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Enregistrement W2930443672 · doi:10.1155/2019/3979471

Titanium Alloy Repair with Wire-Feed Electron Beam Additive Manufacturing Technology

2019· article· en· W2930443672 sur OpenAlexafffund
Priti Wanjara, Keiichiro Watanabe, Charlotte de Formanoir, Qi Yang, Christophe Bescond, Stéphane Godet, Mathieu Brochu, Koji Nezaki, Javad Gholipour, Prakash Patnaik

Notice bibliographique

RevueAdvances in Materials Science and Engineering · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdditive Manufacturing Materials and Processes
Établissements canadiensMcGill UniversityNational Research Council Canada
Organismes subventionnairesNational Research Council CanadaIHIMcGill University
Mots-clésMaterials scienceTitanium alloyResidual stressMicrostructureDigital image correlationElectron beam weldingCathode rayComposite materialUndercutBeam (structure)TitaniumSubstrate (aquarium)Surface integrityEnhanced Data Rates for GSM EvolutionAlloyMetallurgyOpticsElectronComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Wire feeding can be combined with different heat sources, for example, arc, laser, and electron beam, to enable additive manufacturing and repair of metallic materials. In the case of titanium alloys, the vacuum operational environment of electron beam systems prevents atmospheric contamination during high-temperature processing and ensures high performance and reliability of additively manufactured or repaired components. In the present work, the feasibility of developing a repair process that emulates refurbishing an “extensively eroded” fan blade leading edge using wire-feed electron beam additive manufacturing technology was examined. The integrity of the Ti6Al4V wall structure deposited on a 3 mm thick Ti6Al4V substrate was verified using X-ray microcomputed tomography with a three-dimensional reconstruction. To understand the geometrical distortion in the substrate, three-dimensional displacement mapping with digital image correlation was undertaken after refurbishment and postdeposition stress relief heat treatment. Other characteristics of the repair were examined by assessing the macro- and microstructure, residual stresses, microhardness, tensile and fatigue properties, and static and dynamic failure mechanisms.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,002
Tête enseignante GPT0,188
Écart entre enseignants0,185 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations89
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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