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工业领域

2022-2027年无损检测市场调查研究与发展前景预测报告

由于无损检测具有非破坏性、互容性、动态性和严格性等特点,现如今已成为工业发展中必不可少的有效工具,在一定程度上反映出一个国家的工业发展水平。 2021-11-22 无损检测超声检测

高速X射线影像和衍射技术用于粉末床式激光增材制造技术的实现

历经资本的过度追捧与去除泡沫的低谷之后,我国的3D打印进入了良性成长阶段。但制约增材制造快速的发展的一个重要因素—在线监测技术却严重制约了3D打印的发展,我们将陆续为大家展现增材制造中的在线监测技术。 2021-11-18 X射线增材制造

工业探伤X光机在电子元器件中都有哪些应用?

工业探伤X光机在电子元器件中都有哪些应用?近年来,随着移动互联网的兴起,手机、平板、笔记本"满手在握"已经OUT,融合智能手机与平板电脑等之长的终端新品类时代已悄然而至。 2021-11-18 X射线探伤

超声波探伤原理是什么?

超声波探伤,也称为超声波无损探伤,是一种通过使用高频声波来检测金属产品内部缺陷的方法,用于超声波探伤的频率比人类听觉极限高很多倍。 2021-11-18 超声波探伤无损检测

研究人员优化用于激光束焊接的3D打印组件

为了让中小型企业 (SME) 无需事先详细分析每个组件,可以使用激光焊接 3D打印的塑料组件,IPH 和 LZH 科学家希望开发一个专家系统,并在此计算机程序中捆绑工艺知识。 2021-11-17 电子束焊接3D打印增材制造

X射线无损检测技术体系

经过100多年的发展,X射线成像技术已经形成了一个相对完整的X射线无损检测技术体系。为了满足这些需求,新的检测技术也在不断创新,采用X射线在线检测技术。 2021-11-16 无损检测X射线

材料是实现3D打印规模化的一大挑战,ASTM2021 年增材制造国际会议 (ICAM)

由 ASTM 国际增材制造卓越中心 (AMCOE) 主办的 2021 年增材制造国际会议 (ICAM) 于11月1日-5日在加利福尼亚举行。 2021-11-15 增材制造3D打印

X射线探伤机原理及应用范围

利用X射线可以穿透物质和在物质中有衰减的特性来发现其中缺陷的一种无损检测方法。X射的气孔、夹线可以检查金属与非金属材料及其制品的内部缺陷。例如焊缝中渣。未焊透等体积性缺陷。 2021-11-14 X射线探伤无损检测

双重退火助力3D打印航天大型轻质承力构件性能提升

激光熔化沉积成形属于增材制造技术,可实现零件的近净成形,因具有较少的去除量且可避免使用模具和大型锻压设备,因此可显著降低航天领域大型金属构件的制造成本和周期。 2021-11-12 增材制造激光束熔化3D打印

12年攻关!桥梁智能无损检测新技术获2020年国家科学技术进步奖!

2021年11月3日,“2020年度国家科学技术奖励大会”在北京人民大会堂举行,并正式揭晓了2020年度国家科学技术奖评选结果。其中,“道路与桥梁多源协同智能检测技术与装备开发”成果获2020年度国家科学技术进步奖二等奖! 2021-11-12 无损检测

无损和可视化的工业X射线检测

在无损检测领域,工业CT检测和X射线检测都使用X射线检测物体内部。工业CT是工业计算机断层扫描成像,可以清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、构成、材料和缺损,而不会损坏被检测物体。X射线成像检测机的工作原理主要是利用X射线的穿透作用。X射线波长短,能量特别大。 2021-11-12 无损检测X射线探伤工业CT

无损检测——工业发展不可缺少的有效工具

无损检测是指在不损坏工件的前提下,对工件进行检测的方法,也称为非破坏性检测。随着现代科学技术的发展,射线、超声、红外、电磁等原理技术已经应用于无损检测领域,是结合仪器对材料、零件、设备进行缺陷、化学、物理参数检测的技术。 2021-11-12 无损检测X射线

一秒出图!中国航天团队成功开发X射线快速检测技术

在中国航天科技集团八院804所,一项契合批量生产模式的X射线快速检测系统,已成功应用于宇航型谱组批投产产品的X射线检测,检测产品总数近20000个,系统使用方便、编程便捷,原来需要183天完成的检测现在缩短至59天,效率同比提升209%! 2021-11-11 X射线无损检测

中广核高新核材携手合作伙伴参加进博会

11月10日,为期六天的第四届进博会在上海闭幕。本届进博会,中广核技下属中广核高新核材集团有限公司携手上游化工原材料生产及产品质量检测国际龙头企业——德国莱茵TÜV集团共同亮相,并展开合作交流。 2021-11-11 中广核高新核材

西南交通大学采用原位X射线成像表征增材铝合金多缺陷主导裂纹扩展行为

近日,西南交通大学在增材材料疲劳性能评价方向取得重要进展,并在国际疲劳领域顶级期刊International Journal of Fatigue上发表学术论文。 2021-11-10 X射线同步辐射增材制造激光束熔化
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