Zeitschriftenartikel zum Thema „Galvanizing process“
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Cai, Xing Fu, Yong Zhi Huang, Yun Gang Li und Li Na Zhao. „Production Process and Technology Development of Hot-Dip Galvanizing“. Applied Mechanics and Materials 488-489 (Januar 2014): 61–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.488-489.61.
Der volle Inhalt der QuelleKopyciński, Dariusz, und Edward Guzik. „Intermetallic Phases Formation in Hot Dip Galvanizing Process“. Solid State Phenomena 197 (Februar 2013): 77–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.197.77.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Qi, Yuqing Cao, Shuai Chen, Xinye Xu, Mutian Yao, Jie Fang, Kuan Lei und Guiqun Liu. „Hot-Dip Galvanizing Process and the Influence of Metallic Elements on Composite Coatings“. Journal of Composites Science 8, Nr. 5 (25.04.2024): 160. http://dx.doi.org/10.3390/jcs8050160.
Der volle Inhalt der QuelleSepper, Sirli, Priidu Peetsalu, Mart Saarna, Valdek Mikli und Priit Kulu. „Effect of Hot Dip Galvanizing on the Mechanical Properties of High Strength Steels“. Key Engineering Materials 604 (März 2014): 12–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.604.12.
Der volle Inhalt der QuelleKania, Henryk, Jacek Mendala, Jarosław Kozuba und Mariola Saternus. „Development of Bath Chemical Composition for Batch Hot-Dip Galvanizing—A Review“. Materials 13, Nr. 18 (19.09.2020): 4168. http://dx.doi.org/10.3390/ma13184168.
Der volle Inhalt der QuelleCosta, Altamirano, Salinas, González-González und Goodwin. „Optimization of the Continuous Galvanizing Heat Treatment Process in Ultra-High Strength Dual Phase Steels Using a Multivariate Model“. Metals 9, Nr. 6 (21.06.2019): 703. http://dx.doi.org/10.3390/met9060703.
Der volle Inhalt der QuelleKnop, Krzysztof. „Analysis and Improvement of the Galvanized Wire Production Process with the use of DMAIC Cycle“. Quality Production Improvement - QPI 1, Nr. 1 (01.07.2019): 551–58. http://dx.doi.org/10.2478/cqpi-2019-0074.
Der volle Inhalt der QuelleÁlló, Štefan, Vladimir Kročko, Maroš Korenko, Zuzana Andrássyová und Daniela Földešiová. „Effect of Chemical Degreasing on Corrosion Stability of Components in Automobile Industry“. Advanced Materials Research 801 (September 2013): 19–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.801.19.
Der volle Inhalt der QuelleKopyciński, D., E. Guzik, A. Szczęsny und D. Siekaniec. „Diffusion Coefficient in the Zinc Coating Shaped on the Surface of Cast Iron and Steel Alloys“. Archives of Foundry Engineering 15, Nr. 2 (01.06.2015): 43–46. http://dx.doi.org/10.1515/afe-2015-0035.
Der volle Inhalt der QuelleHocking, G. C., W. L. Sweatman, A. D. Fitt und C. Breward. „Deformations during jet-stripping in the galvanizing process“. Journal of Engineering Mathematics 70, Nr. 1-3 (27.07.2010): 297–306. http://dx.doi.org/10.1007/s10665-010-9394-8.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Tong, Yan Lin He, Hua Wang, Lin Li und Li Wang. „Selective Oxidation Behavior of Medium Manganese Steel in Hot-Dip Galvanizing Process“. Materials Science Forum 960 (Juni 2019): 51–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.960.51.
Der volle Inhalt der QuelleKowalik-Klimczak, Anna, Anna Gajewska-Midziałek, Zofia Buczko, Monika Łożyńska, Maciej Życki, Wioletta Barszcz, Tinatin Ciciszwili et al. „Circular Economy Approach in Treatment of Galvanic Wastewater Employing Membrane Processes“. Membranes 13, Nr. 3 (11.03.2023): 325. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13030325.
Der volle Inhalt der QuelleHao, Xiao Dong, und Qi Fu Zhang. „Conceptual Design of a Multi-Functional Hot-Dip Galvanizing Simulator“. Advanced Materials Research 813 (September 2013): 188–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.813.188.
Der volle Inhalt der QuelleJin, HongMei, Yi Li und Ping Wu. „Prediction of new additives for galvanizing process by the properties of their constituent chemical elements“. Journal of Materials Research 14, Nr. 5 (Mai 1999): 1791–95. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1999.0241.
Der volle Inhalt der QuelleGusev, V. M., V. B. Mordynskii und M. G. Frolova. „Improvement of Dynamic Thermal Diffusion Galvanizing Production Process Efficiency“. Chemical and Petroleum Engineering 52, Nr. 7-8 (November 2016): 563–66. http://dx.doi.org/10.1007/s10556-016-0233-2.
Der volle Inhalt der QuelleVogel, Thomas I. „A Free-Boundary Problem Arising from a Galvanizing Process“. SIAM Journal on Mathematical Analysis 16, Nr. 5 (September 1985): 970–79. http://dx.doi.org/10.1137/0516073.
Der volle Inhalt der QuelleDalef, Abdosalam, und Mohammed Alaalem. „Quality Improvement in Hot Dip Galvanizing Process Using Robust Design tools“. مجلة الجامعة الأسمرية: العلوم التطبيقية 1, Nr. 2 (30.12.2016): 107–17. http://dx.doi.org/10.59743/aujas.v1i2.1563.
Der volle Inhalt der QuelleSzczęsny, A., D. Kopyciński und E. Guzik. „Shaping optimal zinc coating on the surface of high-quality ductile iron casting. Part I – Moulding technologies vs. zinc coating“. Archives of Metallurgy and Materials 62, Nr. 1 (01.03.2017): 385–90. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2017-0060.
Der volle Inhalt der QuelleWegrzynkiewicz, S., D. Jedrzejczyk, I. Szłapa, M. Hajduga und S. Boczkal. „Influence of a Substrate Surface on the (Zn) – Coating Formation/ Wpływ Powierzchni Podłoża Na Kształtowanie Się Powłoki (Zn)“. Archives of Metallurgy and Materials 59, Nr. 4 (01.12.2014): 1373–78. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2014-0234.
Der volle Inhalt der QuelleShukla, Sanjeev Kumar, Anup Kumar Sadhukhan und Parthapratim Gupta. „Development of ANN Model for Prediction of Coating Thickness in Hot Dip Galvanizing Process“. International Journal of Materials Science and Engineering 5, Nr. 2 (2017): 60–68. http://dx.doi.org/10.17706/ijmse.2017.5.2.60-68.
Der volle Inhalt der QuelleRomero, G., A. Palacios, J. Rivera, I. Pérez, D. Lara, J. Rivera und J. Arredondo. „Robust Control Techniques Applied to the Hot-Dip Galvanizing Process“. Applied Mechanics and Materials 459 (Oktober 2013): 212–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.459.212.
Der volle Inhalt der QuelleRudnik, E., G. Wloch und L. Szatan. „Hydrometallurgical treatment of zinc ash from hot-dip galvanizing process“. Minerals & Metallurgical Processing 35, Nr. 2 (01.05.2018): 69–76. http://dx.doi.org/10.19150/mmp.8288.
Der volle Inhalt der QuelleSepper, S., P. Peetsalu, P. Kulu, M. Saarna und V. Mikli. „The role of silicon in the hot dip galvanizing process“. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 65, Nr. 2 (2016): 159. http://dx.doi.org/10.3176/proc.2016.2.11.
Der volle Inhalt der QuelleElsaadawy, E. A., G. S. Hanumanth, A. K. S. Balthazaar, J. R. McDermid, A. N. Hrymak und J. F. Forbes. „Coating Weight Model for the Continuous Hot-Dip Galvanizing Process“. Metallurgical and Materials Transactions B 38, Nr. 3 (01.05.2007): 413–24. http://dx.doi.org/10.1007/s11663-007-9037-2.
Der volle Inhalt der QuelleHernández-Betancur, Jose D., Hugo F. Hernández und Luz M. Ocampo-Carmona. „A holistic framework for assessing hot-dip galvanizing process sustainability“. Journal of Cleaner Production 206 (Januar 2019): 755–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.177.
Der volle Inhalt der QuelleVillamar, Cristina A., Katherine Salazar, Karla Montenegro-Rosero, Luis Huaraca und Kennedy C. da Conceicao. „Preventive strategies for reuse and recycling of wastewater within the HDG production“. Water Science and Technology 85, Nr. 1 (14.12.2021): 265–78. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2021.621.
Der volle Inhalt der QuelleParmar, Jayraj, Daulat Kumar Sharma, Patel Khyati und Patel Sweta. „A Review on Galvanizing Coating Defects: Causes and Remedies“. Jurnal Kejuruteraan 34, Nr. 4 (30.07.2022): 535–42. http://dx.doi.org/10.17576/jkukm-2022-34(4)-01.
Der volle Inhalt der QuelleSuarez, Lucia, D. Warichet und Yvan Houbaert. „Galvanized Coatings Produced in a Hot Dip Simulator (HDS)“. Defect and Diffusion Forum 297-301 (April 2010): 1048–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.297-301.1048.
Der volle Inhalt der QuelleRožėnė, Justė, Irmantas Gedzevičius und Šarūnas Mikaliūnas. „SUVIRINIMO MEDŽIAGŲ ĮTAKOS KARŠTOJO CINKAVIMO PROCESO KOKYBEI TYRIMAS / THE ANALYSIS OF THE WELDING MATERIALS IMPACT FOR THE HOT-DIP GALVANIZATION PROCESS QUALITY“. Mokslas - Lietuvos ateitis 11 (14.05.2019): 1–4. http://dx.doi.org/10.3846/mla.2019.10053.
Der volle Inhalt der QuelleGadalov, V. N., O. M. Gubanov, Yu V. Skripkina und Yu M. Subbotina. „Monitoring of the condition and development of package systems for continuous hot-dip galvanizing of thin-sheet steel products“. Glavnyj mekhanik (Chief Mechanic), Nr. 12 (16.11.2021): 34–48. http://dx.doi.org/10.33920/pro-2-2112-03.
Der volle Inhalt der QuelleMraz, L., und J. Lesay. „Problems with reliability and safety of hot dip galvanized steel structures“. Soldagem & Inspeção 14, Nr. 2 (Juni 2009): 184–90. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-92242009000200011.
Der volle Inhalt der QuelleGapsari, Femiana, Puth H. Setyarini, Khairul Anam, Siti Azizah und Ria Yuliati. „The Effect of Hot Dip Galvanizing Temperature to Corrosion Rate of Steel as the Material for Chopper Machine“. Solid State Phenomena 291 (Mai 2019): 148–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.291.148.
Der volle Inhalt der QuellePruncu, C. I., Z. Azari, C. Casavola und C. Pappalettere. „Characterization and Prediction of Cracks in Coated Materials: Direction and Length of Crack Propagation in Bimaterials“. International Scholarly Research Notices 2015 (31.01.2015): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/594147.
Der volle Inhalt der QuelleNasouri, Reza, Kien Nguyen, Arturo Montoya, Adolfo Matamoros, Caroline Bennett und Jian Li. „Simulating the hot dip galvanizing process of high mast illumination poles. Part II: Effects of geometrical properties and galvanizing practices“. Journal of Constructional Steel Research 159 (August 2019): 584–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.010.
Der volle Inhalt der QuelleAts-Tsauri, Muhammad Ibrahim, Isdaryanto Iskandar und Barita Raja Siregar. „Strategi Penentuan Supplier untuk Mitigasi Dampak Kenaikan Harga Bahan Baku pada Industri Manufaktur Baja lapis seng“. Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering 14, Nr. 1 (12.05.2022): 1. http://dx.doi.org/10.22441/oe.2022.v14.i1.038.
Der volle Inhalt der QuelleGalin, R. G., N. A. Shaburova und D. A. Zakharyevich. „Thermal Diffusion Galvanizing in Ferriferous Zinc Powder“. Materials Science Forum 870 (September 2016): 129–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.870.129.
Der volle Inhalt der QuelleTrull, Oscar, Juan Carlos García-Díaz und Angel Peiró-Signes. „Forecasting Irregular Seasonal Power Consumption. An Application to a Hot-Dip Galvanizing Process“. Applied Sciences 11, Nr. 1 (23.12.2020): 75. http://dx.doi.org/10.3390/app11010075.
Der volle Inhalt der QuelleINAGAKI, Jun-ichi, Michitaka SAKURAI und Toyofumi WATANABE. „Alloying Reactions and Coating Microstructure in Continuous Galvanizing and Galvannealing Process“. Tetsu-to-Hagane 79, Nr. 11 (1993): 1273–77. http://dx.doi.org/10.2355/tetsutohagane1955.79.11_1273.
Der volle Inhalt der QuelleMarañón, Elena, Yolanda Fernández und Leonor Castrillón. „Ion Exchange Treatment of Rinse Water Generated in the Galvanizing Process“. Water Environment Research 77, Nr. 7 (November 2005): 3054–58. http://dx.doi.org/10.2175/106143005x73947.
Der volle Inhalt der QuelleDakhili, Nafiseh, Hekmat Razavizadeh, M. T. Salehi und S. Hossein Seyedein. „Recovery of Zinc from the Final Slag of Steel's Galvanizing Process“. Advanced Materials Research 264-265 (Juni 2011): 592–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.264-265.592.
Der volle Inhalt der QuelleShin, Ki Tae, und Wan Kyun Chung. „A new Model and Control of Coating Process at Galvanizing line“. IFAC Proceedings Volumes 41, Nr. 2 (2008): 9138–43. http://dx.doi.org/10.3182/20080706-5-kr-1001.01544.
Der volle Inhalt der Quelle王, 智燕. „Application Study of Process Control System in Cold Rolling Galvanizing Line“. Computer Science and Application 12, Nr. 06 (2022): 1499–505. http://dx.doi.org/10.12677/csa.2022.126149.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Peng, und Han Chen. „Vibration Analysis of Steel Strip in Continuous Hot-Dip Galvanizing Process“. Journal of Applied Mathematics and Physics 01, Nr. 06 (2013): 31–36. http://dx.doi.org/10.4236/jamp.2013.16007.
Der volle Inhalt der QuelleInagaki, Jun-ichi, Michitaka Sakurai, Akihiko Nakamura, Noboru Taguchi und Masahiro Shoji. „Development of Controlling Technology for Galvannealed Coating in Continuous galvanizing Process.“ Materia Japan 33, Nr. 4 (1994): 450–52. http://dx.doi.org/10.2320/materia.33.450.
Der volle Inhalt der QuelleMoon, Kyung-Man, Jae-Hyun Jeong, Jun-Mu Park, Myeong-Hoon Lee und Tae-Sil Baek. „Improvement of Hot Dip Galvanizing Process by Additive to Flux Solution“. Journal of the Korean institute of surface engineering 49, Nr. 6 (31.12.2016): 513–20. http://dx.doi.org/10.5695/jkise.2016.49.6.513.
Der volle Inhalt der QuelleLACANETTE, Delphine, Stéphane VINCENT, Eric ARQUIS und Pascal GARDIN. „Numerical Simulation of Gas-Jet Wiping in Steel Strip Galvanizing Process“. ISIJ International 45, Nr. 2 (2005): 214–20. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.45.214.
Der volle Inhalt der QuelleChakraborty, A., M. Manna, A. Pandey und M. Dutta. „Development of an improved tube galvanizing process by prior metallic coating“. Journal of Materials Processing Technology 213, Nr. 9 (September 2013): 1501–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2013.03.016.
Der volle Inhalt der QuelleIlinca, F., F. Ajersch, C. Baril und F. E. Goodwin. „Numerical simulation of the galvanizing process during GA to GI transition“. International Journal for Numerical Methods in Fluids 53, Nr. 10 (2007): 1629–46. http://dx.doi.org/10.1002/fld.1376.
Der volle Inhalt der QuelleBellini, Costanzo, Francesco Iacoviello, Francesco Carlino und Vittorio Di Cocco. „The influence of hot dip galvanizing process on intermetallic phases formation“. Material Design & Processing Communications 1, Nr. 2 (15.02.2019): e39. http://dx.doi.org/10.1002/mdp2.39.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Chuhao, Ying Lin, Jiayong Cao, Chenglong Tang und Xuemin Wang. „Numerical study of gas-solid two-phase flow in the snout of continuous hot-dip galvanizing process“. Journal of Physics: Conference Series 2760, Nr. 1 (01.05.2024): 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2760/1/012007.
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