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根据【关键词:
高压冷喷涂,镁合金,铝基复合涂层,结合强度
】搜索到相关结果
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2019
(1)
2018
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按来源分组
热加工工艺
(7)
材料工程
(2)
矿冶工程
(1)
航空制造技术
(1)
电镀与涂饰
(1)
理化检验-物理分册
(1)
关键词
航空级
镁合金
高压冷喷涂
铝基复合涂层
的组织及力学性能
作者:
王传奇
苏楠阳
刘建武
褚欣
曾良
谢迎春
胡泽宇
来源:
热加工工艺
年份:
2025
文献类型 :
期刊
关键词:
高压冷喷涂
镁合金
铝基复合涂层
结合强度
描述:
航空级
镁合金
高压冷喷涂
铝基复合涂层
的组织及力学性能
航空级
镁合金
高压冷喷涂
铝基复合涂层
的组织及力学性能
作者:
王传奇
苏楠阳
刘建武
褚欣
曾良
谢迎春
胡泽宇
来源:
热加工工艺
年份:
2025
文献类型 :
期刊
关键词:
高压冷喷涂
镁合金
铝基复合涂层
结合强度
描述:
航空级
镁合金
高压冷喷涂
铝基复合涂层
的组织及力学性能
新型航空发动机用Ni-cBN主动切削涂层性能
作者:
王帅
郭睿
黄凌峰
刘建明
来源:
理化检验-物理分册
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
cBN涂层
抗热震性能
显微组织
篦齿封严
复合电沉积
Ni
结合强度
描述:
力学性能的影响。结果表明:涂层与基体结合紧密,磨料分布较为均匀,Ni-cBN涂层
结合强度
大于160 MPa;在600℃下热震
1
200次,涂层未发生损坏,涂层与基体结合性能良好。
新时代航空航天用
镁合金
的成型及强化研究进展
作者:
薛志勇
母明浩
韩修柱
张高龙
肖涛
来源:
热加工工艺
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
镁合金
铸造强化
航空航天
描述:
作为最轻的金属结构材料之一的
镁合金
,在航天领域中的目标是向着高强、高韧、高抗腐蚀性能方向发展。本文综述了近年来国内外航空航天用
镁合金
的性能,介绍了先进的
镁合金
铸造方法和变形工艺,并分析了不同体系
镁合金
的高强高韧化研究进展,展望了未来
镁合金
研究的发展方向。
新时代航空航天用
镁合金
的成型及强化研究进展
作者:
薛志勇
母明浩
韩修柱
张高龙
肖涛
来源:
热加工工艺
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
镁合金
铸造强化
航空航天
描述:
作为最轻的金属结构材料之一的
镁合金
,在航天领域中的目标是向着高强、高韧、高抗腐蚀性能方向发展。本文综述了近年来国内外航空航天用
镁合金
的性能,介绍了先进的
镁合金
铸造方法和变形工艺,并分析了不同体系
镁合金
的高强高韧化研究进展,展望了未来
镁合金
研究的发展方向。
航空AZ31
镁合金
腐蚀疲劳性能研究
作者:
陈晓峰
党万腾
唐维
王星
刘军
来源:
热加工工艺
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
镁合金
寿命模型
裂纹萌生
腐蚀疲劳
描述:
研究了AZ31
镁合金
在3.5 wt%Na Cl水溶液中的腐蚀疲劳寿命及腐蚀疲劳断口。结果表明:相比空气中的疲劳极限,AZ31
镁合金
试样在3.5 wt%Na Cl水溶液中的腐蚀疲劳极限下降了34.1
预变形和退火处理对航空工业用AZ31B
镁合金
组织和压缩性能的影响
作者:
付贵
郭湘川
李克天
来源:
热加工工艺
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
镁合金
压缩性能
退火工艺
描述:
应变曲线变化趋势与原始试样相似,低温退火未对挤压态AZ31B
镁合金
试样压缩行为产生影响。预变形AZ31B
镁合金
试样经过170℃×4 h退火后出现了退火硬化效应。经400℃×
1
h的高温退火处理后,预
基于ProCAST的某超大型
镁合金
飞机吊舱铸件工艺仿真与改进
作者:
郭居魁
马骁
任凌宝
惠雪丽
李永新
来源:
热加工工艺
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
镁合金
铸造仿真
飞机吊舱
超大薄壁件
描述:
基于ProCAST的某超大型
镁合金
飞机吊舱铸件工艺仿真与改进
先进航空材料焊接过程热裂纹研究进展
作者:
李红
闫维嘉
张禹
杜文博
栗卓新
MARIUSZ
Bober
SENKARA
Jacek
来源:
材料工程
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
镁合金
高强钢
镍基高温合金
热裂纹
铝合金
描述:
)和液化裂纹(在焊缝与部分熔化区交界处产生)。影响焊接热裂纹产生的因素包括材料成分、焊接热循环以及接头热应力。在梳理焊接热裂纹机理研究的基础上,分别总结了铝合金、
镁合金
、先进高强钢以及镍基合金焊接热裂纹
先进航空材料焊接过程热裂纹研究进展
作者:
李红
闫维嘉
张禹
杜文博
栗卓新
MARIUSZ
Bober
SENKARA
Jacek
来源:
材料工程
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
镁合金
高强钢
镍基高温合金
热裂纹
铝合金
描述:
)和液化裂纹(在焊缝与部分熔化区交界处产生)。影响焊接热裂纹产生的因素包括材料成分、焊接热循环以及接头热应力。在梳理焊接热裂纹机理研究的基础上,分别总结了铝合金、
镁合金
、先进高强钢以及镍基合金焊接热裂纹
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