Специалисты Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ СО РАН), Института химии твердого тела и механохимии и Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) впервые получили сварной шов с таким же пределом прочности, как у основного материала, сообщает пресс-служба ИЯФ.
Отмечается, что у самых современных алюминий-литиевых сплавов, например, у сплава В-1469, разработанного во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов, предел прочности равен 550 мегапаскалей (МПа). При этом необходимо, чтобы прочностный уровень сварного шва был равен прочностному уровню сплава на 100%, и только в этом случае можно говорить о внедрении метода в практику.
«Специалисты Сибирского отделения РАН впервые в мире применили синхротронное излучение в режиме реального времени на каждом этапе лазерной сварки и начали изучать процессы образования тех или иных структурных состояний, причин их трансформаций и переходов. Исследования были проведены в ЦКП «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» (ЦКП СЦСТИ) ИЯФ СО РАН», — говорится в сообщении.
Ученые подобрали температурные режимы лазерной сварки таким образом, чтобы упрочняющие добавки (например, медь) не вытеснялись из сплава, а упрочняющая фаза (структурное состояние, отвечающее за прочность сплава) была распределена по объему шва, а не концентрировалась на так называемых дендритах — структурах, образующихся при остывании металла и делающих его хрупким.
Применив методы посттермообработки, специалистам удалось вернуть нужное фазовое состояние и получить прочный сварной шов.
«При этом, мы сумели сохранить прочность и самого сплава (…) При помощи термообработки мы добились перераспределения упрочняющей фазы и получили предел прочности 550 Мпа», — приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией лазерных технологий ИТПМ Александра Маликова.
Лазерная сварка, в отличие от классических способов, обладает уникальным свойством — кинжальным проплавлением. Благодаря применению наночастиц специальной керамики, которые перемешиваются с материалом в расплаве и становятся центрами кристаллизации, удается избежать образования длинных кристаллов-дендритов, и прочность соединения увеличивается в несколько раз. В авиастроении этот метод в перспективе позволит перейти от клепаных соединений к сварным, что сделает самолет легче и дешевле в производстве и эксплуатации.
ЦКП «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» создан на базе лабораторий ИЯФ и имеет статус открытой лаборатории, в деятельности которой могут принимать участие российские и зарубежные организации и ученые. Основой для деятельности Центра являются накопители электронов/позитронов ВЭПП-3 и ВЭПП-4М — источники синхротронного излучения, и Новосибирский лазер на свободных электронах — источник терагерцового излучения.

Источник: https://academia.interfax.ru/

 

«Разработанные в ИПФ РАН технологии обеспечивают существенный прогресс в способах мониторинга лечения опухолей» – сообщается в работе j.neo.2022.100778, опубликованной в журнале Neoplasia. Комбинируя оптоакустическую ангиографию и оптическую диффузионную спектроскопию, научные сотрудники Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН смогли оценить изменения структуры сосудистого русла и уровень оксигенации экспериментальных опухолей во время лучевой терапии.
Основная цель разработки заключалась в том, чтобы предоставить биологическим и медицинским специалистам высокоразрешающий метод мониторинга за сосудистым окружением опухоли. Задача неинвазивной оптоакустической визуализации сосудов различного диаметра была решена благодаря уникальным сверхширокополосным ультразвуковым антеннам.
В результате было продемонстрировано снижение плотности и усиление фрагментации мелких сосудов, тогда как для крупных сосудов была выявлена обратная реакция. Продолжительность сосудистого ответа увеличивалась с увеличением дозы облучения, при этом радиационно-индуцированная реоксигенация выявлялась только при высокой дозе облучения и возникала несмотря на неполное восстановление сосудистых повреждений.
Таким образом, разрабатываемые оптоакустические технологии сулят революционные изменения в области экспериментальной онкологии и в перспективе их дальнейшего клинического применения предоставят ценные диагностические данные, свидетельствующие об эффективности лучевой терапии, ее динамике во времени и зависимости от дозы облучения.
Источник: https://scientificrussia.ru/

Специалисты Лазерного Центра разработали технологию на установке МикроСЕТ, благодаря которой есть возможность резать керамику в сыром и спеченном виде.
Нюансы обработки сырой керамики (LTCC и HTCC) заключаются в том, что при неграмотно настроенных параметрах область резки остекленеет, тем самым возникнут проблемы в дальнейших этапах по обработке материала.
Для обработки спеченной керамики важно организовать процесс таким образом, чтобы лазер не нагревал керамику до критического состояния (иначе материал трескается).
Новая версия лазерной системы МикроСЕТ с возможностью автоматической повторяемой обработки карт из сырой керамики с заранее изготовленными реперными отверстиями успешно импортозамещает станки европейского производства.
Подробнее о ней рассказали в этом видеоролике:
Источник:https://newlaser.ru/

Страница 13 из 13

© 2024 Лазерная ассоциация

Поиск