|
|
Лазерная сварка имеет очевидные преимущества при изготовлении филигранных крупногабаритных конструкций.
Рассмотрены преимущества лазерной сварки при изготовлении тонкостенных конструкций, и в первую очередь, когда шов находится в пределах видимости или недопустимо коробление.
Приведены примеры применения лазеров при сварке вагонов и кузовов транспортных средств, где склеивание не дает требуемой долговечности и надежности соединения.
Даны многочисленные рекомендации по использованию лазерной сварки в других областях машиностроения.
|
|
|
|
Изучено влияние ультрадисперсных частиц активирующих флюсов на процесс лазерной сварки.
Установлено, что применение ультрадисперсных порошков активирующих флюсов при лазерной сварке сталей позволяет улучшить качество сварных соединений, уменьшить ширину сварного шва и увеличить глубину проплавления, при этом производительность процесса увеличивается на 7-45%.
Работа выполнялась в Ульяновском государственном техническом университете.
|
|
|
|
Армейские мобильные мастерские будут выращивать запчасти прямо в бою.
Десять лет назад армия США уже столкнулась с тем, что иногда проще изготовить редкую деталь на месте, чем ждать, когда она будет доставлена в зону боевых действий.
В итоге была разработана мобильная мастерская MPH на базе двух стандартных транспортных контейнеров. Она оснащена новым программным пакетом 3D-проектирования и станками, которые могут с помощью лазера и порошковой металлургии сделать практически любую деталь.
|
|
|
|
|
|
|
|
Физики из Йельского университета взялись за разработку антилазера.
Спустя 50 лет после изобретения лазера, который проник практически в каждый уголок нашей жизни, учёные решили создать его противоположность – так называемый «антилазер».
В отличие от своего знаменитого сородича, антилазеру вряд ли удастся завоевать мир.
Тем не менее, однажды он может пригодиться – например, в новых типах оптических коммутаторов для компьютеров.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Научный прорыв делает возможным наноразмерное управление пьезоэлектрическим эффектом.
Генерирование электрического поля посредством сжатия и расширения твердых тел называется пьезоэлектрическим эффектом.
Последний широко используется в ежедневной жизни: от часов и датчиков движения до систем позиционирования.
Ученые из химического отделения университета МакГилла обнаружили, как управлять этим эффектом в наноразмерных полупроводниках под названием квантовые точки, что делает возможным разработку новых невероятно крошечных изделий.
|
|
|
|
|
|
|
страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
|