天田財団_助成研究成果報告書2024
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CM TMI G2forwardflow1backwardflow21431034の渦が形成された。■■  ■■■■の断面の上面では、溶融金属は主にプール端からプール中央に向かって上方かつ内側に流れた。溶融金属は溶融池内部を下向きに流れた。■■ ■■■■■断面の上面では、溶融金属は主にプール端からプール中央に向かって下向きかつ内向きに流れた。溶融金属は溶融図2従来技術ff■■■■およびレーザー高温ピーニングとアーク補修の複合技術ff■■の概略図3■■■■における温度と流体の流れ場ff■■■■■断面、ff■■■■  ■■■■断面、ff■■■■ ■■■■■断面、ff■■■■ ■■■■■断面池内部を上方に流れた。■■ ■■■■■断面のプールエッジでは、溶融金属は主に下方と内側に流れる。プール中央部では、溶融金属は上部で上方に、下部で下方に流れた。(A)アーク補修プロセス308Lワイヤアーク溶滴補修層補修方向基材(B)レーザーピーニングプラズマ閉じ込め層短パルスレーザーレーザー吸収層高圧プラズマGPa高圧衝撃波補修方向− 417 −(C)レーザー高温ピーニングとアーク補修の複合技術開発308Lワイヤ溶滴補修層短パルスレーザー吸収層と閉じ込め層がなく、高温凝固金属を微細化し、圧縮に直接作用GPa高圧衝撃波粗晶粒溶接欠陥を除去し、晶粒応力を導入(a)3.0(c)1.2Temperature(K)andfluidflowfields(max= 0.69m/s)5171241z/ mmclockwiseeddyanti-clockwiseeddy-5.018Temperature (K)andfluidflowfields(max= 0.225m/s)19251020567z/mm-5.0x=25.1mmcross-section-4.151964(b)(c)(d)24x/mm1472x/mm(b)1.2(d)1.2Temperature (K)andfluidflowfields(max= 0.0064m/s)17942687627z/ mm-5.030-4.15490z/mm-5.04.15-4.1510161405x=22.1mmcross-section0x/mm12001911x=27.3mmcross-section0x/mm4.15Temperature (K)andfluidflowfields(max=0.296m/s)26214.15

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