Utafiti wa kitaaluma, lugha inayoeleweka

Verianla | Akademik Araştırmalardan Türkçe Ekonomi ve Bilim İçerikleri

27 Septemba 2026, Jumapili
VERİANLAUchapishaji huru wa sayansi
Fungua au funga menyu
...
Home / Sayansi Tumizi / Uhandisi / Je, Poda ya Titani Isiyo ya Umbo la Duara Inaweza Kuchapishwa kwa 3D kwa Boriti ya Elektroni?
Uhandisi

Je, Poda ya Titani Isiyo ya Umbo la Duara Inaweza Kuchapishwa kwa 3D kwa Boriti ya Elektroni?

Katika utengenezaji wa nyongeza wa metali, kwa kawaida hupendelewa poda ziwe za umbo la duara, zitiririke vizuri na ziwe na mgawanyo mwembamba wa ukubwa wa chembe.

31/07/2026  Veri Anla Imetazamwa mara 28
Je, Poda ya Titani Isiyo ya Umbo la Duara Inaweza Kuchapishwa kwa 3D kwa Boriti ya Elektroni?

Katika utengenezaji wa nyongeza wa metali, kwa kawaida hupendelewa poda ziwe za umbo la duara, zitiririke vizuri na ziwe na mgawanyo mwembamba wa ukubwa wa chembe. Utafiti huu umechunguza ikiwa poda ya aloi ya titani VT20 isiyo ya umbo la duara, iliyotengenezwa kwa njia ya hidridi–dehidridi, inaweza kuyeyushwa tabaka kwa tabaka kwa boriti ya elektroni chini ya utupu na kubadilishwa kuwa sehemu ya pande tatu.

Watafiti walitumia poda ya VT20 yenye msingi wa Ti–Mo–Al–V–Zr na ukubwa wa chembe wa 60–140 µm kutengeneza sampuli ya silinda yenye tundu, yenye kipenyo cha nje cha 85 mm, kipenyo cha ndani cha 55 mm na urefu wa 35 mm. Tabaka za poda zenye unene wa 300 µm kila moja zilipashwa moto awali kwa boriti ya elektroni isiyolengwa, kisha zikayeyushwa kwa mwendo wa boriti ya elektroni wenye umbo la ond la Archimedes. Baada ya utengenezaji kukamilika, sampuli ilipozwa ndani ya utupu kwa saa 18.

Katika uchunguzi wa sehemu zilizokatwa, maeneo ya ndani yaliyoyeyushwa kikamilifu yalionekana kuwa mazito na kwa kiasi kikubwa bila vinyweleo. Muundo mdogo uliundwa na crystallites zilizonyooka katika mwelekeo wa uondoaji joto na hasa awamu ya titani α′ yenye umbo la sindano; kiasi kidogo cha awamu β pia kilitambuliwa. Ugumu mdogo ulioripotiwa katika sehemu zote ulikuwa katika kiwango cha 3960–4150 MPa.

Ramani za elementi zilionyesha kwamba titani, vanadium na elementi nyingine za aloi zilisambazwa kwa ujumla kwa usawa. Hata hivyo, kiasi cha alumini katika sehemu iliyotengenezwa kilikuwa chini ya kiwango cha %5,5–7,0 kilichoelezwa kwa poda ya awali, na kipimo cha EDX kilipata takribani %4,26 kwa uzito. Watafiti walihusisha upotevu huu na urukaji wa alumini chini ya utupu mkubwa na hali za kuyeyusha.

Matokeo ya utafiti hayaonyeshi uzalishaji usio na kasoro kabisa. Ingawa maeneo ya kati yaliyoyeyushwa kikamilifu ya sampuli yalikuwa mazito, kulionekana upungufu mdogo wa kuyeyuka, mapengo madogo na ukwaru mkubwa wa uso katika maeneo yaliyo karibu na kingo za nje na za ndani. Watafiti walipendekeza kwanza kuunda kontua za nje na za ndani, kisha kuyeyusha eneo lililo kati ya kontua hizo mbili.

Utafiti unatoa matokeo ya majaribio yanayoonyesha uwezekano wa kutumia poda za titani za HDH zisizo za umbo la duara na zenye gharama ndogo kiasi katika utengenezaji wa nyongeza kwa boriti ya elektroni. Hata hivyo, jiometri moja tu ya sampuli ilichunguzwa; sifa muhimu za kihandisi kama mvutano, uchovu, uimara dhidi ya kuvunjika, mkazo baki, usahihi wa vipimo na ukwaru wa uso hazikutathminiwa kwa njia ya kiasi.

Tatizo kuu la utafiti ni nini?

Aloi za titani hutumika katika anga, nishati na sehemu za turbine kwa sababu ya uimara mkubwa kwa uzito, upinzani wa kutu na uwezo wa kufanya kazi katika joto la juu. Hata hivyo, kuchakata aloi hizi kwa mbinu za kawaida kunaweza kuwa ghali na kusababisha upotevu mkubwa wa nyenzo katika jiometri changamano.

Utengenezaji wa nyongeza huwezesha sehemu kutengenezwa moja kwa moja kwa tabaka kutoka kwenye modeli ya usanifu unaosaidiwa na kompyuta. Katika mifumo inayotumia boriti ya elektroni, poda ya metali huyeyushwa kwa kuchaguliwa katika mazingira ya utupu. Mbinu hii ni muhimu hasa kwa metali kama titani ambazo huingia kwa urahisi katika mmenyuko na angahewa.

Tatizo lililolengwa na utafiti si tu ikiwa sehemu inaweza kuchapishwa. Watafiti walitafuta majibu ya maswali yafuatayo:

  • Je, poda ya titani ya HDH isiyo ya umbo la duara inaweza kutumika kwa uthabiti katika kuyeyusha kwa boriti ya elektroni tabaka kwa tabaka?
  • Je, muundo wa metali wenye msongamano mkubwa na usawa huundwa katika sehemu ya msalaba ya sehemu iliyotengenezwa?
  • Je, elementi za aloi husambazwa kwa usawa baada ya utengenezaji?
  • Je, utupu mkubwa na kuyeyusha kwa boriti ya elektroni hubadilisha muundo wa kemikali?
  • Ni kasoro gani za utengenezaji hutokea kwenye kingo za ndani na nje za sehemu?

Kwa nini poda isiyo ya umbo la duara ilitumika?

Poda za titani za umbo la duara zinazotumiwa katika mifumo ya kibiashara ya utengenezaji wa nyongeza wa metali ni ghali. Poda iliyotumiwa katika utafiti ilitengenezwa kwa njia ya hidridi–dehidridi, yaani HDH, inayotegemea kufanya bidhaa ya kati ya VT20 iliyosinteriwa iwe dhaifu kwa hidrojeni na baadaye kuondoa hidrojeni.

Mchakato wa HDH huzalisha chembe zenye pembe na maumbo yasiyo ya kawaida, tofauti na poda za atomization zenye umbo la duara. Katika Kielelezo 1 cha utafiti, poda zinaonekana kuwa zisizo za kawaida, zenye pembe na zenye muundo wa ndani unaofanana na wa kutupwa. Katika uchunguzi, sehemu ya chembe za 60–140 µm ilitumika.

Umuhimu wa kihandisi wa utafiti ni kupima uwezekano wa kutumia poda iliyopatikana kwa njia tofauti ya uzalishaji badala ya poda bora ya umbo la duara. Hata hivyo, utafiti haukulinganisha moja kwa moja poda za umbo la duara na zisizo za duara chini ya vigezo sawa vya uzalishaji. Kwa hiyo, haiwezi kuhitimishwa kwamba poda ya HDH ni sawa na poda ya kibiashara ya umbo la duara.

Muundo wa aloi VT20 ukoje?

Poda ya awali ni aloi ya titani VT20 ya mfumo wa Ti–Mo–Al–V–Zr. Viwango lengwa vya muundo vilivyotolewa katika utafiti ni kama ifuatavyo:

ElementiKiasi kilichoelezwa katika poda ya awali, % kwa uzito
Zirconium, Zr1,5–2,5
Molybdenum, Mo0,5–2,0
Vanadium, V0,8–2,5
Alumini, Al5,5–7,0
Nitrojeni, NIsizidi 0,05
Hidrojeni, HIsizidi 0,015
Oksijeni, OIsizidi 0,15

Kulingana na utafiti, aloi ya VT20 ilichaguliwa kwa sababu ya upinzani wa kutu, ustahimilivu wa joto na sifa zake za kimitambo. Imeelezwa kuwa aloi hiyo inaweza kutumika katika baadhi ya sehemu za anga zinazotarajiwa kufanya kazi kwa muda mrefu hadi 500 °C. Hata hivyo, hakuna jaribio la ustahimilivu wa joto la juu au kutu lililofanywa kwenye sampuli iliyotengenezwa.

Mfumo wa utengenezaji wa 3D kwa boriti ya elektroni hufanyaje kazi?

Mpangilio wa uzalishaji ulitengenezwa kwa msingi wa kitengo kidogo cha kulehemu kwa boriti ya elektroni cha aina ya SV-212M. Mfumo una vipengele vikuu vifuatavyo:

  • Chumba cha utupu chenye utaratibu wa kulisha na kusambaza poda,
  • Bunduki ya boriti ya elektroni ELA-60,
  • Chanzo cha nguvu cha volteji ya juu ya mapigo cha 60 kV na 60 kW,
  • Meza ya utengenezaji inayowezesha mwendo wa sehemu kwenye mhimili Z,
  • Mfumo wa kuelekeza boriti ya elektroni kwenye mihimili X na Y,
  • Mfumo wa udhibiti unaoweza kupangwa wa Siemens SIMATIC WinAC,
  • Programu ya utengenezaji unaosaidiwa na kompyuta na uchanganuzi wa boriti.

Bunduki ya boriti ya elektroni imewekwa kwenye sehemu ya juu ya chumba cha utupu. Mfumo unaweza kufikia kiwango cha utupu cha takribani \(10^{-4}\) mmHg. Volteji ya chanzo cha nguvu inaweza kurekebishwa hadi 60 kV, na mkondo wa boriti hadi 1000 mA.

Kielelezo 3 kinaonyesha kwamba poda inayolishwa kutoka kwenye vihifadhi vya poda hadi kwenye meza ya kazi husambazwa kuwa tabaka nyembamba kwa kifaa cha kusambaza. Boriti ya elektroni huchanganua eneo lililobainishwa katika modeli ya kompyuta na kuyeyusha poda. Kisha meza hushushwa kwa unene wa tabaka moja na mchakato hurudiwa.

Sampuli ilitengenezwa kwa hatua zipi za mchakato?

  1. Poda ya VT20 ilisambazwa kwenye meza ya utengenezaji.
  2. Tabaka la poda lenye unene wa 300 µm liliundwa.
  3. Tabaka lilipashwa moto awali kwa kutumia boriti ya elektroni isiyolengwa.
  4. Boriti ya elektroni iliyolengwa ilisogezwa katika umbo la ond la Archimedes kutoka kipenyo cha nje kuelekea kipenyo cha ndani.
  5. Poda iliyeyushwa kwa kuchaguliwa na tabaka la silinda likaundwa.
  6. Meza ya utengenezaji ilishushwa na tabaka jipya la poda likasambazwa.
  7. Mchakato ulirudiwa hadi sehemu yenye urefu wa 35 mm ilipokamilika.
  8. Baada ya utengenezaji, sehemu ilipozwa ndani ya utupu kwa saa 18.
  9. Poda isiyoyeyuka ilisafishwa na sampuli ikaandaliwa kwa uchunguzi wa metallografia.

Silinda yenye tundu iliyotengenezwa ina kipenyo cha nje cha 85 mm, kipenyo cha ndani cha 55 mm na urefu wa 35 mm. Kielelezo 6 kinaonyesha uso wa nje wenye ukwaru baada ya utengenezaji, sampuli ya pete iliyokatwa na vipande vilivyoondolewa kwa uchunguzi wa metallografia.

Muundo mdogo na muundo wa elementi vilichunguzwa kwa mbinu gani?

UchunguziMbinu au kifaa kilichotumika
Muundo mdogo wa machoHadubini ya metallografia Neophot-32
Upigaji picha wa muundo mdogoKamera Olympus C-500
Ugumu mdogoLECO M-400; mzigo wa 0,3 N na muda wa kusubiri wa sekunde 10
Hadubini ya elektroni ya kuchanganuaJSM-7001F; volteji ya kuharakisha 20 kV
Njia za upigaji pichaUpigaji picha wa elektroni za pili na elektroni zilizotawanyika kurudi nyuma
Uchambuzi wa elementiKigunduzi INCA PentaFET×3 na Oxford Instruments INCA 4.11
Kalibresheni ya uchambuzi wa kiasiKiwango cha cobalt chenye usafi wa %99,99

Je, sehemu ya msalaba ya sehemu haina kasoro kabisa?

Hapana. Watafiti waliripoti kwamba muundo wenye msongamano mkubwa na unaofanana na wa kutupwa uliundwa kwa ujumla katika sehemu ya msalaba na kwamba hakuna vinyweleo dhahiri katika maeneo yaliyoyeyushwa kikamilifu. Hata hivyo, upungufu mdogo wa kuyeyuka ulionekana karibu na nyuso za pembeni na maeneo ya kingo za sehemu.

Katika sehemu kubwa ya Kielelezo 7, eneo la katikati linaonekana zito, huku maeneo meusi zaidi na yasiyo ya kawaida yakionekana kwenye kingo mbili za nje. Kielelezo 8 kinaonyesha kwa ukuzaji mkubwa zaidi mapengo ya ndani na maeneo yasiyoyeyuka sawasawa katika sehemu hizo.

Kwa hiyo, hitimisho la “muundo usio na vinyweleo” la utafiti halipaswi kutafsiriwa kuwa kila sehemu ya kipande haina kasoro. Kauli sahihi zaidi ni hii:

  • Maeneo ya ndani yaliyoyeyushwa kikamilifu kwa kiasi kikubwa ni mazito na hayana vinyweleo.
  • Maeneo ya kingo yana upungufu mdogo wa kuyeyuka na kasoro ndogo.
  • Uso wa nje na kingo za sehemu zinaonyesha ukwaru mkubwa.

Ni suluhisho gani lililopendekezwa kwa kasoro za kingo?

Watafiti walipendekeza kubadilisha jinsi boriti ya elektroni inavyochakata tabaka za kingo. Kwa mujibu wa pendekezo hilo, mipaka ya nje na ya ndani ya sehemu inapaswa kwanza kuyeyushwa kama kontua tofauti, kisha eneo kati ya kontua hizo mbili lijazwe kwa uchanganuzi wa boriti.

Lengo la mbinu hii ni kupunguza utoaji usiotosha wa nishati kwenye kingo na malezi ya maeneo yasiyoyeyuka kikamilifu. Hata hivyo, mbinu iliyopendekezwa haikuthibitishwa kwa kiasi katika utafiti huu kwa mfululizo mpya wa majaribio.

Je, elementi za aloi zilisambazwa kwa usawa?

Ramani za elementi katika Kielelezo 9 zinaonyesha kwamba titani, alumini na vanadium zilisambazwa kwa ujumla kwa usawa katika eneo lililochunguzwa. Imeelezwa kuwa vanadium inaweza kuonyesha msongamano wa juu katika maeneo yaliyo karibu na mipaka ya nafaka za awamu α.

Uchambuzi wa EDX katika eneo lililochunguzwa ulitoa asilimia zifuatazo kwa uzito:

ElementiMatokeo ya EDX katika sampuli iliyotengenezwa, % kwa uzito
Titani, Ti90,40
Alumini, Al4,26
Zirconium, Zr2,48
Vanadium, V2,10
Molybdenum, Mo0,77

Uchambuzi wa EDX unawakilisha eneo moja tu lililochaguliwa kwa uchunguzi. Utafiti haujatoa wastani, mkengeuko wa kawaida au kutokuwa na uhakika kwa vipimo kutoka maeneo mengi.

Kwa nini kiasi cha alumini kilipungua?

Ingawa kiwango cha alumini kwa poda ya awali kilitolewa kuwa %5,5–7,0 kwa uzito, eneo lililochunguzwa la sampuli iliyotengenezwa lilipimwa kuwa na alumini %4,26.

Watafiti wanaeleza tofauti hii kwa kusema kwamba alumini huvukiza kwa urahisi zaidi kuliko vipengele vingine vya aloi katika utupu mkubwa na joto la metali iliyoyeyuka. Alumini iliyovukiza huondolewa kutoka kwenye mazingira na mfumo wa utupu.

Suluhisho lililopendekezwa katika utafiti ni kuweka kiasi cha alumini katika poda ya awali kuwa cha juu zaidi. Imeelezwa kwamba kiasi cha alumini ya ziada kinachohitajika kinapaswa kuamuliwa kwa majaribio kulingana na aina ya aloi na hali za utengenezaji.

Pendekezo hili linapaswa kutekelezwa kwa tahadhari. Utafiti haukufanya uzalishaji mpya kwa viwango tofauti vya alumini ya awali. Kwa hiyo, kiwango bora cha fidia hakijaamuliwa na utafiti.

Muundo mdogo uliundwaje?

Muundo mdogo wa metali iliyotengenezwa ni mwembamba na kwa ujumla wa usawa katika sehemu yote. Crystallites zilionekana kunyooka katika mwelekeo wa kuondolewa kwa joto.

Katika picha ya Kielelezo 11 iliyokuzwa mara 500, miundo myembamba yenye umbo la sindano inaonekana kukusanyika katika mielekeo tofauti ndani ya crystallites. Watafiti walieleza muundo huo kuwa hasa na awamu zifuatazo:

  • Awamu α′ yenye umbo la sindano: Mmumunyo thabiti ulioshiba kupita kiasi wa elementi za aloi ndani ya α-titani,
  • Kiasi kidogo cha awamu β: Awamu ya titani iliyopo kama awamu ya pili katika muundo mdogo.

Iliripotiwa kwamba mipaka ya nafaka ilikuwa safi na haikuwa na inclusions za wazi zisizo za metali. Hata hivyo, kiasi cha awamu hakikupimwa kwa njia ya kiasi; mbinu za ziada za uthibitishaji wa awamu kama diffraction ya X-ray, EBSD au transmission electron microscopy hazikutumiwa.

Matokeo ya ugumu mdogo ni yapi?

Katika vipimo vilivyofanywa katika maeneo tofauti ya sehemu, iliripotiwa kwamba ugumu mdogo haukubadilika kwa kiasi kikubwa na ulikuwa katika kiwango cha 3960–4150 MPa.

Matokeo haya yanaashiria kwamba mgawanyo wa ugumu katika sehemu zilizochunguzwa ulikuwa wa usawa kiasi. Hata hivyo, utafiti haukutoa kwa undani:

  • Idadi ya alama za ugumu zilizochukuliwa,
  • Maeneo halisi ya vipimo,
  • Wastani na mkengeuko wa kawaida,
  • Tofauti kati ya mwelekeo wa tabaka na mwelekeo wa sehemu,
  • Ulinganisho na nyenzo ya awali.

Kwa hiyo, kiwango kilichoripotiwa hakipaswi kutathminiwa kama ramani kamili ya sifa za kimitambo.

Ni hitimisho gani zinazoungwa mkono na utafiti?

  • Poda ya HDH VT20 isiyo ya umbo la duara yenye ukubwa wa 60–140 µm iliweza kuyeyushwa tabaka kwa tabaka kwa boriti ya elektroni.
  • Sampuli ya metali ya pande tatu, yenye tundu na umbo la silinda iliweza kutengenezwa.
  • Muundo wenye msongamano mkubwa na kwa kiasi kikubwa usio na vinyweleo uliundwa katika maeneo ya ndani yaliyoyeyushwa kikamilifu.
  • Muundo mdogo ulionekana kuwa mwembamba na kwa ujumla wa usawa katika sehemu yote.
  • Muundo uliundwa hasa na awamu α′ yenye umbo la sindano na kiasi kidogo cha awamu β.
  • Elementi za aloi zilisambazwa kwa ujumla kwa usawa katika maeneo yaliyochunguzwa.
  • Upotevu wa alumini ulitokea wakati wa kuyeyusha chini ya utupu.
  • Ilionekana kwamba mkakati wa uchanganuzi wa kingo uliathiri upungufu wa kuyeyuka na kasoro za uso.

Utafiti hauthibitishi nini?

  • Hauthibitishi kwamba poda isiyo ya umbo la duara ina tabia sawa ya mtiririko na utengenezaji kama poda ya umbo la duara.
  • Hauonyeshi kwamba nyenzo iliyotengenezwa inaweza kutumiwa kama sehemu ya anga iliyothibitishwa.
  • Hauthibitishi kwamba sehemu nzima haina vinyweleo.
  • Hauamui muundo kamili wa awali unaohitajika kufidia upotevu wa alumini.
  • Hautoi matokeo kuhusu nguvu ya mvutano, nguvu ya mavuno, kurefuka, uchovu au uimara dhidi ya kuvunjika.
  • Hautathmini anisotropy ya kimitambo inayotegemea mwelekeo wa tabaka.
  • Haujaribu moja kwa moja utendaji katika joto la juu au dhidi ya kutu.
  • Hauonyeshi kwamba matokeo yale yale yatapatikana katika jiometri tofauti za sehemu.
  • Haulinganishi muda wa uzalishaji, matumizi ya nishati au gharama za kiuchumi.

Ina maana gani kwa tafiti za utengenezaji wa hali ya juu nchini Uturuki?

Msisitizo wa “poda ya ndani” katika utafiti unahusiana na matatizo ya ugavi katika sekta ya Ukraine. Hata hivyo, swali kuu la kihandisi linafaa pia kwa Uturuki: Je, poda za titani zinazozalishwa ndani ya nchi au kwa mbinu zenye gharama ndogo zaidi zinaweza kuwa mbadala wa poda za umbo la duara zinazoagizwa kutoka nje?

Utafiti unaonyesha kwamba poda mbadala hazipaswi kutathminiwa kwa muundo wa kemikali pekee. Vipengele vifuatavyo vinapaswa kuzingatiwa pamoja:

  • Ukubwa na umbo la chembe,
  • Tabia ya kutandazwa kwa poda,
  • Unene wa tabaka,
  • Nguvu ya boriti na njia ya uchanganuzi,
  • Upotevu wa elementi za aloi chini ya utupu,
  • Mkakati wa kuyeyusha kingo na kontua,
  • Vinyweleo na ukwaru wa uso,
  • Muundo wa awamu na sifa za kimitambo.

Katika tafiti zinazofanana zitakazofanywa kwa sekta za anga, ulinzi, nishati na tiba nchini Uturuki, poda za ndani zinapaswa kupimwa kwa utaratibu kwa vigezo tofauti vya boriti ya elektroni, kulinganishwa moja kwa moja na poda za umbo la duara na matokeo kuthibitishwa kwa majaribio ya kimitambo.

Mbinu na Matokeo ya Utafiti

Muhtasari wa mbinu ya majaribio

Kipengele cha mbinuHali iliyotumika katika utafiti
NyenzoVT20, aloi ya titani Ti–Mo–Al–V–Zr
Utengenezaji wa podaHidridi–dehidridi, HDH
Umbo la podaChembe zisizo za umbo la duara na zisizo za kawaida
Ukubwa wa chembe60–140 µm
Mbinu ya utengenezajiKuyeyusha kwa boriti ya elektroni tabaka kwa tabaka chini ya utupu
Mfumo wa boriti ya elektroniMfumo unaotegemea SV-212M na bunduki ya elektroni ELA-60
Chanzo cha nguvu60 kV/60 kW; mkondo wa boriti hadi 1000 mA
Kiwango cha utupuTakribani \(1\times10^{-4}\) mmHg
Unene wa tabaka300 µm
Njia ya uchanganuziOnd la Archimedes kutoka kipenyo cha nje kuelekea kipenyo cha ndani
Uchakataji wa tabakaKupasha moto awali kwa boriti isiyolengwa na kuyeyusha kwa boriti iliyolengwa
Jiometri ya sampuliKipenyo cha nje 85 mm, kipenyo cha ndani 55 mm, urefu 35 mm
KupoezaSaa 18 ndani ya utupu
Hali ya ugumu mdogoMzigo wa 0,3 N, sekunde 10
Hali ya SEMJSM-7001F, 20 kV
Idadi ya marudio ya majaribioHaijaripotiwa wazi
Uchambuzi wa takwimuWastani, mkengeuko wa kawaida na kipindi cha kujiamini havijaripotiwa

Tathmini ya pamoja ya matokeo makuu

Sifa iliyochunguzwaMatokeoTathmini ya kisayansi
Uundaji wa sehemuSilinda yenye tundu ilitengenezwa kwa mafanikioInaonyesha uwezekano wa kuchakata poda ya HDH isiyo ya umbo la duara
Msongamano wa sehemu ya katiMaeneo yaliyoyeyushwa kikamilifu kwa kiasi kikubwa hayana vinyweleoInaonyesha kwamba tabaka za poda ziliyeyuka kwa kiwango cha kutosha katikati
Maeneo ya kingoUpungufu wa kuyeyuka wa ndani na ukwaru mkubwaMkakati wa kontua na uchanganuzi unahitaji kuboreshwa
Muundo mdogoCrystallites nyembamba, za usawa na zenye mwelekeoNi muundo wa kuganda tabaka kwa tabaka unaohusishwa na mwelekeo wa kuondolewa kwa joto
Muundo wa awamuHasa α′ yenye umbo la sindano, kiasi kidogo cha awamu βAwamu zilitambuliwa kwa taswira, lakini uwiano wa kiasi haukutolewa
Ugumu mdogo3960–4150 MPaMabadiliko madogo kati ya sehemu yaliripotiwa
Mgawanyo wa elementiKwa ujumla wa usawaHakuna mgawanyiko mkubwa wa elementi ulioonekana
Mgawanyo wa vanadiumMsongamano wa juu kwenye mipaka ya awamu αUmehusishwa na tabia inayojulikana ya mgawanyo wa ndani wa mfumo wa aloi
Kiasi cha alumini%4,26 kwa uzito katika kipimo cha EDXChini ya kiwango cha awali; kimehusishwa na urukaji katika utupu

Taarifa zinazokosekana zinazozuia urudufu wa matokeo

  • Mkondo kamili wa boriti uliotumika katika uzalishaji haujaelezwa.
  • Kasi ya uchanganuzi haijaripotiwa.
  • Kipenyo cha fokasi na msongamano wa nishati havijatolewa.
  • Umbali kati ya mistari ya uchanganuzi haujaelezwa.
  • Joto la kitanda cha poda halijapimwa au kuripotiwa.
  • Idadi ya sampuli huru zilizotengenezwa haijaelezwa.
  • Vinyweleo havijapimwa kwa ujazo.
  • Ukwaru wa uso haujatolewa kwa thamani ya namba ya Ra au Rz.
  • Makosa ya vipimo hayajaripotiwa.
  • Uwiano wa awamu haujaamuliwa kwa njia ya kiasi.
  • Sifa za kimitambo hazijapimwa zaidi ya ugumu mdogo.
  • Haijaonyeshwa ikiwa upotevu wa alumini hubadilika katika maeneo tofauti ya sampuli.

Tafiti za ziada zitakazoimarisha matokeo

  • Kulinganisha moja kwa moja poda za umbo la duara na za HDH katika hali sawa,
  • Kupima migawanyo tofauti ya ukubwa wa chembe,
  • Kubadilisha kwa mpangilio mkondo wa boriti, kasi ya uchanganuzi na unene wa tabaka,
  • Kupima vinyweleo vya pande tatu kwa tomografia ya kompyuta ya X-ray,
  • Kupima ukwaru wa uso kwa profilometri ya macho,
  • Kuchambua awamu na mwelekeo wa fuwele kwa XRD na EBSD,
  • Kufanya majaribio ya mvutano katika mielekeo ya mlalo na wima,
  • Kufanya majaribio ya uchovu na uimara dhidi ya kuvunjika,
  • Kupima mkazo baki na kupinda,
  • Kufanya majaribio ya fidia kwa viwango tofauti vya alumini ya awali,
  • Kulinganisha muundo mdogo kabla na baada ya matibabu ya joto,
  • Kuthibitisha utengenezaji katika jiometri changamano zaidi na zenye kuta nyembamba.

Maelezo ya Chanzo na Mbinu

  • Jina asili la utafiti: Microstructure of VT20 Titanium Alloys Produced by the Method of Layer-by-Layer Electron Beam Fusion Using Domestic Powder Materials
  • Waandishi: V.M. Nesterenkov; V.A. Matviichuk; M.O. Rusynik; T.B. Yanko; A.E. Dmitrenko
  • Mpangilio wa waandishi: Waandishi wametolewa hapo juu kwa mpangilio asili wa maandishi ya utafiti.
  • Mchango sawa au uandishi mwenza wa kwanza: Hakuna tamko.
  • Mwandishi wa mawasiliano: Hakuna mwandishi wa mawasiliano aliyeainishwa wazi.
  • Taasisi ya kwanza: E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
  • Taasisi ya pili: PJSC Titanium Institute, Ukraine
  • Taasisi ya tatu: NSC Kharkov Institute of Physics and Technology, Kharkov, Ukraine
  • Jarida: The Paton Welding Journal
  • Mwaka na toleo: 2019, Toleo 9
  • Kurasa: 2–7
  • Tarehe ya kuwasilishwa: 12 Juni 2019
  • Tarehe ya kuchapishwa: 17 Oktoba 2019
  • DOI: 10.15407/tpwj2019.09.01
  • Hali ya mapitio ya kitaalamu: Makala ya jarida iliyopitiwa na wataalamu
  • Mchapishaji: International Association “Welding” — Paton Publishing House
  • Lugha ya uchapishaji: Kiingereza
  • Kiungo rasmi cha makala:Ukurasa rasmi wa makala wa The Paton Welding Journal
  • Kiungo cha kudumu cha DOI:10.15407/tpwj2019.09.01
  • Ufadhili: Makala haina tamko tofauti la ufadhili.
  • Mgongano wa maslahi: Makala haina tamko tofauti la mgongano wa maslahi.
  • Upatikanaji wa data: Hakuna data ghafi za majaribio au kiungo cha hifadhi ya data ya wazi kilichotolewa.

Maudhui ya kisayansi ya makala hii ya Verianla yameandaliwa kwa kutegemea pekee maandishi ya utafiti uliopakiwa, jedwali la muundo wa nyenzo, mpangilio wa uzalishaji, mbinu ya majaribio, picha za muundo mkubwa na mdogo, ramani za elementi, uchambuzi wa EDX na matokeo ya watafiti. Vyanzo vya nje vilitumika tu kuthibitisha utambulisho wa bibliografia, DOI, jarida, mchapishaji, tarehe ya uchapishaji na hali ya mapitio ya kitaalamu; hakuna finding mpya ya kisayansi iliyoongezwa kutoka vyanzo vya nje.

Ukubwa wa chembe uliotumika katika utafiti ni 60–140 µm, na unene wa tabaka la poda ni 300 µm. Katika hali ambapo alama ya mikro inaweza kusomwa vibaya katika maandishi yaliyoskaniwa, vitengo vilivyo kwenye picha za kurasa asili vilichukuliwa kuwa msingi.

Ingawa muhtasari wa utafiti unasisitiza muundo usio na vinyweleo na wa usawa, sehemu ya matokeo inaonyesha upungufu wa ndani wa kuyeyuka karibu na nyuso za pembeni na kasoro za kingo. Kwa hiyo, makala haikufanya jumla kwamba “sehemu nzima haina vinyweleo”; maeneo ya ndani yaliyoyeyushwa kikamilifu yametenganishwa na maeneo ya kingo yenye kasoro.

Thamani ya alumini ya %4,26 katika uchambuzi wa EDX inahusu eneo moja lililochaguliwa kwa kipimo. Kwa kuwa utafiti haujatoa wastani wa maeneo tofauti au kutokuwa na uhakika wa vipimo, thamani hii haipaswi kutafsiriwa kama wastani kamili wa kiwango cha alumini katika sehemu nzima.


Shiriki:

Maoni huchapishwa baada ya kukaguliwa.Maoni yako yatapitia mchakato wa idhini na yataonekana yakikubaliwa.

Acha maoni

Anwani yako ya barua pepe haitachapishwa. Sehemu za lazima zimewekewa alama ya *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy