναζήτηση '"прямое лазерное выращивание"', χρόνος αναζήτησης: 0,84δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2025. № 96. С. 108-117

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: http_0210-41660. Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; koha:001266090; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001266090

  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. 2025. № 95. С. 137-151

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: http_0210-41660. Вестник Томского государственного университета. Математика и механика; koha:001264228; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001264228

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy; № 2 (2022); 60-70 ; Izvestiya Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya; № 2 (2022); 60-70 ; 2412-8783 ; 0021-3438

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1358/583; Bourell D.L., Beaman J.J., Wohlers T., Frazier W., Kuhn H., Seifi M. History of additive manufacturing. In: Additive Manufacturing Processes. Vol. 24. ASM International, 2020. P. 1—8.; Hopkinson N., Hague R.J.M., Dickens P.M. Rapid manufacturing an industrial revolution for the digital age. The Atrium, Southern Gate, Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd., 2006.; Attaran М. The rise of 3-D printing: The advantages of additive manufacturing over traditional manufacturing. Business Horizons. 2017. Vol. 60. Iss. 5. P. 677—688.; Gradl P., Greene S. E., Protz Ch., Bullard B., Buzzell J. Additive manufacturing of liquid rocket engine combustion devices: A summary of process developments and hot-fire testing results. In: ASEE Joint Propulsion Conference. AIAA 2018-4625. Session: Additive manufacturing for propulsion systems I (July 9—11, 2018, Cincinnati, Ohio, USA). Р. 1—34.; Ngo T. D., Kashani A., Imbalzano G., Nguyen K.T.Q., Hui D. Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges. Composites. Pt. B: Engineering. 2018. Vol. 143. No. 15. P. 172—196.; Dutta Bhaskar, Palaniswamy S., Choi Juneho, Song Lijun, Mazumder Jyoti. Additive manufacturing by direct metal deposition. Adv. Mater. Proces. 2011. Vol. 169. Р. 33—36.; Niu X., Singh S., Garg A., Singh H., Panda B., Peng X., Zhang Q. Review of materials used in laser-aided additive manufacturing processes to produce metallic products. Front. Mech. Eng. 2019. No. 14. P. 282—298.; Pinkerton A.J. Laser direct metal deposition: Theory and applications in manufacturing and maintenance. In: Advances in Laser Materials Processing. Coventry, UK, Woodhead Publ., 2010. Р. 461—491.; Хакимов А.М., Жаткин С.С., Щедрин Е.Ю. Исследование структуры и свойств деталей из жаропрочных сплавов, полученных технологией прямого лазерного выращивания. Известия Самарского научного центра РАН. 2020. Т. 22. No. 2. С. 59—66.; Bo Chen, Xin Xi, Tao Gu, Caiwang Tan, Xiaoguo Song. Influence of heat treatment on microstructure evolution and mechanical properties of TiB2/Al 2024 composites fabricated by directed energy deposition. J. Mater. Res. Technol. 2020. Vol. 9. Iss. 6. P. 14223—14236.; Xiaoqiang Zhang, Ze Chai, Huabin Chena, Luming Xu, Hao Lu, Xiaoqi Chen. A novel method to prevent cracking in directed energy deposition of Inconel 738 by in-situ doping Inconel 718. Mater. Design. 2021. Vol. 197. Art.109214.; Гиршов В.Л., Котов С.А., Цеменко В.Н. Современные технологии в порошковой металлургии: Учеб. пос. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010.; Zhi-YuHan, Ping-XiangZhang, Li-MingLei, Shu-Jin Liang, Qing-Xiang Wang, Yun-Jin Lai, Jin-Shan Li. Morphology and particle analysis of the Ni3Al-based spherical powders manufactured by supreme-speed plasma rotating electrode process. J. Mater. Res. Technol. 2020. Vol. 9. Iss. 6. P. 13937—13944.; Kaplanskii Yu.Yu., Zaitsev A.A., Sentyurina Zh.A., Levashov E.A., Pogozhev Yu.S., Loginov P.A., Logachev I.A. The structure and properties of pre-alloyed NiAl—Cr(Co,Hf) spherical powders produced by plasma rotating electrode processing for additive manufacturing. J. Mater. Res. Technol. 2018. Vol. 7. Iss. 4. P. 461—468.; Zhong Ch., Chen J., Linnenbrink S., Gasser A., Sui Sh., Poprawe R. A comparative study of Inconel 718 formed by high deposition rate laser metal deposition with GA powder and PREP powder. Mater. Design. 2016. Vol. 107. P. 386—392.; Zhang Y., Li Z., Nie P., Wu Y. Effect of cooling rate on the microstructure of laser-remelted Inconel 718 coating. Metal. Mater. Trans. A. 2013. Vol. 44. Р. 5513—5521.; Lee Y., Nordin M., Babu S.S., Farson Dave F. Effect of fluid convection on dendrite arm spacing in laser deposition. Metal. Mater. Trans. B. 2014. Vol. 45. Р. 1520—1529.; Sui S., Chen J., Ming X.L., Zhang S.P., Lin X., Huang W.D. The failure mechanism of 50 % laser additive manufactured Inconel 718 and the deformation behavior of laves phases during a tensile process. Int. J. Adv. Manuf. Technol. 2017. Vol. 91. Р. 2733—2740.; Lakshmi L. Parimi, Ravi G. A., Daniel Clark, Moataz M. Attallah. Microstructural and texture development in direct laser fabricated IN718. Mater. Charact. 2014. Vol. 89. P. 102—111.; Tammas-Williams S., Withers P. J., Todd I., Prangnell P.B. The influence of porosity on fatigue crack initiation in additively manufactured titanium components. Sci. Rep. 2017. No. 7. P. 1—13.; Farber B., Small K.A., Allen C., Causton R.J., Nichols A., Simbolick J., Taheri M.L. Correlation of mechanical properties to microstructures in Inconel 718 fabricated by direct metal laser sintering. Mater. Sci. Eng. A-Struct. 2018. Vol. 712. Р. 539—547.; Sui S., Tan H., Chen J., Zhong Ch., Li Z., Fan W., Gasser A., Huang W. The influence of laves phases on the room temperature tensile properties of Inconel 718 fabricated by powder feeding laser additive manufacturing. Acta Mater. 2019. Vol. 164. P. 413—427.; Konovalov S., Osintsev K., Golubeva A., Smelov V., Ivanov Y., Chen X., Komissarova I. Surface modification of Ti-based alloy by selective laser melting of Ni-based superalloy powder. J. Mater. Res. Technol. 2020. Vol. 9 (4). Р. 8796— 8807. DOI:10.1016/j.jmrt.2020.06.016.; Ageev E.V., Ageeva E.V., Altukhov A.Y. A Study of the structure and properties of hardened additive articles obtained from electroerosion cobalt-chromium powder. Metal Sci. Heat Treat. 2021. Vol. 63 (3-4). Р. 210—213. DOI:10.1007/ s11041-021-00672-y.; Qian S., Dai Y., Guo Y., Zhang Y. Microstructure and wear resistance of multi-layer ni-based alloy cladding coating on 316L SS under different laser power. Materials. 2021. Vol. 14 (4). No. 781. Р. 1—15. DOI:10.3390/ ma14040781.; https://cvmet.misis.ru/jour/article/view/1358

  12. 12
  13. 13
  14. 14

    Πηγή: Международная конференция "Физическая мезомеханика. Материалы с многоуровневой иерархически организованной структурой и интеллектуальные производственные технологии", посвященная 90-летию со дня рождения основателя и первого директора ИФПМ СО РАН академика Виктора Евгеньевича Панина в рамках Международного междисциплинарного симпозиума "Иерархические материалы: разработка и приложения для новых технологий и надежных конструкций", 5-9 октября 2020 года, Томск, Россия : тезисы докладов. Томск, 2020. С. 565-566

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  15. 15

    Πηγή: Высокоэнергетические и специальные материалы: демилитаризация, антитерроризм и гражданское применение : сборник тезисов XIV Международной конференции "HEMs-2018", 3-5 сентября 2018 года (г. Томск, Россия). Томск, 2018. С. 144-146

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20