Zeitschriftenartikel zum Thema „Aluminium melting“
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Mohammadifard, S., J. Langner, M. Stonis, S. Sauke, H. Larki Harchegani und B. Behrens. „Optische Schmelzbadüberwachung*/Optical monitoring of the melting bath in an Al-melting furnace“. wt Werkstattstechnik online 108, Nr. 11-12 (2018): 760–66. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2018-11-12-20.
Der volle Inhalt der QuelleMaulana, Ilham Taufik. „Perancangan Alat Bantu Pemanfaatan Gas Buang dari Proses Melting Recycle untuk Memanaskan Chips sebelum Masuk Melting Furnace“. Jurnal Teknik Mesin ITI 4, Nr. 2 (15.06.2020): 63. http://dx.doi.org/10.31543/jtm.v4i2.416.
Der volle Inhalt der QuelleVEIT, S., D. ALBERT und R. MERGEN. „SURFACE MELTING OF ALUMINIUM ALLOYS“. Le Journal de Physique Colloques 48, Nr. C7 (Dezember 1987): C7–127—C7–130. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1987722.
Der volle Inhalt der QuelleNewman, Peter. „Dry Hearth Melting Furnaces“. Materials Science Forum 630 (Oktober 2009): 103–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.630.103.
Der volle Inhalt der QuelleFlores Saldívar, Alfredo Alan, Rodrigo Juárez Martínez, Alfredo Flores Valdés, Jesús Torres Torres, Rocío Maricela Ochoa Palacios und Yun Li. „Mathematical Modelling for Furnace Design Refining Molten Aluminum“. Metals 11, Nr. 11 (09.11.2021): 1798. http://dx.doi.org/10.3390/met11111798.
Der volle Inhalt der QuelleHuynh, Khanh Cong, und Luc Hoai Vo. „Modification of aluminium and aluminium alloys by AL-B master alloy“. Science and Technology Development Journal 17, Nr. 2 (30.06.2014): 56–66. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v17i2.1315.
Der volle Inhalt der QuelleNovak, Jakob. „Molecular dynamics simulation of aluminium melting“. Materials and Geoenvironment 63, Nr. 1 (01.06.2016): 9–18. http://dx.doi.org/10.1515/rmzmag-2016-0002.
Der volle Inhalt der QuelleLouvis, Eleftherios, Peter Fox und Christopher J. Sutcliffe. „Selective laser melting of aluminium components“. Journal of Materials Processing Technology 211, Nr. 2 (Februar 2011): 275–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2010.09.019.
Der volle Inhalt der QuelleMolenbroek, A. M., und J. W. M. Frenken. „Surface-melting induced faceting of aluminium“. Surface Science 366, Nr. 3 (November 1996): 587–96. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(96)00827-8.
Der volle Inhalt der QuelleButnariu, Ilie, D. Butnariu und I. Butnariu. „Studies and Researches Concerning the Presence of Iron in Secondary Aluminium Meltings and Valorification of Some Aluminium Waste“. Materials Science Forum 690 (Juni 2011): 250–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.690.250.
Der volle Inhalt der QuelleShcherbakova, Galina I., Maxim S. Varfolomeev und Pavel A. Storozhenko. „Solution to Technological Problems of Raising the Reliability and Quality of Castings Based on Titanium Alloys“. Materials Science Forum 946 (Februar 2019): 258–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.946.258.
Der volle Inhalt der QuellePuga, Hélder, Joaquim Barbosa und Carlos Silva Ribeiro. „Factors Affecting the Metal Recovery Yield during Induction Melting of Aluminium Swarf“. Materials Science Forum 730-732 (November 2012): 781–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.781.
Der volle Inhalt der QuelleBacchetti, Andrea, Stefano Bonetti, Marco Perona und Nicola Saccani. „Investment and Management Decisions in Aluminium Melting: A Total Cost of Ownership Model and Practical Applications“. Sustainability 10, Nr. 9 (18.09.2018): 3342. http://dx.doi.org/10.3390/su10093342.
Der volle Inhalt der QuelleKrishna, G. Gopala, P. Ram Reddy und M. Manzoor Hussain. „The Effect of Copper and Brass on Friction Stir Welded Dissimilar Aluminium Alloy When Used as in Thin Sheet Form“. Journal of Mechanical Engineering 45, Nr. 2 (28.07.2016): 118–22. http://dx.doi.org/10.3329/jme.v45i2.28210.
Der volle Inhalt der QuelleYuardi Risonarta, Victor, Juliana Anggono, Yosias Michael Suhendra, Setyo Nugrowibowo und Yahya Jani. „Strategy to Improve Recycling Yield of Aluminium Cans“. E3S Web of Conferences 130 (2019): 01033. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913001033.
Der volle Inhalt der QuelleGomes, Fernando, Joaquim Barbosa und Carlos Silva Ribeiro. „Aluminium Evaporation during Ceramic Crucible Induction Melting of Titanium Aluminides“. Materials Science Forum 730-732 (November 2012): 697–702. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.697.
Der volle Inhalt der QuelleMansurov, Zulkhair A., und Sergey M. Fomenko. „Carbonaceous Refractory Materials on SHS-Technology“. Advances in Science and Technology 88 (Oktober 2014): 94–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.88.94.
Der volle Inhalt der QuelleTempiamwatcharothai, Jintana, Kumpanat Sirivedin, Pinai Mungsantisuk und Swieng Thuanboon. „The Quality Improvement of Molten Aluminium Alloy in Melting Process by Stirring Process and the Degassing Technique“. Key Engineering Materials 798 (April 2019): 17–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.798.17.
Der volle Inhalt der QuelleFan, Yang Yang, und Makhlouf M. Makhlouf. „Castable Aluminium Alloys for High Temperature Applications“. Materials Science Forum 765 (Juli 2013): 8–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.765.8.
Der volle Inhalt der QuelleDynin, N. V., A. O. Ivanova, D. V. Khasikov und M. S. Oglodkov. „Selective laser melting of aluminium alloy (review)“. Proceedings of VIAM, Nr. 8 (August 2017): 2. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2017-0-8-2-2.
Der volle Inhalt der QuelleDumitrescu, D. V., Burada M Burada, I. Constantin, D. Mitrica, M. T. Olaru, B. A. Șerban, F. M. Drăgoescu, F. Cosmulescu, C. Șchiopu und B. Vâlcan. „ALUMINIUM CABLE WASTE MELTING IN MICROWAVE FIELD“. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series I - Engineering Sciences 12(61), Nr. 2 (07.02.2020): 33–40. http://dx.doi.org/10.31926/but.ens.2019.12.61.1.14.
Der volle Inhalt der QuellePascariu, Alexandra Gabriela, Ioana Anasiei, Daniela Violeta Dumitrescu, Marian Burada, Mihai Tudor Olaru, Beatrice Adriana Șerban, Paul Covic, Felicia Cosmulescu, Ciprian Șchiopu und Tiberiu Cîmpan. „Aluminium Cans Waste Melting in Microwave Field“. Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ambientum 64, Nr. 2 (30.12.2019): 67–77. http://dx.doi.org/10.24193/subbambientum.2019.2.06.
Der volle Inhalt der QuelleFrilund, Eyvind. „4451337 Heat recovery in aluminium-melting works“. Journal of Heat Recovery Systems 5, Nr. 2 (Januar 1985): viii. http://dx.doi.org/10.1016/0198-7593(85)90068-2.
Der volle Inhalt der QuelleMurray, Timothy, Sebastian Thomas, Yuxiang Wu, Wayne Neil und Christopher Hutchinson. „Selective laser melting of nickel aluminium bronze“. Additive Manufacturing 33 (Mai 2020): 101122. http://dx.doi.org/10.1016/j.addma.2020.101122.
Der volle Inhalt der QuelleJuhasz, Jozsef, und Vasile Hotea. „FOAMING AGENT FOR ALLOYS OF ALUMINIUM FOAMS“. Scientific Bulletin Series D : Mining, Mineral Processing, Non-Ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering 32, Nr. 2 (2018): 53–59. http://dx.doi.org/10.37193/sbsd.2018.2.06.
Der volle Inhalt der QuelleKurniawan, Ipung, Bayu Aji Girawan und Saeful Nurrohman. „RANCANG BANGUN DAPUR CRUCIBLE TIPE PENUANGAN TUNGKIK KAPASITAS 15 KG DENGAN BAHAN BAKAR GAS LPG“. Infotekmesin 9, Nr. 01 (22.07.2019): 1–6. http://dx.doi.org/10.35970/infotekmesin.v9i01.1.
Der volle Inhalt der QuelleApetrei, Lăcrămioara, Vasile Rață, Ruxandra Rață und Elena Raluca Bulai. „Experimental Investigations on Aluminium Ultrasonic Welding Parameters“. Applied Mechanics and Materials 657 (Oktober 2014): 306–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.657.306.
Der volle Inhalt der QuelleDzurňák, Róbert, Augustín Varga, Ján Kizek, Gustáv Jablonský und Ladislav Lukáč. „Influence of Burner Nozzle Parameters Analysis on the Aluminium Melting Process“. Applied Sciences 9, Nr. 8 (18.04.2019): 1614. http://dx.doi.org/10.3390/app9081614.
Der volle Inhalt der QuelleJones, Stephen J., H. Kitagawa, K. Izumiyama und H. Shimoda. „Friction of melting ice“. Annals of Glaciology 19 (1994): 7–12. http://dx.doi.org/10.3189/1994aog19-1-7-12.
Der volle Inhalt der QuelleJones, Stephen J., H. Kitagawa, K. Izumiyama und H. Shimoda. „Friction of melting ice“. Annals of Glaciology 19 (1994): 7–12. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500010910.
Der volle Inhalt der QuelleOluwadare, Benjamin Segun, Paul Chukwulozie Okolie und Samson Adedayo Adeleye. „Effect of Tin Addition on the Mechanical Properties and Microstructure of Aluminium Bronze Alloyed with 4% Nickel“. European Journal of Theoretical and Applied Sciences 2, Nr. 3 (01.05.2024): 3–17. http://dx.doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(3).01.
Der volle Inhalt der QuelleTribushevskiy, L. V., B. M. Nemenenok, G. A. Rumiantseva und A. V. Arabey. „Using of aluminium slags and products of their pro‑cessing in metallurgical production“. Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), Nr. 4 (20.12.2021): 42–49. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2021-4-42-49.
Der volle Inhalt der QuellePeel, Alan, und Pierre Yves Menet. „The Application of MHD Side Stirring Technology to Aluminium Melting Furnaces for Operational Efficiency Improvement – A Case Study“. Journal for Manufacturing Science and Production 15, Nr. 1 (31.03.2015): 59–67. http://dx.doi.org/10.1515/jmsp-2015-0003.
Der volle Inhalt der QuelleCzechowski, Mirosław. „Properties of AlMg3 Aluminium Alloy Joints Welded by Electron Beam Melting“. Journal of KONES 26, Nr. 2 (01.06.2019): 15–20. http://dx.doi.org/10.2478/kones-2019-0027.
Der volle Inhalt der QuelleKotus, M., E. Jankajová und M. Petrík. „Quality control of aluminium melt in production process“. Research in Agricultural Engineering 61, Special Issue (02.06.2016): S43—S47. http://dx.doi.org/10.17221/28/2015-rae.
Der volle Inhalt der QuelleПанов, Євген Миколайович, М. Ф. Боженко, С. В. ДАНИЛЕНКО und В. П. БОЯНІВСЬКИЙ. „OPTIMIZATION OF FURNACES DESIGN FOR MELTING ALUMINIUM SCRAP“. Proceedings of the NTUU “Igor Sikorsky KPI”. Series: Chemical engineering, ecology and resource saving, Nr. 1 (13.05.2017): 27–35. http://dx.doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119465.
Der volle Inhalt der QuelleThoft, N. B., J. Bohr, B. Buras, E. Johnson, A. Johansen, H. H. Andersen und L. Sarholt-Kristensen. „Melting and solidification of bismuth inclusions in aluminium“. Journal of Physics D: Applied Physics 28, Nr. 3 (14.03.1995): 539–48. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/28/3/015.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, S. K., und B. K. Sharma. „Volume dependence of the melting temperature for aluminium“. Solid State Communications 150, Nr. 29-30 (August 2010): 1367–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2010.04.035.
Der volle Inhalt der QuelleCox, Hazel, Roy L. Johnston und John N. Murrell. „Modelling of surface relaxation and melting of aluminium“. Surface Science 373, Nr. 1 (Februar 1997): 67–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0039-6028(96)01153-3.
Der volle Inhalt der QuelleAkhtar, N., W. Akhtar und S. J. Wu. „Melting and casting of lithium containing aluminium alloys“. International Journal of Cast Metals Research 28, Nr. 1 (21.08.2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1179/1743133614y.0000000134.
Der volle Inhalt der QuelleMarukovich, E. I., und V. Yu Stetsenko. „ALUMINIUM BRONZE. NANOSTRUCTURAL PROCESSES OF MELTING AND MOULDING“. Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), Nr. 1 (06.04.2018): 12–15. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2018-1-12-15.
Der volle Inhalt der QuelleChakravorty, C. R., und M. Chakraborty. „Melting and Casting Characteristics of Aluminium-Lithium Alloys“. Cast Metals 2, Nr. 4 (Oktober 1989): 182–91. http://dx.doi.org/10.1080/09534962.1989.11819001.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Du Yao, Helen V. Atkinson und H. B. Dong. „The Kinetics of Melting: Liquid Fraction versus Time“. Solid State Phenomena 256 (September 2016): 94–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.256.94.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Wei, und Qiong Hua Zhou. „Properties of Nanocrystalline Aluminium Fabricated by Warm-Vacuum-Compaction Method“. Advanced Materials Research 299-300 (Juli 2011): 82–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.299-300.82.
Der volle Inhalt der QuelleSassi, Meriem, und Andrea Simon. „Waste-to-Reuse Foam Glasses Produced from Soda-Lime-Silicate Glass, Cathode Ray Tube Glass, and Aluminium Dross“. Inorganics 10, Nr. 1 (21.12.2021): 1. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10010001.
Der volle Inhalt der QuelleBock, Marina, Junaid Bawazeer, John Robinson, Marios Theofanous und Konstantinos Skalomenos. „Structural performance of additive manufactured aluminum tubular stub columns“. ce/papers 6, Nr. 3-4 (September 2023): 751–56. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.2603.
Der volle Inhalt der QuelleWallen-Russell, Christopher, und Ben Lishman. „The Friction of Saline Ice on Aluminium“. Advances in Tribology 2016 (2016): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1483951.
Der volle Inhalt der QuelleDaswa, Pfarelo, Heinrich Möller, Madeleine du Toit und Gonasagren Govender. „The Solution Heat Treatment of Rheo-High Pressure Die Cast Al-Mg-Si-(Cu) 6xxx Series Alloys“. Solid State Phenomena 217-218 (September 2014): 259–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.217-218.259.
Der volle Inhalt der QuelleDiwan, Bhoopendra Dhar, und Sambandam Murugan. „Surface Bonding Effect in Thermo Physical Properties of Aluminium Nitride Nano-Particle“. Advanced Materials Research 1086 (Februar 2015): 85–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1086.85.
Der volle Inhalt der QuelleShalaby, Rizk Mostafa, Mohamed Munther, Abu-Bakr Al-Bidawi und Mustafa Kamal. „Effect of aluminum content on structure, transport and mechanical properties of Sn-Zn eutectic lead free solder alloy rapidly solidified from melt.“ JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS 10, Nr. 1 (05.08.2015): 2641–48. http://dx.doi.org/10.24297/jap.v10i1.1343.
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