威拉里为3D打印空天关键部件提供“硬核”材料:T70X高温钛合金!

3D打印技术参考注意到,威拉里于4月16日发布消息称,公司经过两年多的技术攻关,成功研发出适用于大幅面LPBF成型技术的T70X高温钛合金粉末,并完成多轮次、多项目的打印测试,测试结果达到预期目标。目前,该材料相关专利已进入申请阶段。现将技术成果正式发布,以期推动更广泛的应用,发挥新材料的应用价值。

随着空天飞行器马赫数的不断提升,发动机机匣及涡轮叶片等关键部件对轻量化和耐高温性能的要求日益严苛。当前,LPBF技术主要应用的TC4和TA15钛合金,在500℃以上工况下力学性能显著下降,难以满足更高温度的使用需求。虽然Ti2AlNb等合金具有较好的耐高温性能,但其在成型过程中存在开裂敏感性问题,难以通过SLM工艺实现大尺寸构件成型,严重制约了规模化应用。

针对这一技术瓶颈,威拉里创新研发出T70X高温钛合金粉末,填补了国内大尺寸增材制造用耐高温钛合金材料的技术空白。

威拉里通过优化合金元素的含量并结合多元素的协同作用,在提高T70X高温钛合金粉末高温性能的同时,有效抑制裂纹敏感性,提升材料的整体性能和可靠性。目前已通过超过500mm幅面的薄壁件打印验证,打印尺寸变形小,热处理无开裂,探伤检测无缺陷。打印可靠性、可成型性、尺寸偏差稳定性以及材料批次稳定性均已得到多次验证。通过优化工艺参数,已实现最小壁厚0.3mm的成型能力。在45°成型角度下,表面质量光滑,整体成型性能与TA15相近。此外,通过焊接实验验证了材料的可焊性,成功打通了相关工艺路径,为后续应用提供了技术保障。

T70X高温钛合金粉末采用电极感应气雾化制粉装备(EIGA)制备,该工艺适用于钛合金、金属间化合物等高活性或难熔金属的粉末生产。威拉里通过技术创新,成功优化了EIGA装备操作流程,实现了连续加料技术的突破性应用。这一创新不仅使设备操作更加简便高效,更显著提升了金属粉末的生产效率,同时大幅降低了生产成本。

威拉里始终秉持创新精神,将进一步拓宽金属增材的应用领域,致力于为行业提供更多技术领先的粉末材料,推动相关产业迈向新高度。

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内容概要:本文介绍了一个基于Matlab的综合能源系统优化调度仿真资源,重点实现了含光热电站、有机朗肯循环(ORC)和电含光热电站、有机有机朗肯循环、P2G的综合能源优化调度(Matlab代码实现)转气(P2G)技术的冷、热、电多能互补系统的优化调度模型。该模型充分考虑多种能源形式的协同转换与利用,通过Matlab代码构建系统架构、设定约束条件并求解优化目标,旨在提升综合能源系统的运行效率与经济性,同时兼顾灵活性供需不确定性下的储能优化配置问题。文中还提到了相关仿真技术支持,如YALMIP工具包的应用,适用于复杂能源系统的建模与求解。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础和能源系统背景知识的科研人员、研究生及工程技术人员,尤其适合从事综合能源系统、可再生能源利用、电力系统优化等方向的研究者。; 使用场景及目标:①研究含光热、ORC和P2G的多能系统协调调度机制;②开展考虑不确定性的储能优化配置与经济调度仿真;③学习Matlab在能源系统优化中的建模与求解方法,复现水平论文(如EI期刊)中的算法案例。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的网盘资源,下载完整代码和案例文件,按照目录顺序逐步学习,重点关注模型构建逻辑、约束设置与求解器调用方式,并通过修改参数进行仿真实验,加深对综合能源系统优化调度的理解。
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