Zeitschriftenartikel zum Thema „Friction modification“
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Chen, Shi, und Zhinan Zhang. „Modification of friction for straightforward implementation of friction law“. Multibody System Dynamics 48, Nr. 2 (10.09.2019): 239–57. http://dx.doi.org/10.1007/s11044-019-09694-0.
Der volle Inhalt der QuelleSadowski, Piotr, und Emil Czajka. „Modification of tribological tester t-01m allowing testing in conditions of lubrication“. MATEC Web of Conferences 252 (2019): 08004. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201925208004.
Der volle Inhalt der QuelleRautkari, Lauri, Milena Properzi, Frédéric Pichelin und Mark Hughes. „Surface modification of wood using friction“. Wood Science and Technology 43, Nr. 3-4 (27.09.2008): 291–99. http://dx.doi.org/10.1007/s00226-008-0227-0.
Der volle Inhalt der QuelleLI, Jin-Qi, und Takeshi SHINODA. „Surface Modification by Friction Coating under Water“. Journal of the Society of Materials Science, Japan 49, Nr. 9Appendix (2000): 193–97. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.49.9appendix_193.
Der volle Inhalt der QuelleR??TTGER, J??RGEN, und REGINALD ELSON. „A Modification of Charnley Low-friction Arthroplasty“. Clinical Orthopaedics and Related Research &NA;, Nr. 211 (Oktober 1986): 154???163. http://dx.doi.org/10.1097/00003086-198610000-00023.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Yuan-sheng. „Surface modification of calcium carbonate nanoparticles as hydraulic oil additives friction performance research“. Functional materials 25, Nr. 3 (27.09.2018): 564–67. http://dx.doi.org/10.15407/fm25.03.564.
Der volle Inhalt der QuelleKOMVOPOULOS, K. „PLASMA-ENHANCED SURFACE MODIFICATION OF LOW LINEAR-DENSITY POLYETHYLENE CATHETERS“. Journal of Mechanics in Medicine and Biology 01, Nr. 01 (Mai 2001): 17–31. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519401000064.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Zhang, Tang und Gao. „Friction and Wear Behavior of Polyimide Composites Reinforced by Surface-Modified Poly-p-Phenylenebenzobisoxazole (PBO) Fibers in High Ambient Temperatures“. Polymers 11, Nr. 11 (03.11.2019): 1805. http://dx.doi.org/10.3390/polym11111805.
Der volle Inhalt der QuelleKwon, Yong-Jai, Ichinori Shigematsu und Naobumi Saito. „Surface Modification of Aluminum Foams Using Friction Phenomena“. Journal of the Japan Institute of Metals 73, Nr. 7 (2009): 527–32. http://dx.doi.org/10.2320/jinstmet.73.527.
Der volle Inhalt der QuelleJanakiraman, S., Jayachandra Reddy, Satish V. Kailash und K. Udaya Bhat. „Surface Modification of Steels Using Friction Stir Surfacing“. Materials Science Forum 710 (Januar 2012): 258–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.710.258.
Der volle Inhalt der QuelleKwon, Yong-Jai, Ichinori Shigematsu und Naobumi Saito. „Surface Modification of Porous Metals Using Friction Phenomena“. MATERIALS TRANSACTIONS 50, Nr. 1 (2009): 192–96. http://dx.doi.org/10.2320/matertrans.mer2008288.
Der volle Inhalt der QuelleYu, L. D., G. W. Shuy und T. Vilaithong. „Friction modification of WC-Co by ion implantation“. Surface and Coatings Technology 128-129 (Juni 2000): 404–9. http://dx.doi.org/10.1016/s0257-8972(00)00642-3.
Der volle Inhalt der QuelleKATOH, Kazuyoshi, und Hiroshi TOKISUE. „Surface modification of aluminum alloy by friction surfacing“. Proceedings of Conference of Kyushu Branch 2003.56 (2003): 33–34. http://dx.doi.org/10.1299/jsmekyushu.2003.56.33.
Der volle Inhalt der QuelleLampaert, V., J. Swevers und F. Al-Bender. „Modification of the Leuven integrated friction model structure“. IEEE Transactions on Automatic Control 47, Nr. 4 (April 2002): 683–87. http://dx.doi.org/10.1109/9.995050.
Der volle Inhalt der QuelleDavidov, S. V., und A. O. Gorlenko. „Friction Surface Modification by Nanodiamonds of Denotational Synthesis“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 124 (April 2016): 012122. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/124/1/012122.
Der volle Inhalt der QuelleKurt, Adem, Ilyas Uygur und Eren Cete. „Surface modification of aluminium by friction stir processing“. Journal of Materials Processing Technology 211, Nr. 3 (März 2011): 313–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2010.09.020.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Da Bin, Can Li Li, Yang Cao, Ze Lu und Qi Xiang Cui. „Tribological Performance Comparison and Analysis on Friction Material: Four Modified Phenolic (PF) Resins“. Key Engineering Materials 693 (Mai 2016): 653–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.693.653.
Der volle Inhalt der QuelleLeont’ev, L. B., N. P. Shapkin und V. N. Makarov. „Functional Nanostructured Tribotechnical Materials“. Solid State Phenomena 265 (September 2017): 410–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.265.410.
Der volle Inhalt der QuelleQuinn, D. Dane. „A New Regularization of Coulomb Friction“. Journal of Vibration and Acoustics 126, Nr. 3 (01.07.2004): 391–97. http://dx.doi.org/10.1115/1.1760564.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Wengang, Xueyuan Liu und Lili Zheng. „Study on the friction characteristics of 304 steel with composite surface modification“. Industrial Lubrication and Tribology 69, Nr. 2 (13.03.2017): 248–58. http://dx.doi.org/10.1108/ilt-03-2016-0051.
Der volle Inhalt der QuelleLathabai, Sri, R. Migeon, V. K. Tyagi, Robert G. O'Donnell und Yuri Estrin. „Friction Stir Processing: A Technique for Microstructural Refinement in Metallic Materials“. Materials Science Forum 618-619 (April 2009): 63–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.618-619.63.
Der volle Inhalt der QuelleBhattacharya, Rabi S., A. K. Rai, J. S. Zabinski und Neil T. McDevitt. „Ion beam modification of fullerene films and their frictional behavior“. Journal of Materials Research 9, Nr. 7 (Juli 1994): 1615–18. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1994.1615.
Der volle Inhalt der QuelleHan, Heng, Shi Jie Wang und Xiao Ren Lv. „Study on the Friction Properties of Surface Iodide Modified Nitrile Rubber“. Applied Mechanics and Materials 157-158 (Februar 2012): 114–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.157-158.114.
Der volle Inhalt der QuelleKwon, Yong-Jai. „Surface Modification of Metallic Materials via Friction Stir Process“. Journal of Welding and Joining 26, Nr. 6 (31.12.2008): 18–22. http://dx.doi.org/10.5781/kwjs.2008.26.6.018.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Ning, und Diran Apelian. „Microstructural Modification of A206 Aluminium via Friction Stir Processing“. Materials Science Forum 618-619 (April 2009): 361–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.618-619.361.
Der volle Inhalt der QuelleSHINODA, Takeshi, und Jinqi LI. „Surface modification of 5083 aluminum alloys using friction surfacing.“ Journal of Japan Institute of Light Metals 49, Nr. 10 (1999): 499–503. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.49.499.
Der volle Inhalt der QuelleShastin, V. I., und S. K. Kargapol’tsev. „Laser Modification: Increasing the Wear Resistance of Friction Surfaces“. Key Engineering Materials 836 (März 2020): 104–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.836.104.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Ling. „Equipment Modification for Friction Stir Joining Based on PLC“. Applied Mechanics and Materials 596 (Juli 2014): 52–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.596.52.
Der volle Inhalt der QuelleShea, J. J. „Surface Modification, Mechanisms-Friction, Stress, Reaction Engineering [Book review]“. IEEE Electrical Insulation Magazine 21, Nr. 2 (März 2005): 55. http://dx.doi.org/10.1109/mei.2005.1412229.
Der volle Inhalt der QuelleGrewal, H. S., H. S. Arora, H. Singh und A. Agrawal. „Surface modification of hydroturbine steel using friction stir processing“. Applied Surface Science 268 (März 2013): 547–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2013.01.006.
Der volle Inhalt der QuelleBijani, Dariush, Elena L. Deladi, Aydar Akchurin, Matthijn B. de Rooij und Dirk J. Schipper. „The Influence of Surface Texturing on the Frictional Behaviour of Parallel Sliding Lubricated Surfaces under Conditions of Mixed Lubrication“. Lubricants 6, Nr. 4 (11.10.2018): 91. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants6040091.
Der volle Inhalt der QuelleVafai, K., und P. C. Huang. „Analysis of Heat Transfer Regulation and Modification Employing Intermittently Emplaced Porous Cavities“. Journal of Heat Transfer 116, Nr. 3 (01.08.1994): 604–13. http://dx.doi.org/10.1115/1.2910912.
Der volle Inhalt der QuelleSamani, Hamid Rahmani, Masoud Mirtaheri und Mojtaba Rafiee. „The Effects of Various Slippage Loads on the Response Modification Factor of Steel Structures Equipped with Frictional Dampers“. International Journal of Structural Stability and Dynamics 15, Nr. 06 (17.06.2015): 1450080. http://dx.doi.org/10.1142/s0219455414500801.
Der volle Inhalt der QuelleLao, Xing Sheng, Xu Feng Zhao, Yong Liu, Chun Hui Dai und Wei Jian Lyu. „Friction Characteristics of Surface Nitriding Modification Layer of Ti-6Al-4V ELI Titanium Alloy in Seawater Environment“. Materials Science Forum 1005 (August 2020): 18–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1005.18.
Der volle Inhalt der QuelleHild, Rafael, Andreas Feuerhack, Daniel Trauth, Dennis C. Hoffmann, Nathan C. Kruppe, Tobias Brögelmann, Kirsten Bobzin und Fritz Klocke. „Influence of surface integrity on the plastic flow in analogous testing of 42CrMo4“. MATEC Web of Conferences 190 (2018): 14009. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201819014009.
Der volle Inhalt der QuelleTao, Zhenhua, und Bharat Bhushan. „Surface Modification of AFM Si3N4 Probes for Adhesion/Friction Reduction and Imaging Improvement“. Journal of Tribology 128, Nr. 4 (02.06.2006): 865–75. http://dx.doi.org/10.1115/1.2345411.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Rui Di, Jing Long Li, Jiang Tao Xiong und Fu Sheng Zhang. „Friction Stir Processing for the Modification of Laser Claded Microstructure“. Advanced Materials Research 311-313 (August 2011): 2336–39. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.311-313.2336.
Der volle Inhalt der QuelleLUBAS, JANUSZ. „TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF SURFACE LAYER WITH BORON IN FRICTION PAIRS“. Surface Review and Letters 16, Nr. 05 (Oktober 2009): 767–73. http://dx.doi.org/10.1142/s0218625x09013232.
Der volle Inhalt der QuelleKwon, Young Woo, Mun Ki Bae, Ri-Ichi Murakami, Tae Hwan Jang und Tae Gyu Kim. „Study of the micro/nano-texture design to improve the friction properties of DLC thin films“. International Journal of Modern Physics B 35, Nr. 14n16 (14.05.2021): 2140027. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979221400270.
Der volle Inhalt der QuelleLivneh, Moshe. „Friction Correction Equation for the Dynamic Cone Penetrometer in Subsoil Strength Testing“. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1714, Nr. 1 (Januar 2000): 89–97. http://dx.doi.org/10.3141/1714-12.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Z., Z. X. Yang und S. P. Wilkinson. „Analysis of passive earth pressure modification due to seepage flow effects“. Canadian Geotechnical Journal 55, Nr. 5 (Mai 2018): 666–79. http://dx.doi.org/10.1139/cgj-2017-0087.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Peng, Jing Lv, Lian Hai Wang, Qiang Ma und Xin He Zhu. „Research on Tribological Properties of Serpentine Particles as Lubricating Oil Additives“. Advanced Materials Research 284-286 (Juli 2011): 1001–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.284-286.1001.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Cheng, Huan Yong Cui, Qing Ping Zhang und Wen Ming Wang. „An approach of calculation on sliding friction power losses in involute helical gears with modification“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 230, Nr. 9 (22.02.2015): 1521–31. http://dx.doi.org/10.1177/0954406215573977.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Meng Xiang, und Jian Mei Chen. „The Influence of the Al-Ti-B/Al-Sr Modification on the Microstructure and Properties of the Hypereutectic Al-Si Alloy in Automotive Piston“. Advanced Materials Research 744 (August 2013): 339–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.744.339.
Der volle Inhalt der QuelleRung, Stefan, Kevin Bokan, Frederick Kleinwort, Simon Schwarz, Peter Simon, Jan-Hendrik Klein-Wiele, Cemal Esen und Ralf Hellmann. „Possibilities of Dry and Lubricated Friction Modification Enabled by Different Ultrashort Laser-Based Surface Structuring Methods“. Lubricants 7, Nr. 5 (17.05.2019): 43. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants7050043.
Der volle Inhalt der QuelleLaber, Alicja. „Modification of working conditions for a friction pair with an additive added to engine oil during operation“. Industrial Lubrication and Tribology 66, Nr. 4 (03.06.2014): 560–67. http://dx.doi.org/10.1108/ilt-04-2011-0028.
Der volle Inhalt der QuelleSheikin, S. E., I. M. Pogrelyuk und D. A. Sergach. „Modification of working surface of titanium components of friction units“. Journal of Superhard Materials 37, Nr. 5 (September 2015): 351–56. http://dx.doi.org/10.3103/s1063457615050093.
Der volle Inhalt der QuelleWęglowski, Marek Stanisław, Mateusz Kopyściański und Stanisław Dymek. „Friction Stir Processing Multi-Run Modification of Cast Aluminum Alloy“. Key Engineering Materials 611-612 (Mai 2014): 1595–600. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.611-612.1595.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Z. Y., Siddharth R. Sharma, Rajiv S. Mishra und Murray W. Mahoney. „Microstructural Modification of Cast Aluminum Alloys via Friction Stir Processing“. Materials Science Forum 426-432 (August 2003): 2891–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.426-432.2891.
Der volle Inhalt der QuelleSantner, E., D. Klaffke, K. Meine, Ch Polaczyk und D. Spaltmann. „Demonstration of topography modification by friction processes and vice versa“. Tribology International 39, Nr. 5 (Mai 2006): 450–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.triboint.2005.04.029.
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