Zeitschriftenartikel zum Thema „18MND5 low alloy steel“
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Huo, Yong-Tao, Yan-Lin He, Na-Qiong Zhu, Min-Long Ding, Ren-Dong Liu und Yu Zhang. „Deformation Mechanism Investigation on Low Density 18Mn Steels under Different Solid Solution Treatments“. Metals 11, Nr. 9 (21.09.2021): 1497. http://dx.doi.org/10.3390/met11091497.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chan, Yuting Xu, Dongao Han, Guohui Fan und Chenggang Yang. „Study on properties of 18MND5 steel forgings for PWR steam generator“. Journal of Physics: Conference Series 2085, Nr. 1 (01.11.2021): 012034. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2085/1/012034.
Der volle Inhalt der QuelleYun, Duck Bin, Jin Sung Park, Sang Cheol Lee, Jong Kyo Choi und Sung Jin Kim. „Effect of Cr addition on the Corrosion-Wear Behaviors of 18Mn(V, Mo) Steel in a Seawater Environment“. Korean Journal of Metals and Materials 61, Nr. 9 (05.09.2023): 633–41. http://dx.doi.org/10.3365/kjmm.2023.61.9.633.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Tie, Ping Yang, Zhi Wen Lu und Chun Hua Ma. „Research of Deformation Law on High Manganese Steel with Different Alloy Composition“. Key Engineering Materials 727 (Januar 2017): 9–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.727.9.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Bomi, Soojin Kim und Heesan Kim. „Effects of Alloying Elements (Cr, Mn) on Corrosion Properties of the High-Strength Steel in 3.5% NaCl Solution“. Advances in Materials Science and Engineering 2018 (2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7638274.
Der volle Inhalt der QuelleHONMA, Yuta. „Welding of Low Alloy Steel“. JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 91, Nr. 8 (2022): 578–87. http://dx.doi.org/10.2207/jjws.91.578.
Der volle Inhalt der QuelleGagné, M., und Y. Trudel. „High performance low-alloy steel powders“. Metal Powder Report 46, Nr. 1 (Januar 1991): 40–44. http://dx.doi.org/10.1016/0026-0657(91)91991-e.
Der volle Inhalt der QuellePrasad, V. V. Satya, A. Sambasiva Rao, U. Prakash und R. G. Baligidad. „Electroslag cladding of low alloy steel with stainless steel“. Science and Technology of Welding and Joining 7, Nr. 2 (April 2002): 102–6. http://dx.doi.org/10.1179/136217102225001359.
Der volle Inhalt der QuelleShi, Bi, Hong Wei Song, Jun Bao Zhang, Han-Qing Cao und Xiu Fang Wang. „Low Carbon Low Alloy Submicro-Steel with Nano-Precipitation“. Materials Science Forum 503-504 (Januar 2006): 511–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.503-504.511.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Wenfeng, Zhong Liu, Tianming Li, Xiaogang Liu und Wei Xiong. „Effects of alloy elements on mechanical properties of low alloy wear resistant steel“. E3S Web of Conferences 236 (2021): 02021. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202123602021.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Nong, Yao Wei-xun und Cao Yin-zhi. „Flakes in low carbon high strength low alloy steel“. Materials Characterization 28, Nr. 1 (Januar 1992): 15–21. http://dx.doi.org/10.1016/1044-5803(92)90025-d.
Der volle Inhalt der QuelleSalganik, V. M., A. M. Pesin, D. N. Chikishev, D. O. Pustovoitov und S. V. Denisov. „Effective rough rolling of low-alloy steel“. Steel in Translation 38, Nr. 9 (September 2008): 767–69. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091208090179.
Der volle Inhalt der QuelleDolzhenko, Anastasiia, Rustam Kaibyshev und Andrey Belyakov. „Tempforming Strengthening of a Low-Alloy Steel“. Materials 15, Nr. 15 (29.07.2022): 5241. http://dx.doi.org/10.3390/ma15155241.
Der volle Inhalt der QuelleMaity, S. K., N. B. Ballal, G. Goldhahn und R. Kawalla. „Development of low alloy ultrahigh strength steel“. Ironmaking & Steelmaking 35, Nr. 3 (April 2008): 228–40. http://dx.doi.org/10.1179/174328108x271493.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, Yoon Suk, Sung Joon Kim, Ik Min Park, Kwang Woo Kwon und In Suk Yoo. „Boron distribution in a low-alloy steel“. Metals and Materials 3, Nr. 2 (März 1997): 118–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf03026135.
Der volle Inhalt der QuelleKimura, Yuuji, Tadanobu Inoue und Kaneaki Tsuzaki. „Tempforming in medium-carbon low-alloy steel“. Journal of Alloys and Compounds 577 (November 2013): S538—S542. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.12.123.
Der volle Inhalt der QuelleKorotkikh, V. F., V. P. Nogtev, T. N. Galkina, L. Yu Fedoseeva und V. I. Frolov. „Improving the production of low-alloy steel“. Metallurgist 33, Nr. 12 (Dezember 1989): 235. http://dx.doi.org/10.1007/bf00750271.
Der volle Inhalt der QuelleParker, J. D. „Creep behaviour of low alloy steel weldments“. International Journal of Pressure Vessels and Piping 63, Nr. 1 (Januar 1995): 55–62. http://dx.doi.org/10.1016/0308-0161(94)00051-j.
Der volle Inhalt der QuellePark, Seong Jun, Dong Woo Suh, Chang Seok Oh und Sung Joon Kim. „Crystallographic Texture in Low Alloy TRIP Steel“. Materials Science Forum 558-559 (Oktober 2007): 1423–28. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.558-559.1423.
Der volle Inhalt der QuelleShankar, V., und J. H. Devletian. „Solidification cracking in low alloy steel welds“. Science and Technology of Welding and Joining 10, Nr. 2 (April 2005): 236–43. http://dx.doi.org/10.1179/174329305x39266.
Der volle Inhalt der QuelleCao, Li, und Guangying Zhou. „Intergranular fracture of low-alloy cast steel“. Materials Characterization 36, Nr. 2 (Februar 1996): 65–72. http://dx.doi.org/10.1016/1044-5803(95)00255-3.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Y., und T. Bell. „Plasma surface engineering of low alloy steel“. Materials Science and Engineering: A 140 (Juli 1991): 419–34. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(91)90458-y.
Der volle Inhalt der QuelleDub, A. V., N. V. Barulenkova, T. V. Morozova, S. V. Efimov, V. N. Filatov, S. D. Zinchenko und A. M. Lamukhin. „Nonmetallic Inclusions in Low-Alloy Tube Steel“. Metallurgist 49, Nr. 3-4 (März 2005): 138–48. http://dx.doi.org/10.1007/s11015-005-0067-1.
Der volle Inhalt der QuellePoletti, C., J. Six, M. Hochegger, H. P. Degischer und S. Ilie. „Hot Deformation Behaviour of Low Alloy Steel“. steel research international 82, Nr. 6 (01.04.2011): 710–18. http://dx.doi.org/10.1002/srin.201000276.
Der volle Inhalt der QuelleKAMO, Takahiro. „Toughness of Low Alloy Steel Weld Metal“. JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 92, Nr. 5 (2023): 327–29. http://dx.doi.org/10.2207/jjws.92.327.
Der volle Inhalt der QuelleBerdiev Sherzod, Berdiev Sherzod. „ADJUSTABLE NITROOXIDATION TECHNOLOGY FOR LOW ALLOY STEEL“. European Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy 1, Nr. 3 (10.05.2024): 7–11. http://dx.doi.org/10.61796/jaide.v1i3.364.
Der volle Inhalt der QuelleAlimardonovich, Berdiev Sherzod. „ADJUSTABLE NITROOXIDATION TECHNOLOGY FOR LOW ALLOY STEEL“. European Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy 1, Nr. 2 (14.03.2024): 62–66. http://dx.doi.org/10.61796/jaide.v1i2.365.
Der volle Inhalt der QuelleBerdiev Sherzod Alimardonovich. „ADJUSTABLE NITROOXIDATION TECHNOLOGY FOR LOW ALLOY STEEL“. European Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy 1, Nr. 2 (15.02.2024): 57–61. http://dx.doi.org/10.61796/jaide.v1i2.287.
Der volle Inhalt der QuelleTomota, Yo, und Satoshi Endo. „Cleavage-like fracture at low temperatures in an 18Mn-18Cr-0.5N austenitic steel.“ ISIJ International 30, Nr. 8 (1990): 656–62. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.30.656.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Bing, Bo Wang und Jian Qi Zou. „Anti-Pulls Out Strength Research on Concretes Component of Low-Alloy Coupled Steels and Cold Rolling Belt Rib Steel Bars“. Applied Mechanics and Materials 121-126 (Oktober 2011): 2537–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.121-126.2537.
Der volle Inhalt der QuelleSato, Masahiko, Akihiro Fukuma, Kanae Yamamoto und Takashi Matsuno. „Roundness in Drilling of Low-Rigidity Workpiece“. Key Engineering Materials 749 (August 2017): 46–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.749.46.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Bing, Bo Wang und Jian Qi Zou. „Study on Low-Alloy Coupled Steel Technological Applications“. Advanced Materials Research 230-232 (Mai 2011): 159–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.230-232.159.
Der volle Inhalt der QuelleMontemarano, T. W., B. P. Sack, J. P. Gudas, M. G. Vassilaros und H. H. Vanderveldt. „High Strength Low Alloy Steels in Naval Construction“. Journal of Ship Production 2, Nr. 03 (01.08.1986): 145–62. http://dx.doi.org/10.5957/jsp.1986.2.3.145.
Der volle Inhalt der QuelleAbbas, S. J., M. Alali, M. H. Abass und W. S. Abbas. „Characterization of galvanized steel-low alloy steel arc stud welded joint“. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 117, Nr. 2 (01.04.2023): 79–85. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.6707.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Fan-Shiong, und Kuo-Liang Wang. „Super-carburization of low alloy steel and low carbon steel by fluidized-bed furnaces“. Surface and Coatings Technology 132, Nr. 1 (Oktober 2000): 36–44. http://dx.doi.org/10.1016/s0257-8972(00)00728-3.
Der volle Inhalt der QuelleMatrosov, M. Yu, I. V. Lyasotskii, A. A. Kichkina, D. L. D’yakonov und A. A. Efimov. „Microstructure in low-carbon low-alloy high-strength pipe steel“. Steel in Translation 42, Nr. 1 (Januar 2012): 84–93. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091212010135.
Der volle Inhalt der QuelleSmirnova, Elena, Valery Gordienko und Evgeny Gordienko. „Applied Aspects of Low-carbon and Low-alloy Steel Recrystallization“. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 11, Nr. 10 (05.12.2015): 1075–83. http://dx.doi.org/10.19026/rjaset.11.2122.
Der volle Inhalt der QuelleMaehara, Y., K. Yasumoto und Y. Ohmori. „Surface cracking mechanisms of low carbon low alloy steel slabs“. High Temperature Technology 4, Nr. 1 (Februar 1986): 13–23. http://dx.doi.org/10.1080/02619180.1986.11753311.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Maoyu, und Qianwang Chen. „Parameters optimization of low carbon low alloy steel annealing process“. Acta Metallurgica Sinica (English Letters) 26, Nr. 2 (27.03.2013): 122–30. http://dx.doi.org/10.1007/s40195-012-0141-1.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Chuan, Yun Kai Li und Lin Jiang. „Valence Electron Theoretical Analysis of Mechanical Properties in Low-Alloy Steel“. Materials Science Forum 704-705 (Dezember 2011): 389–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.704-705.389.
Der volle Inhalt der QuelleMokhov, G. V., N. Kh Mukhatdinov, N. A. Kozyrev, A. L. Nikulina und L. V. Korneva. „Experimental low-alloy steel rails for subway tracks“. Steel in Translation 40, Nr. 10 (Oktober 2010): 928–30. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091210100141.
Der volle Inhalt der QuelleAisman, David, Hana Jirkova, Katerina Rubesova und Stepan Jenicek. „Mini-Thixoforming of Low-Carbon High-Alloy Steel“. Manufacturing Technology 16, Nr. 5 (01.10.2016): 845–49. http://dx.doi.org/10.21062/ujep/x.2016/a/1213-2489/mt/16/5/845.
Der volle Inhalt der QuelleKeddam, Mourad, R. Kouba, Redoune Chegroune und B. Bouarour. „Surface Characterization of a Nitrided Low Alloy Steel“. Defect and Diffusion Forum 312-315 (April 2011): 70–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.312-315.70.
Der volle Inhalt der QuelleSchaefer, Daniel Auri, Leandro da Conceição, Marcos Antonio Coelho Berton, Luiz Carlos Ferracin und Nério Vicente Jr. „Spark Plasma Sintering of Low Alloy Steel Powder“. Materials Science Forum 899 (Juli 2017): 483–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.899.483.
Der volle Inhalt der QuelleOUCHI, Chiaki. „High strength low alloy steel and thermomechanical treatment.“ Journal of Japan Institute of Light Metals 37, Nr. 5 (1987): 394–402. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.37.394.
Der volle Inhalt der QuelleSasmal, B., und S. K. Singh. „Tensile Instability in a Hydrogenated Low Alloy Steel.“ ISIJ International 38, Nr. 2 (1998): 171–76. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.38.171.
Der volle Inhalt der QuelleIon, J. C., T. J. I. Moisio, M. Paju und J. Johansson. „Laser transformation hardening of low alloy hypoeutectoid steel“. Materials Science and Technology 8, Nr. 9 (September 1992): 799–804. http://dx.doi.org/10.1179/mst.1992.8.9.799.
Der volle Inhalt der QuelleHoldsworth, S. R. „Creep crack growth in low alloy steel weldments“. Materials at High Temperatures 15, Nr. 3-4 (Januar 1998): 203–9. http://dx.doi.org/10.1080/09603409.1998.11689601.
Der volle Inhalt der QuelleColvin, R. A., L. W. Crane und E. J. Davies. „Induction Heating of Sintered Low Alloy Steel Billets“. Powder Metallurgy 32, Nr. 1 (Januar 1989): 57–64. http://dx.doi.org/10.1179/pom.1989.32.1.57.
Der volle Inhalt der QuelleGojić, M., L. Kosec und P. Matković. „Embrittlement damage of low alloy Mn–V steel“. Engineering Failure Analysis 10, Nr. 1 (Februar 2003): 93–102. http://dx.doi.org/10.1016/s1350-6307(02)00038-9.
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