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EDAG开发用于汽车3D打印的铝合金 提高防碰撞性能
据外媒报道,作为“CustoMat_3D”研究项目的一部分,EDAG集团与八家合作伙伴联手开发出一种可应用于汽车的铝合金。这种合金的强度更高,而且断裂伸长率更大。后者非常重要,特别是在发生碰撞的情况下。
新研究强调,目前,AM型铝合金不能满足汽车行业的高要求,如碰撞试验性能。并且,EDAG认为,现下的工艺设计只考虑到高强度非延展性材料参数。
过去三年,EDAG着眼于整个过程链,包括粉末制造、仿真和部件开发。莱布尼茨材料工程研究所(Leibniz Institute for Materials Engineering)和全球特种材料公司Kymera International,负责合金定义和粉末制造。弗劳恩霍夫应用高分子研究所(Fraunhofer IAPT)、GE Additive和FKM Sintertechnik GmbH,负责粉末基激光束焊接(LBM)的加工和工艺开发。Fraunhofer ITWM和MAGMA Giessereitechnologie GmbH,对焊接材料的快速冷却过程进行了模拟研究。梅赛德斯-奔驰和EDAG Engineering GmbH公司负责性能演示,并得到工程软件供应商 Altair Engineering公司的支持。通过综合方法,实现增材量产。这种合金可用于制造重量显著减轻的汽车零部件。
在实验室阶段,研究人员起初对各类合金进行了测试。通过不同的激光束焊接系统,有可能成功找到最有前途的合金。这种合金的特别之处在于其功能多样性:通过一种合金提供多种性能。利用下游加热处理方式,可以灵活实现这些性能。根据传递的材料值,生成材料卡片,并使用Altair Opti OptiStruct软件进行结构优化,以减少等功率部件的重量。其中特殊之处在于,可以考虑对增材生产工艺和组件对齐的要求。
选择汽车不同部位的零件,不论是动态承重车轮载体,还是传动箱区域对刚度要求较高的复杂构件,都有可能实现有效减重。有些可减重超过预期值30%。基于增材生产工艺,该零件可通过负载级模型,适应相关车辆的要求。
此外,研究人员利用最新开发的材料,对激光沉积焊接和粘接技术等混合工艺,进行了研究。在模拟过程中,通过宏观模拟零件中的代表性元素,引导粉末的微观过程。利用这种方式,可以显著缩短计算时间。因此,能使残余应力和延迟在生产前可视并最小化。
新开发的CustAlloy®品牌合金,将在几个月后正式上市。由于应用广泛,而且受益于防腐处理和粘接技术,这种合金符合汽车工业的许多其他要求,可以进行大规模生产。新合金的生产过程和模拟测试方法,为专家提供了有利工具,帮助减少汽车重量,并且在大规模生产过程中使用3D打印技术。
汽车质量家:www.autoqa.cn
上海沐睿科技服务有限公司是一家创新型的汽车工程技术服务公司,具备Reach、VOC、ELV环保法规评估一站式解决方案,为客户提供从初步想法到最终产品的全程支持,包括:项目的确定、设计、开发,直到材料、组件和系统的测试。此外,还包括项目管理和人员调配等服务。近十年来,整合汽车行业咨询,从车身、底盘、电子电器、智能化、动力系统、内外饰、环保法规等多方面纵向数据积累,并成功通过以品质创新,加强技术合作,孵化多家二方及三方实验室能力提升,与学术界和政府多方面协作的创新中心,促进自主创新和开放合作。
据外媒报道,作为“CustoMat_3D”研究项目的一部分,EDAG集团与八家合作伙伴联手开发出一种可应用于汽车的铝合金。这种合金的强度更高,而且断裂伸长率更大。后者非常重要,特别是在发生碰撞的情况下。
新研究强调,目前,AM型铝合金不能满足汽车行业的高要求,如碰撞试验性能。并且,EDAG认为,现下的工艺设计只考虑到高强度非延展性材料参数。
过去三年,EDAG着眼于整个过程链,包括粉末制造、仿真和部件开发。莱布尼茨材料工程研究所(Leibniz Institute for Materials Engineering)和全球特种材料公司Kymera International,负责合金定义和粉末制造。弗劳恩霍夫应用高分子研究所(Fraunhofer IAPT)、GE Additive和FKM Sintertechnik GmbH,负责粉末基激光束焊接(LBM)的加工和工艺开发。Fraunhofer ITWM和MAGMA Giessereitechnologie GmbH,对焊接材料的快速冷却过程进行了模拟研究。梅赛德斯-奔驰和EDAG Engineering GmbH公司负责性能演示,并得到工程软件供应商 Altair Engineering公司的支持。通过综合方法,实现增材量产。这种合金可用于制造重量显著减轻的汽车零部件。
在实验室阶段,研究人员起初对各类合金进行了测试。通过不同的激光束焊接系统,有可能成功找到最有前途的合金。这种合金的特别之处在于其功能多样性:通过一种合金提供多种性能。利用下游加热处理方式,可以灵活实现这些性能。根据传递的材料值,生成材料卡片,并使用Altair Opti OptiStruct软件进行结构优化,以减少等功率部件的重量。其中特殊之处在于,可以考虑对增材生产工艺和组件对齐的要求。
选择汽车不同部位的零件,不论是动态承重车轮载体,还是传动箱区域对刚度要求较高的复杂构件,都有可能实现有效减重。有些可减重超过预期值30%。基于增材生产工艺,该零件可通过负载级模型,适应相关车辆的要求。
此外,研究人员利用最新开发的材料,对激光沉积焊接和粘接技术等混合工艺,进行了研究。在模拟过程中,通过宏观模拟零件中的代表性元素,引导粉末的微观过程。利用这种方式,可以显著缩短计算时间。因此,能使残余应力和延迟在生产前可视并最小化。
新开发的CustAlloy®品牌合金,将在几个月后正式上市。由于应用广泛,而且受益于防腐处理和粘接技术,这种合金符合汽车工业的许多其他要求,可以进行大规模生产。新合金的生产过程和模拟测试方法,为专家提供了有利工具,帮助减少汽车重量,并且在大规模生产过程中使用3D打印技术。
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上海沐睿科技服务有限公司是一家创新型的汽车工程技术服务公司,具备Reach、VOC、ELV环保法规评估一站式解决方案,为客户提供从初步想法到最终产品的全程支持,包括:项目的确定、设计、开发,直到材料、组件和系统的测试。此外,还包括项目管理和人员调配等服务。近十年来,整合汽车行业咨询,从车身、底盘、电子电器、智能化、动力系统、内外饰、环保法规等多方面纵向数据积累,并成功通过以品质创新,加强技术合作,孵化多家二方及三方实验室能力提升,与学术界和政府多方面协作的创新中心,促进自主创新和开放合作。
【癌症患者与营养代谢】
癌症患者营养代谢与正常人相比发生很大的変化,表现在肿瘤细胞及宿主代谢改变两方面。
首先,肿瘤细胞一些基因结构与功能改变,导致肿瘤细胞发生以 Warburg效应为主要特征的一系列代谢改变。
Warburg效应即肿瘤细胞在有氧条件下通过糖酵解过程获取ATP,是肿瘤细胞区别于正常细胞的主要代谢特点。
其他代谢改变包括:有氧糖酵解增强、葡萄糖摄取和消耗增加、脂类和蛋白质合成加强,以及谷氨酰胺摄取和分解代谢增加等,从而有利于肿瘤恶性增殖、侵袭转移和适应不利生存环境。
Warburg效应发生的机制包括:线粒体损伤、糖酵解酶异常、癌基因激活及抑癌基因失活信号转导通路异常及肿瘤微环境改变等。
肿瘤宿主方面的变化包括:糖异生增加、糖原合成减少;胰岛素抵抗或分泌减少,血糖升高;脂肪动员和脂肪酸分解增加,外源性脂肪利用障碍,血脂升高(CM、VLDL);蛋白质周转加强、肝脏急性期反应蛋白合成増加而白蛋白合成减少、骨骼肌分解增加、血清氨基酸谱改变、低蛋白血症。
目前认为,几乎所有恶液质状态下的物质和能量代谢改变以及瘦体组织群( lean body mass,LBM)和脂肪丢失,均与体内各种细胞因子的作用有关。
如机体免疫细胞分泌的肿瘤坏死因子-a(TNF-a入、白细胞介素(L-1L6)和γ干扰素(IFN)及肿瘤细胞产生的某些代谢因子,如脂肪动员因子(LMF)及蛋白分解诱导因子(PF)等。
这些细胞因子可直接作用于机体神经内分泌系统、肝细胞、脂肪组织和骨骼肌等靶器官,导致了机体发生一系列代谢改变,最终导致癌症患者厌食-恶液质综合征的发生。
#USANA葆婴潘雪玲# https://t.cn/R2UP2gH
癌症患者营养代谢与正常人相比发生很大的変化,表现在肿瘤细胞及宿主代谢改变两方面。
首先,肿瘤细胞一些基因结构与功能改变,导致肿瘤细胞发生以 Warburg效应为主要特征的一系列代谢改变。
Warburg效应即肿瘤细胞在有氧条件下通过糖酵解过程获取ATP,是肿瘤细胞区别于正常细胞的主要代谢特点。
其他代谢改变包括:有氧糖酵解增强、葡萄糖摄取和消耗增加、脂类和蛋白质合成加强,以及谷氨酰胺摄取和分解代谢增加等,从而有利于肿瘤恶性增殖、侵袭转移和适应不利生存环境。
Warburg效应发生的机制包括:线粒体损伤、糖酵解酶异常、癌基因激活及抑癌基因失活信号转导通路异常及肿瘤微环境改变等。
肿瘤宿主方面的变化包括:糖异生增加、糖原合成减少;胰岛素抵抗或分泌减少,血糖升高;脂肪动员和脂肪酸分解增加,外源性脂肪利用障碍,血脂升高(CM、VLDL);蛋白质周转加强、肝脏急性期反应蛋白合成増加而白蛋白合成减少、骨骼肌分解增加、血清氨基酸谱改变、低蛋白血症。
目前认为,几乎所有恶液质状态下的物质和能量代谢改变以及瘦体组织群( lean body mass,LBM)和脂肪丢失,均与体内各种细胞因子的作用有关。
如机体免疫细胞分泌的肿瘤坏死因子-a(TNF-a入、白细胞介素(L-1L6)和γ干扰素(IFN)及肿瘤细胞产生的某些代谢因子,如脂肪动员因子(LMF)及蛋白分解诱导因子(PF)等。
这些细胞因子可直接作用于机体神经内分泌系统、肝细胞、脂肪组织和骨骼肌等靶器官,导致了机体发生一系列代谢改变,最终导致癌症患者厌食-恶液质综合征的发生。
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