Zeitschriftenartikel zum Thema „Hollow forging“
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Tomczak, J., Z. Pater und T. Bulzak. „Forming of Hollow Shaft Forging From Titanium Alloy Ti6Al4V by Means of Rotary Compression“. Archives of Metallurgy and Materials 60, Nr. 1 (01.04.2015): 419–25. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0069.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Gui Hua, Zhi Ping Zhong, Yi Bian und Qian Li. „Numerical Simulation on Precision Forging Process for Spur-Gear with Large Module“. Advanced Materials Research 538-541 (Juni 2012): 927–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.538-541.927.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Min, und Qing Xian Ma. „Modeling and Numerical Simulation Research on Hollow Steel Ingot Forging Process of Heavy Cylinder Forging“. Advanced Materials Research 712-715 (Juni 2013): 627–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.712-715.627.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Hua Min, Lei Wang und Ming Hua Jin. „Research on Roll-Forging Process Simulation for Thick-Walled Hollow Part“. Advanced Materials Research 602-604 (Dezember 2012): 1891–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.1891.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Tung Sheng, und Yuan Chuan Hsu. „A Finite Element Analysis for the Forging Process of Hollow Spur Gear“. Materials Science Forum 505-507 (Januar 2006): 733–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.505-507.733.
Der volle Inhalt der QuelleSamołyk, Grzegorz. „Orbital Forging of a Ti6Al4V Alloy Jaw Coupling Sleeve“. Key Engineering Materials 622-623 (September 2014): 1228–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.622-623.1228.
Der volle Inhalt der QuelleZen, Sumin. „Research on a new forging technique—Short-hollow-rapid die forging“. Journal of Central South University of Technology 4, Nr. 1 (März 1997): 46–48. http://dx.doi.org/10.1007/s11771-997-0029-9.
Der volle Inhalt der QuelleMüller, Karsten, Malte Stonis, Michael Lücke und Bernd Arno Behrens. „Hydroforging of Thick-Walled Hollow Aluminum Profiles“. Key Engineering Materials 504-506 (Februar 2012): 181–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.504-506.181.
Der volle Inhalt der QuelleTuncer, C., und T. A. Dean. „Precision forging hollow parts in novel dies“. Journal of Mechanical Working Technology 16, Nr. 1 (Februar 1988): 39–50. http://dx.doi.org/10.1016/0378-3804(88)90138-6.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Dyi-Cheng, und Jheng-Guang Lin. „STUDY OF HOLLOW STEMMED HIP BONE FORMING“. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering 41, Nr. 4 (November 2017): 531–42. http://dx.doi.org/10.1139/tcsme-2017-1037.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Fayuan, Zhaohui Wang und Mi Lv. „Multiobjective Optimization of Precision Forging Process Parameters Based on Response Surface Method“. Advances in Materials Science and Engineering 2015 (2015): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2015/893730.
Der volle Inhalt der QuelleIbhadode, A. O. A. „On a Method for Die Container Design in Completely Closed Die Forging“. Journal of Manufacturing Science and Engineering 119, Nr. 3 (01.08.1997): 438–40. http://dx.doi.org/10.1115/1.2831125.
Der volle Inhalt der QuelleTomczak, J., T. Bulzak und Z. Pater. „A Method For Producing Hollow Shafts By Rotary Compression Using A Specially Designed Forging Machine“. Archives of Metallurgy and Materials 60, Nr. 3 (01.09.2015): 1745–54. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0300.
Der volle Inhalt der QuelleWeiß, Alexander, und Mathias Liewald. „Fließpressen hohler Wellen mit Wanddickenvariation/Cold forging of hollow shafts with wall thickness variation – Numerical investigation of a hollow forward extrusion process with adjustable deformation zone“. wt Werkstattstechnik online 110, Nr. 10 (2020): 684–88. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2020-10-40.
Der volle Inhalt der QuelleKolodkin, M. V., S. I. Zhul’ev, V. S. Dub, A. N. Romashkin und A. N. Mal’ginov. „Choice of a rational scheme for casting of a forging ingot for producing hollow forgings“. Russian Metallurgy (Metally) 2010, Nr. 6 (Juni 2010): 544–47. http://dx.doi.org/10.1134/s0036029510060169.
Der volle Inhalt der QuelleSchmieder, Felix, und Peter Kettner. „Manufacturing of hollow transmission shafts via bulk-metal forging“. Journal of Materials Processing Technology 71, Nr. 1 (November 1997): 113–18. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-0136(97)00156-8.
Der volle Inhalt der QuelleDas, P., Goutam Sutradhar, T. Chakraborty, S. Patra und M. Mitra. „Cold forging of sintered hollow polygonal disks with barreling“. Journal of Materials Science 43, Nr. 9 (Mai 2008): 3180–88. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-008-2452-1.
Der volle Inhalt der QuelleAlexandrov, Sergei, Elena Lyamina und Yeau-Ren Jeng. „A general kinematically admissible velocity field for axisymmetric forging and its application to hollow disk forging“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 88, Nr. 9-12 (14.06.2016): 3113–22. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-016-9018-1.
Der volle Inhalt der QuelleWiniarski, Grzegorz. „THEORETICAL ANALYSIS OF THE FORGING PROCESS FOR PRODUCING HOLLOW BALLS“. Advances in Science and Technology – Research Journal 7, Nr. 18 (10.06.2013): 68–73. http://dx.doi.org/10.5604/20804075.1051259.
Der volle Inhalt der QuelleShamrei, V. A., und S. I. Zhul’ev. „New shape of forging ingot for making hollow forged products“. Metallurgist 51, Nr. 11-12 (November 2007): 617–23. http://dx.doi.org/10.1007/s11015-007-0112-3.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Ting Ping, Shyh Chour Huang, Te Fu Huang und Thanh Phong Dao. „Analysis of Cold Preforming Process for Hollow Fasteners with Thin Flange“. Applied Mechanics and Materials 418 (September 2013): 246–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.418.246.
Der volle Inhalt der QuelleWälder, Jonas, und Mathias Liewald. „Hollow Lateral Extrusion of Tubular Billets – Further Development of the Cold Forging Process“. Applied Mechanics and Materials 794 (Oktober 2015): 160–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.794.160.
Der volle Inhalt der QuellePang, Hao, James Lowrie und Gracious Ngaile. „Development of a Non-isothermal Forging Process for Hollow Axle Shafts“. Procedia Engineering 207 (2017): 454–59. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.10.804.
Der volle Inhalt der QuelleShubina, A. N., und N. A. Babailov. „Modeling the radial forging of hollow ingots in multi-die units“. Diagnostics, Resource and Mechanics of materials and structures, Nr. 4 (August 2017): 6–15. http://dx.doi.org/10.17804/2410-9908.2017.4.006-015.
Der volle Inhalt der QuelleElkholy, A. H., A. H. Falah, M. A. Majeed und D. M. Almutairi. „Loading and Deformation Progression during Open Forging of Hollow Cylindrical Blanks“. International Journal of Simulation Modelling 8, Nr. 2 (15.06.2009): 114–25. http://dx.doi.org/10.2507/ijsimm08(2)5.130.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Yanling, Yi Qin und Raj Balendra. „Forming of hollow gear-shafts with pressure-assisted injection forging (PAIF)“. Journal of Materials Processing Technology 167, Nr. 2-3 (August 2005): 294–301. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2005.05.053.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, S., A. K. Jha und S. Kumar. „Dynamic effects during sinter forging of axi-symmetric hollow disc preforms“. International Journal of Machine Tools and Manufacture 47, Nr. 7-8 (Juni 2007): 1101–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2006.09.023.
Der volle Inhalt der QuelleRomanenko, V. P., P. P. Stepanov und S. M. Kriskovich. „Production of Hollow Railroad Axles by Screw Piercing and Radial Forging“. Metallurgist 61, Nr. 9-10 (Januar 2018): 873–77. http://dx.doi.org/10.1007/s11015-018-0579-0.
Der volle Inhalt der QuelleKIM, Soo-Young, und Tomonori IMAHASHI. „Evaluation of Ductile Fracture Criteria in Cold Forging of Hollow Parts“. Journal of the Japan Society for Technology of Plasticity 62, Nr. 722 (2021): 37–41. http://dx.doi.org/10.9773/sosei.62.37.
Der volle Inhalt der QuelleMatsumoto, Ryo, Hiroshi Utsunomiya und Shinya Ishigai. „Lubrication in Hot Forging with Pulsed Ram Motion“. Key Engineering Materials 767 (April 2018): 149–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.767.149.
Der volle Inhalt der QuelleBagus Muhammad Fauzi, Irza Sukmana und Yanuar Burhanuddin. „Initial Design of Forging Measuring Instrument for Application of Friction Welding“. Journal of Innovation and Technology 1, Nr. 1 (17.03.2020): 13–16. http://dx.doi.org/10.31629/jit.v1i1.2129.
Der volle Inhalt der QuellePantalé, Olivier, und Babacar Gueye. „Influence of the Constitutive Flow Law in FEM Simulation of the Radial Forging Process“. Journal of Engineering 2013 (2013): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2013/231847.
Der volle Inhalt der QuelleBehrens, Bernd Arno, Thorsten Matthias und Mohammad Kazhai. „Numerical and Experimental Investigations on Fold Formation in Forged Parts“. Key Engineering Materials 611-612 (Mai 2014): 212–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.611-612.212.
Der volle Inhalt der QuelleLuis, C. J., D. Salcedo, J. León, I. Puertas, J. P. Fuertes und R. Luri. „Manufacturing of Nanostructured Rings from Previously ECAE-Processed AA5083 Alloy by Isothermal Forging“. Journal of Nanomaterials 2013 (2013): 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2013/613102.
Der volle Inhalt der QuelleKaramyshev, A. P., I. I. Nekrasov, A. I. Pugin und A. A. Fedulov. „Modelling of the radial forging process of a hollow billet with the mandrel on the lever radial forging machine“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 124 (April 2016): 012054. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/124/1/012054.
Der volle Inhalt der QuelleLazić, Ladislav, Martina Lovrenić-Jugović und Željko Grubišić. „ENERGY TRANSFORMATION DURING THE PIERCE PROCESS IN THE PRODUCTION OF SEAMLESS PIPES“. Acta Metallurgica Slovaca 22, Nr. 1 (29.03.2016): 60. http://dx.doi.org/10.12776/ams.v22i1.684.
Der volle Inhalt der QuelleKwon, Yong Chul, Jong Hun Kang und Sang Sik Kim. „Study on Manufacturing Process of Hollow Main Shaft by Open Die Forging“. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A 40, Nr. 2 (01.02.2016): 221–27. http://dx.doi.org/10.3795/ksme-a.2016.40.2.221.
Der volle Inhalt der QuellePang, Hao, und Gracious Ngaile. „Development of a Non-isothermal Forging Process for Hollow Power Transmission Shafts“. Procedia Manufacturing 26 (2018): 1509–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2018.07.087.
Der volle Inhalt der QuelleMoshksar, M. M., und R. Ebrahimi. „An Analytical Approach for Backward-Extrusion Forging of Regular Polygonal Hollow Components“. International Journal of Mechanical Sciences 40, Nr. 12 (Dezember 1998): 1247–63. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7403(98)00016-2.
Der volle Inhalt der QuellePang, Hao, und Gracious Ngaile. „Development of a non-isothermal forging process for hollow power transmission shafts“. Journal of Manufacturing Processes 47 (November 2019): 22–31. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2019.08.034.
Der volle Inhalt der QuelleMissal, N., M. Liewald, D. Deliktas und H. Venzlaff. „Kaltumformung komplexer innenprofilierter Hohlbauteile*/Cold forging of complex inner-profiled hollow components“. wt Werkstattstechnik online 109, Nr. 10 (2019): 709–15. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2019-10-13.
Der volle Inhalt der QuelleMulyukov, Radik R., Ayrat A. Nazarov und Renat M. Imayev. „Current Status of Research and Development on Superplasticity at the Institute for Metals Superplasticity Problems“. Materials Science Forum 735 (Dezember 2012): 403–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.735.403.
Der volle Inhalt der QuelleMangas, Ángela, Maite Santos, Jose Ignacio Zarazua und Iñaki Pérez. „Design of Rotary Extrusion Process Using Simulation Techniques to Save Raw Material in Hollow Components“. Key Engineering Materials 651-653 (Juli 2015): 254–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.651-653.254.
Der volle Inhalt der QuelleChitkara, N. R., und M. A. Bhutta. „Forging and heading of hollow spur gear forms: an analysis and some experiments“. International Journal of Mechanical Sciences 41, Nr. 10 (Oktober 1999): 1159–89. http://dx.doi.org/10.1016/s0020-7403(98)00092-7.
Der volle Inhalt der QuelleSamołyk, Grzegorz. „NUMERICAL ANALYSIS OF A FORGING PROCESS FOR PRODUCING A HOLLOW BALL FROM TUBE“. Advances in Science and Technology Research Journal 12, Nr. 3 (01.09.2018): 150–57. http://dx.doi.org/10.12913/22998624/94972.
Der volle Inhalt der QuelleGitschel, Robin, Felix Kolpak, Oliver Hering und A. Erman Tekkaya. „Increasing the Lightweight Potential of Composite Cold Forging by Utilizing Magnesium and Granular Cores“. Metals 11, Nr. 1 (26.12.2020): 32. http://dx.doi.org/10.3390/met11010032.
Der volle Inhalt der QuelleTuncer, C., und T. A. Dean. „Surface Stress Measurements using Conical Oblique Pins on a Forging Die Mandrel“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Management and engineering manufacture 201, Nr. 4 (November 1987): 239–45. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1987_201_075_02.
Der volle Inhalt der QuellePater, Zbigniew, Janusz Tomczak und Tomasz Bulzak. „Innovative Metal Forming Techniques Developed at the Lublin University of Technology“. Solid State Phenomena 237 (August 2015): 209–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.237.209.
Der volle Inhalt der QuelleKim, H. S., und J. W. Youn. „Development of Cold Forging Process of Hollow-type Wheel Nut Wrench for Commercial Vehicles“. Transactions of Materials Processing 21, Nr. 8 (01.12.2012): 493–98. http://dx.doi.org/10.5228/kstp.2012.21.8.493.
Der volle Inhalt der QuelleBaozhong, Wang. „Research on the Near Net Shape Hollow Forging Technology for CAP 1400 Main Pipe“. International Journal of Mechanical Engineering and Applications 6, Nr. 2 (2018): 18. http://dx.doi.org/10.11648/j.ijmea.20180602.11.
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