Zeitschriftenartikel zum Thema „Piping material“
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Zheng, San Long, Zeng Liang Gao, Nian Jin Chen, Li Jian Zhuang, Yu Feng Ye und Xue Feng Yu. „Safety Evaluation of Pressure Piping with Weld Flaw after Long Time Service in a Water Power Plant“. Key Engineering Materials 353-358 (September 2007): 2601–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.2601.
Der volle Inhalt der QuelleNagy, László, und Tamás Huszák. „Investigation of piping material“. Periodica Polytechnica Civil Engineering 56, Nr. 2 (2012): 233. http://dx.doi.org/10.3311/pp.ci.2012-2.09.
Der volle Inhalt der QuelleSuzuki, K., H. Asano, R. Yahagi, I. Kobayashi, P. Sellin, C. Svemar und M. Holmqvist. „Experimental investigations of piping phenomena in bentonite-based buffer materials for an HLW repository“. Clay Minerals 48, Nr. 2 (Mai 2013): 363–82. http://dx.doi.org/10.1180/claymin.2013.048.2.15.
Der volle Inhalt der QuelleO’Brien, Colleen, Noel Lobo und Carlton Ramcharran. „These Pipes Have Passed“. Mechanical Engineering 137, Nr. 06 (01.06.2015): 86–87. http://dx.doi.org/10.1115/1.2015-jun-8.
Der volle Inhalt der QuelleChukwudi, Obi Ifeanyi. „ORGANIC PLASTICS: MATERIAL FOR SICK BUILDING SYNDROME CONTROL AND PREVENTION IN BUILDING CONSTRUCTION“. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH 6, Nr. 6 (30.06.2018): 193–99. http://dx.doi.org/10.29121/granthaalayah.v6.i6.2018.1365.
Der volle Inhalt der QuelleWu, J. K. „A Method for Machine Arrangement Design Evaluation and Pipe Construction Material Estimation“. Journal of Ship Production 16, Nr. 03 (01.08.2000): 173–81. http://dx.doi.org/10.5957/jsp.2000.16.3.173.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Hao Chuang, Kwang Hyeon Lee, Jae Mean Koo und Chang Sung Seok. „A Research on Static and Dynamic Fracture-Resistance of Welding Parts of Coolant Piping Material“. Advanced Materials Research 415-417 (Dezember 2011): 2109–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.415-417.2109.
Der volle Inhalt der QuelleJing, Yuanlin, Feng Guo, Yiping Wang und Qunwu Huang. „Influence of Piping on On-Line Continuous Weighing of Materials inside Process Equipment: Theoretical Analysis and Experimental Verification“. Applied Sciences 11, Nr. 11 (04.06.2021): 5246. http://dx.doi.org/10.3390/app11115246.
Der volle Inhalt der QuelleJo, Mayumi, Makoto Ono, Masashi Nakayama, Hidekazu Asano und Tomoko Ishii. „A study of methods to prevent piping and erosion in buffer materials intended for a vertical deposition hole at the Horonobe Underground Research Laboratory“. Geological Society, London, Special Publications 482, Nr. 1 (21.09.2018): 175–90. http://dx.doi.org/10.1144/sp482.7.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Jie, Jinwei Jiang, Min Liu, Qian Feng, Peng Zhang und Siu Ho. „Implementation of Shape Memory Alloy Sponge as Energy Dissipating Material on Pounding Tuned Mass Damper: An Experimental Investigation“. Applied Sciences 9, Nr. 6 (14.03.2019): 1079. http://dx.doi.org/10.3390/app9061079.
Der volle Inhalt der QuelleRichards, Norvin. „Contiguity Theory and Pied-Piping“. Linguistic Inquiry 51, Nr. 3 (Juli 2020): 553–78. http://dx.doi.org/10.1162/ling_a_00353.
Der volle Inhalt der QuelleScavuzzo, R. J., P. C. Lam und J. S. Gau. „Ratcheting of Pressurized Piping Subjected to Seismic Loading“. Journal of Pressure Vessel Technology 114, Nr. 3 (01.08.1992): 315–20. http://dx.doi.org/10.1115/1.2929046.
Der volle Inhalt der QuellePhanitwong, Wiriyakorn, und Sutasn Thipprakmas. „Finite element analysis of piping defect formation in the sheet-extrusion process“. International Journal of Modeling, Simulation, and Scientific Computing 06, Nr. 01 (März 2015): 1550010. http://dx.doi.org/10.1142/s1793962315500105.
Der volle Inhalt der QuelleNiu, Yu Jing, Li Song, Feng Tao Hu und Ke Feng Wang. „T91 High Temperature Reheater Piping Leakage Analysis“. Advanced Materials Research 605-607 (Dezember 2012): 300–303. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.605-607.300.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Eung-Soo, und Myong-O. Yoon. „Design Consideration about Large Caliber Piping of Polyethylene Material“. Journal of Korean Institute of Fire Science and Engineering 27, Nr. 6 (31.12.2013): 44–49. http://dx.doi.org/10.7731/kifse.2013.27.6.044.
Der volle Inhalt der QuelleTarafder, S., S. Sivaprasad und K. K. Ray. „Ductile fracture behaviour of primary heat transport piping material“. Materials Science and Technology 23, Nr. 11 (November 2007): 1285–93. http://dx.doi.org/10.1179/174328407x213008.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Xian He, und Ying Hua Liu. „Plastic Limit Analysis of Piping with Local Wall-Thinning under Elevated Temperature“. Key Engineering Materials 725 (Dezember 2016): 47–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.725.47.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jung Taek, Seung Hwan Seong, J. H. Park, S. W. Cheon, C. K. Lee, Na Young Lee, Il Soon Hwang und Sang J. Lee. „Integrated Approach for On-Line Condition Monitoring of Piping“. Key Engineering Materials 321-323 (Oktober 2006): 445–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.321-323.445.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Shu Wei, Lin Lin und Guo Zhong Wu. „Impact Analysis of Three Types of Insulation Materials Cold Heat Transfer in the Pipeline“. Advanced Materials Research 694-697 (Mai 2013): 720–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.694-697.720.
Der volle Inhalt der QuelleBamford, W. H., E. I. Landerman und E. Diaz. „Thermal Aging of Cast Stainless Steel, and Its Impact on Piping Integrity“. Journal of Engineering Materials and Technology 107, Nr. 1 (01.01.1985): 53–60. http://dx.doi.org/10.1115/1.3225771.
Der volle Inhalt der QuelleBloom, J. M. „Technical Basis for the Extension of ASME Code Case N-494 for Assessment of Austenitic Piping“. Journal of Pressure Vessel Technology 118, Nr. 4 (01.11.1996): 513–16. http://dx.doi.org/10.1115/1.2842223.
Der volle Inhalt der QuelleIIJIMA, Tadashi, und Takaaki SAKAKIDA. „404 Material Model for Inelastic Seismic Analysis of Piping System“. Proceedings of the Dynamics & Design Conference 2008 (2008): _404–1_—_404–5_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmedmc.2008._404-1_.
Der volle Inhalt der QuelleYOKOTA, Hiroshi, Yasushi NAGATA, Minoru TOMIMATSU, Tomonori NOMURA, Masahiko KIYOTA und Takahiro KAWAMOTO. „Material Properties of Fatigue Crack Propagation on Carbon Steel Piping“. Proceedings of the 1992 Annual Meeting of JSME/MMD 2002 (2002): 775–76. http://dx.doi.org/10.1299/jsmezairiki.2002.0_775.
Der volle Inhalt der QuelleYAGUCHI, Masatsugu. „Creep Life Assessment Method Considering Material Properties of Individual Piping“. Proceedings of the Materials and Mechanics Conference 2017 (2017): OS1209. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemm.2017.os1209.
Der volle Inhalt der QuelleIKINO, Masaya, Mitsuo KOBAYASHI, Yoshiki GOTOH, Kanoo ICHINOSE und Kunio KOKUBO. „204 Strength analysis of piping structure for sprinkler systems by earthquake : Influence of Piping material on the strength“. Proceedings of Conference of Hokuriku-Shinetsu Branch 2014.51 (2014): _204–1_—_204–2_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmehs.2014.51._204-1_.
Der volle Inhalt der QuellePetzová, Jana, Martin Březina, Miloš Baľák, Mária Dománková und Ľudovít Kupča. „Application of Metallographic Methods for Thermal Ageing Evaluation on Samples from Primary Piping of NPP“. Materials Science Forum 891 (März 2017): 60–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.891.60.
Der volle Inhalt der QuelleKeskinen, R. P. „Transient Hydroelastic Vibration of Piping With Local Nonlinearities“. Journal of Pressure Vessel Technology 107, Nr. 4 (01.11.1985): 350–55. http://dx.doi.org/10.1115/1.3264463.
Der volle Inhalt der QuelleRyu, YongHee, WooYoung Jung und BuSeog Ju. „Vibration Effects of Nonclassically Damped Building-Piping Systems Subjected to Extreme Loads“. Shock and Vibration 2016 (2016): 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2016/6189326.
Der volle Inhalt der QuelleNadj, Laslo. „Investigation of sand in piping“. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, Nr. 123 (2012): 115–28. http://dx.doi.org/10.2298/zmspn1223115n.
Der volle Inhalt der QuelleSection XI Task Group for Piping Flaw Evaluation, ASME Code. „Evaluation of Flaws in Austenitic Steel Piping“. Journal of Pressure Vessel Technology 108, Nr. 3 (01.08.1986): 352–66. http://dx.doi.org/10.1115/1.3264797.
Der volle Inhalt der QuelleBecht, Charles, und Yaofeng Chen. „Span Limits for Elevated Temperature Piping“. Journal of Pressure Vessel Technology 122, Nr. 2 (11.10.1999): 121–24. http://dx.doi.org/10.1115/1.556161.
Der volle Inhalt der QuelleOh, Min-Jae, Myung-Il Roh, Sung-Woo Park und Seong-Hoon Kim. „Estimation of Material Requirement of Piping Materials in an Offshore Structure using Big Data Analysis“. Journal of the Society of Naval Architects of Korea 55, Nr. 3 (30.06.2018): 243–51. http://dx.doi.org/10.3744/snak.2018.55.3.243.
Der volle Inhalt der QuelleSamsol, Samsol, Kris Pudyastuti und Nicko Matthe Lie. „MATERIAL INSULASI TERHADAP EFEK KEHILANGAN PANAS PADA JALUR PIPA PANAS BUMI“. PETRO:Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan 8, Nr. 4 (01.01.2020): 163. http://dx.doi.org/10.25105/petro.v8i4.6209.
Der volle Inhalt der QuelleCarmichael, G. D. T. „An Assessment of Primary System Stresses on the Creep Behaviour of High Temperature Steam Piping Systems“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Power and Process Engineering 200, Nr. 3 (August 1986): 197–204. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1986_200_027_02.
Der volle Inhalt der QuellePark, JungGoo, und JongHun Woo. „A Study on Process Management Method of Offshore Plant Piping Material“. Journal of the Society of Naval Architects of Korea 55, Nr. 2 (30.04.2018): 124–35. http://dx.doi.org/10.3744/snak.2018.55.2.124.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Ji Hyun, Jong Man Lee, Maan Won Kim und Bong Sang Lee. „Fatigue Crack Growth Behaviors of AISI Type 347 Nuclear Piping Material“. Advanced Materials Research 26-28 (Oktober 2007): 1129–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.26-28.1129.
Der volle Inhalt der QuelleStuckenbruck, S., D. C. Wiggert und R. S. Otwell. „The Influence of Pipe Motion on Acoustic Wave Propagation“. Journal of Fluids Engineering 107, Nr. 4 (01.12.1985): 518–22. http://dx.doi.org/10.1115/1.3242523.
Der volle Inhalt der QuelleHayashi, M., I. Tanaka, K. Iida, F. Matsuda und M. Sato. „Vibration Behavior and Fatigue Strength of Mocked-Up Piping System“. Journal of Pressure Vessel Technology 119, Nr. 3 (01.08.1997): 343–50. http://dx.doi.org/10.1115/1.2842314.
Der volle Inhalt der QuellePark, Jung Goo, Ho Jung Kim und Jong Hun Woo. „Development of Entering Order and Work-Volume Assignment Algorithms for the Management of Piping Components in Offshore Structure Construction“. Journal of Marine Science and Engineering 8, Nr. 11 (09.11.2020): 894. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8110894.
Der volle Inhalt der QuelleStawniczy, G., W. R. Bak und G. Hau. „Piping Stress-Strain Correlation for Seismic Loading“. Journal of Pressure Vessel Technology 110, Nr. 4 (01.11.1988): 444–50. http://dx.doi.org/10.1115/1.3265627.
Der volle Inhalt der QuelleTasnim, Rumana, Sheroz Khan, Atika Arshad und Molla Rashied Hussein. „Non-Contact Capacitive Technique for Biomass Flow Sensing“. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 11, Nr. 2 (01.08.2018): 531. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v11.i2.pp531-541.
Der volle Inhalt der QuelleDas, Biman, und Navin Tejpal. „A Computer Simulation Approach to Improving Tugboat Shipbuilding Design and Development Productivity“. Journal of Ship Production 24, Nr. 04 (01.11.2008): 221–27. http://dx.doi.org/10.5957/jsp.2008.24.4.221.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xiang Yang. „Research on Design and Construction Issues of Oxygen Pipeline in Chemical Plant“. Applied Mechanics and Materials 716-717 (Dezember 2014): 809–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.716-717.809.
Der volle Inhalt der QuelleTan, Ying, Vernon C. Matzen und Lixin Yu. „Correlation of Test and FEA Results for the Nonlinear Behavior of Straight Pipes and Elbows“. Journal of Pressure Vessel Technology 124, Nr. 4 (01.11.2002): 465–75. http://dx.doi.org/10.1115/1.1493806.
Der volle Inhalt der QuelleBang, Dae-Suk, und Jae-Ou Lee. „A Study on Seismic Design Method Considering Physical Properties of Piping Material“. Fire science and engineering 32, Nr. 2 (30.04.2018): 38–47. http://dx.doi.org/10.7731/kifse.2018.32.2.038.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, P. K., J. Chattopadhyay, H. S. Kushwaha, S. Tarafder und V. R. Ranganath. „Tensile and fracture properties evaluation of PHT system piping material of PHWR“. International Journal of Pressure Vessels and Piping 75, Nr. 4 (April 1998): 271–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0308-0161(97)00093-8.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Kun, W. A. Torello und Baoshan Xing. „Retention of organic and inorganic chemicals by the drainage/supply piping material“. Environmental Pollution 108, Nr. 3 (Juni 2000): 397–403. http://dx.doi.org/10.1016/s0269-7491(99)00193-1.
Der volle Inhalt der QuelleDonaldson, William. „Manuscript Material in the University of Aberdeen for the Study of Piping“. Northern Scotland 20 (First Serie, Nr. 1 (Mai 2000): 167–78. http://dx.doi.org/10.3366/nor.2000.0010.
Der volle Inhalt der QuelleBray, Don E. „Ultrasonic Stress Measurement and Material Characterization in Pressure Vessels, Piping, and Welds“. Journal of Pressure Vessel Technology 124, Nr. 3 (26.07.2002): 326–35. http://dx.doi.org/10.1115/1.1480825.
Der volle Inhalt der QuelleDan-asabe, Bashar. „Thermo-mechanical characterization of banana particulate reinforced PVC composite as piping material“. Journal of King Saud University - Engineering Sciences 30, Nr. 4 (Oktober 2018): 296–304. http://dx.doi.org/10.1016/j.jksues.2016.11.001.
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