为应对上述挑战,南京航空航天大学顾冬冬教授团队提出了 “材料-结构-性能一体化增材制造”(MSPI-AM)这一整体性概念,其概念创新在于:变革传统的串联式增材制造路线,发展新的材料-结构-工艺-性能一体化“并行模式”,在复杂整体构件内部同步实现多材料设计与布局、多层...
△材料-结构-性能集成增材制造 (MSPI-AM)。根据国际标准,目前金属激光增材制造工艺的两大代表类别是:激光定向能量沉积(LDED):由激光或其他能量源在沉积区域产生熔池并高速移动,材料以粉末或丝状直接送入高温熔区,熔化后逐层沉积。沉积...
2021年5月28日,国际著名学术期刊《Science》发表了南航材料科学与技术学院、江苏省高性能金属构件激光增材制造工程实验室顾冬冬教授团队的研究综述论文《材料–结构–性能一体化激光金属增材制造》(Dongdong Gu*, Xinyu Shi, Reinhart Poprawe, David L. Bourell, Rossitza Setchi, Jihong Zhu, Material-structure-per...
今日,在南京航空航天大学顾冬冬教授(通讯作者)团队等人带领下,提出了材料-结构-性能一体化增材制造(MSPI-AM)的整体概念,将MSPI-AM定义为通过集成多材料布局和创新结构,一步制造一体式金属组件的过程,目的是主动实现设计的高性能和多功能。在需要实现的性能或功能的驱动下,MSPI-AM方法能够并行设计多种材料、新结构和...
因此,发展先进材料-结构一体化设计方法理论、突破多材料多尺度结构的整体制造技术瓶颈、准确描述和精确调控材料与结构的交互作用成为突破传统设计性能极限、实现高性能构件制造的关键。 近年来,国外高超声速飞行器、先进航天运载器飞行故障分析表明,航天薄壁构件热结构失效问题、结构维形失效问题、振动失效问题的根本原因均可...
基于材料-结构一体化设计与制造新方法,探索与验证典型构件整体制造新原理、新工艺与新装备。 三、申请注意事项 (一)申请书的附注说明选择“高性能构件材料-结构一体化设计与制造”,申请代码1选择E0508(以上选择不准确或未选择的项目申请将不予受理)。 (二)申请人申请的直接费用预算不得超过1500万元/项(含1500万元...
材料-结构一体化设计与制造是解决上述问题的有效途径。通过材料与结构的匹配优化设计,从宏微多尺度发掘材料与结构潜力,突破现有设计极限;采用增/减/等材复合制造,探索复杂构件整体制造新方法;强化梯度材料组织与多尺度结构的形性协调,实现构件性能的精确调控。开展相关领域基础研究可促进材料、力学、信息与机械学科交叉,...
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