তি -6 আল -4 ভি টাইটানিয়াম মিশ্রণ: মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি
অ্যালুমিনিয়াম 5.5–6.75%, ভ্যানডিয়াম 3.5–4.5%, এবং আয়রন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনের মতো ট্রেস উপাদানগুলি টিআই -6 আল -4 ভি টাইটানিয়াম অ্যালোয়ের প্রাথমিক রাসায়নিক উপাদানগুলির সমন্বয়ে গঠিত। এর ঘনত্ব 4.44 গ্রাম/সেমি ³; গলানোর তাপমাত্রার পরিসীমা 1630–1650 ডিগ্রি। যথাক্রমে 825–895 এমপিএ এবং 895–1180 এমপিএর পরিসীমা সহ, এই টাইটানিয়াম মিশ্রণটি ভাল বর্ধন (10-15%) এবং ক্রস-বিভাগীয় সঙ্কুচিত (25-35%) দেখায়। এর দশক শক্তি এবং ফলন শক্তি অসামান্য।
তি -6 আল -4 ভি টাইটানিয়াম অ্যালোয়ের দুর্বল তাপ পরিবাহিতা, শক্তিশালী রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ, গুরুতর কাজ কঠোরকরণ, যা নিম্ন কাটিয়া গতি এবং সংক্ষিপ্ত সরঞ্জামের জীবন উত্পাদন করে, সুতরাং এই খাদটির যন্ত্রের অসুবিধাগুলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অ্যানিলিং, সমাধান চিকিত্সা এবং বার্ধক্যজনিত চিকিত্সা সহ তাপ চিকিত্সার কৌশলগুলি তবুও তার যান্ত্রিক গুণাবলী সর্বাধিক করতে সহায়তা করতে পারে। এছাড়াও মেরিটাইম এবং রাসায়নিক খাতে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত, এই খাদটি অক্সিডাইজিং, হ্রাস, শক্তিশালী অ্যাসিড এবং শক্তিশালী ক্ষার সহ দাবিদার শর্তগুলিতে দুর্দান্ত জারা প্রতিরোধের দেখায়।
মহাকাশ ধাতু 3 ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি অ্যাপ্লিকেশন
একটি পরিশীলিত অ্যাডিটিভ উত্পাদন কৌশল হিসাবে, ধাতু 3 ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি মহাকাশ শিল্পে জটিল আকারের উপাদানগুলির সংহত ছাঁচ সরবরাহ করতে পারে, সুতরাং উত্পাদন নির্ভুলতা এবং গুণমানকে বাড়িয়ে তোলে। টিআই -6 আল -4 ভি টাইটানিয়াম খাদকে দুর্দান্ত প্রয়োগ এটিকে ধাতব 3 ডি প্রিন্টিংয়ের জন্য অন্যতম তদন্তকারী উপকরণ তৈরি করেছে।
বৈদ্যুতিক কেবিনের শঙ্কু শেল, রকেটের বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ কেবিনের নলাকার শেল এবং লেজ শেলটি জটিল আকার এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাঠামোগুলি প্রোট্রুশন, পাঁজর, উইন্ডো ইত্যাদি সহ 3 ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি সহজেই সংহত ছাঁচনির্মাণ কার্যকর করতে পারে এমন মহাকাশ সরঞ্জামগুলি সহ মহাকাশ সরঞ্জামগুলি সহ এই জটিল কাঠামো এবং অংশগুলির যথার্থতা এবং গুণমানের গ্যারান্টি দেয়, traditional তিহ্যবাহী উত্পাদন কৌশলগুলি অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং। উদাহরণস্বরূপ, প্ল্যাটিনাম প্রযুক্তি সংস্থা "টিএক্সআই" সিরিজের রকেটগুলির জন্য এই শেল উপাদানগুলি তৈরি করেছে, যা মানদণ্ডগুলি পূরণ করে, শক্তিশালী সাধারণ বিকৃতি নিয়ন্ত্রণ, স্থিতিশীল আকার এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং যান্ত্রিক অখণ্ডতা রয়েছে।
ইঞ্জিন উপাদানগুলি: বিশেষত জ্বালানী ইনজেক্টর, টার্বোপাম্পস এবং দহন চেম্বারের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির জন্য, যা উপাদানগুলির কার্যকারিতা এবং উত্পাদন নির্ভুলতার জন্য জটিল কাঠামো এবং শক্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, রকেট ইঞ্জিনগুলির উত্পাদন খুব উচ্চ প্রযুক্তিগত মানদণ্ডের জন্য আহ্বান জানায়। 3 ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে জটিল নির্মাণের সংহত ছাঁচনির্মাণ সম্ভব, সুতরাং ইঞ্জিন নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা বাড়ানো।
ডানাগুলির কাঠামোগত উপাদানগুলি: তাদের জটিল নির্মাণ থাকলেও বিমানের ডানাগুলির অবশ্যই দুর্দান্ত শক্তি এবং সামান্য ওজন থাকতে হবে। উইং বিম এবং পাঁজর সহ জটিল অভ্যন্তরীণ কাঠামোগুলি উইং উপাদানগুলির জন্য ধাতব 3 ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তির মাধ্যমে উত্পাদিত হতে পারে। কাঠামোগত নকশার মাধ্যমে ওজন হ্রাস করা এক সাথে ডানা শক্তি এবং কঠোরতা উন্নত করতে সহায়তা করে।
ইঞ্জিনগুলির জন্য ব্লেড: এয়ারক্রাফ্ট ইঞ্জিন ব্লেডগুলির প্রতিকূল অপারেটিং পরিবেশের জন্য দুর্দান্ত তাপমাত্রা প্রতিরোধের জন্য এবং উপকরণগুলির প্রতিরোধের জন্য কল করে। কুলিং চ্যানেল সহ ব্লেড সহ অনন্য ফর্ম এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামো সহ ইঞ্জিন ব্লেডগুলি, যা ব্লেডগুলির শীতল কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং তাদের পরিষেবা জীবন দীর্ঘায়িত করতে পারে, ধাতব 3 ডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি দ্বারা উত্পাদিত হতে পারে।
টিআই -6 আল -4 ভি টাইটানিয়াম অ্যালো ধাতু 3 ডি প্রিন্টিংয়ের জন্য সমস্যা এবং প্রতিকার
তি -6 আল -4 ভি টাইটানিয়াম মিশ্রণ এখনও ধাতব 3 ডি প্রিন্টিংয়ের জন্য বেশ কয়েকটি সুবিধা থাকলেও কিছু অসুবিধা উপস্থাপন করে। সাধারণ টিআই -6 আল -4 ভি অ্যাডিটিভ উত্পাদিত উপাদানগুলির মধ্যে মোটা কলামার পূর্ব - শস্যগুলির সাথে অ্যানিসোট্রপিক টেনসিল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুতরাং, সমান শস্যের টেনসিল বৈশিষ্ট্যগুলি বৃদ্ধি করা একটি বড় অধ্যয়নের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
লেজার নির্দেশিত শক্তি ডিপোজিশন (এলইডি) এর সময় টিআই -6 আল -4 ভি উপাদানগুলির শস্যগুলি পরিমার্জন করার জন্য, কোরিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস অ্যান্ড টেকনিক একটি স্পন্দিত লেজার এডেটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং (পিএলএএএম) কৌশল প্রস্তাব করেছে। লেজার উত্পাদিত শক ওয়েভস, গহ্বরের ঘটনা এবং ত্বরণযুক্ত ম্যারাঙ্গোনি প্রবাহকে সূক্ষ্ম সমতুল্য পূর্ব - শস্য কাঠামো উত্পন্ন করতে, এই পদ্ধতিটি গলিত পুলকে উচ্চ পালস শক্তি সরবরাহ করতে এলএডি সিস্টেমগুলির সাথে ন্যানোসেকেন্ড পালস লেজারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, অতএব একটি অনুকূল পরিবেশ সরবরাহ করে। প্রচলিত সংযোজনীয় উত্পাদন নমুনার তুলনায় ইউনিট ক্ষেত্রের পূর্বে - শস্যগুলির পরিমাণের পরিমাণ 3.78 গুণ সহ, গবেষণাটি প্লামাম নমুনাগুলি প্রদর্শন করেছে যে 30 মিমি পুরো নির্মাণের উচ্চতার উপরে আরও ভাল এবং আরও সমতুল্য পূর্ব - শস্য প্রদর্শন করে।
অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং উপাদান অপ্টিমাইজেশন এবং পারফরম্যান্স মূল্যায়ন
অ্যাডিটিভ উত্পাদিত উপাদানগুলি অবশ্যই যদি সেক্টরে ব্যবহার করতে হয় তবে এয়ারস্পেস শিল্পের প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে হবে। রোলস রইসের সহযোগিতায়, সিঙ্গাপুরের নানিয়াং টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটির একটি গবেষণা দল টিআই -6 আল -4 v নমুনাগুলি লেজার পাউডার বিছানা গলে (এল-পিবিএফ) দিয়ে অ্যাডেটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবহার করে উত্পাদিত এবং উত্পাদিত পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করেছে। অধ্যয়নগুলি ইঙ্গিত দিয়েছে যে এল-পিবিএফ অ্যাডেটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং দ্বারা তৈরি অ্যারোনটিকাল ম্যানুফ্যাকচারিং পদ্ধতি (এমওএম) দ্বারা চিকিত্সা করা টিআই -6 আল -4 ভি নমুনাগুলি তৈরি করা নমুনাগুলির তুলনায় উত্পাদিত নমুনার চেয়ে আরও ভাল ক্লান্তি জীবন রাখে। এগুলি ছাড়াও, কম্পন পলিশিং কৌশলটি শট পেনিংয়ের সুবিধাজনক সংবেদনশীল অবশিষ্ট চাপ বজায় রেখে পৃষ্ঠের মসৃণতা এবং ক্লান্তি জীবনকে বাড়িয়ে তোলে।
সমীক্ষায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে 50%দ্বারা পৃষ্ঠের পলিশিং মেশিন এবং শট-পিনযুক্ত উপাদানগুলির ক্লান্তি জীবন বাড়িয়ে তুলতে পারে। উপাদানগুলির আজীবন প্রসারিত করা এবং ব্যর্থতা এড়ানো শট পেনিং এবং কম্পন পলিশিং সহ পৃষ্ঠের চিকিত্সার পদ্ধতির উপর অনেক নির্ভর করে। শট পেনিং উপকরণগুলির প্লাস্টিকের বিকৃতি উত্পাদন করে এবং পৃষ্ঠ এবং উপগ্রহ শস্য কাঠামো উন্নত করে সংবেদনশীল চাপের পরিচয় দেয়, তাই ক্লান্তি কর্মক্ষমতা উন্নত করে। শট পেনিং অবশ্য বিভিন্নতা এবং অতিরিক্ত পৃষ্ঠের রুক্ষতার কারণ হতে পারে; সুতরাং, প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠের রুক্ষতার জন্য সর্বশেষ সূক্ষ্ম পলিশিং প্রয়োজন। কম্পন পলিশিং একটি ব্যাচ পলিশিং কৌশল যার মাধ্যমে উপাদানগুলি একটি নিয়ন্ত্রিত গতিতে পৃষ্ঠ থেকে সমানভাবে সরানো হয় এবং মসৃণ টেক্সচার তৈরি করে, সুতরাং পৃষ্ঠের উপর এবং নীচে উভয়ই সংবেদনশীল চাপ এবং শস্য পরিমার্জন বজায় রেখে পৃষ্ঠের রুক্ষতা হ্রাস করে।
তি -6 আল -4 V এর প্রয়োগের উপর গবেষণা গবেষণা এয়ারস্পেস মেটাল 3 ডি প্রিন্টিংয়ে টাইটানিয়াম মিশ্রণ
Jan 28, 2025
অনুসন্ধান পাঠান