Zeitschriftenartikel zum Thema „Process fluids“
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Grzesik, Wit. „Media-assisted machining processes using nano-fluids. Part 2: Examples of the influence of nano-fluids on the cutting process“. Mechanik, Nr. 3 (März 2021): 7–11. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2021.3.5.
Der volle Inhalt der QuelleJegatheeswaran, Sinthuran, Farhad Ein-Mozaffari und Jiangning Wu. „Laminar mixing of non-Newtonian fluids in static mixers: process intensification perspective“. Reviews in Chemical Engineering 36, Nr. 3 (28.04.2020): 423–36. http://dx.doi.org/10.1515/revce-2017-0104.
Der volle Inhalt der QuelleVoelker, T., E. Blums und S. Odenbach. „Separation Process in Magnetic Fluids“. PAMM 1, Nr. 1 (März 2002): 321. http://dx.doi.org/10.1002/1617-7061(200203)1:1<321::aid-pamm321>3.0.co;2-v.
Der volle Inhalt der QuelleYin, Shao Hui, Zhi Qiang Xu, Hong Jie Duan und Feng Jun Chen. „Effects of Magnetic Fluid on Machining Characteristics in Magnetic Field Assisted Polishing Process“. Advanced Materials Research 797 (September 2013): 396–400. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.797.396.
Der volle Inhalt der QuelleSong, Peng Yun, und Ai Lin Ma. „The Concept and the Contents of Process Fluid Mechanics“. Applied Mechanics and Materials 723 (Januar 2015): 194–97. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.723.194.
Der volle Inhalt der QuelleBorůvková, K., T. Bakalova, L. Voleský und P. Louda. „The Influence of Nanoadditives on the Biological Properties and Chemical Composition of Process Fluids“. Advances in Materials Science 15, Nr. 4 (01.12.2015): 59–66. http://dx.doi.org/10.1515/adms-2015-0023.
Der volle Inhalt der QuelleYasuda, S., H. Yonetsu und T. Tanahashi. „Separation process of two-phase fluids“. Journal of Visualization 8, Nr. 1 (März 2005): 5. http://dx.doi.org/10.1007/bf03181594.
Der volle Inhalt der QuelleSingaravel, Balasubramaniyan, K. Chandra Shekar, G. Gowtham Reddy und S. Deva Prasad. „Performance Analysis of Vegetable Oil as Dielectric Fluid in Electric Discharge Machining Process of Inconel 800“. Materials Science Forum 978 (Februar 2020): 77–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.978.77.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Ming, P. Jia und M. Li. „Study on the Machinability of Glass Soda-Lime in Diamond Cutting Process“. Materials Science Forum 626-627 (August 2009): 47–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.626-627.47.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Chenjun, Qingxu Zhang, Xinpeng Fan, Yihu Song und Qiang Zheng. „Magnetorheological elastomer peristaltic fluid conveying system for non-Newtonian fluids with an analogic moisture loss process“. Journal of Intelligent Material Systems and Structures 30, Nr. 13 (04.06.2019): 2013–23. http://dx.doi.org/10.1177/1045389x19853625.
Der volle Inhalt der QuelleZajac, Jozef, Dušan Mitaľ und Peter Michalik. „Verification of Process Fluids in Mass Production“. Key Engineering Materials 581 (Oktober 2013): 554–59. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.581.554.
Der volle Inhalt der QuelleBakalova, Totka, Petr Louda, Lukáš Voleský, Karolína Borůvková und Lucie Svobodová. „Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process Fluids“. Manufacturing Technology 15, Nr. 4 (01.09.2015): 502–8. http://dx.doi.org/10.21062/ujep/x.2015/a/1213-2489/mt/15/4/502.
Der volle Inhalt der QuelleBalan, Catalin Mihai, Diana Broboana und Corneliu Balan. „Mixing process of immiscible fluids in microchannels“. International Journal of Heat and Fluid Flow 31, Nr. 6 (Dezember 2010): 1125–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatfluidflow.2010.06.008.
Der volle Inhalt der QuelleSzydło, Zbigniew, und Marcin Szczech. „Investigation of Dynamic Magnetic Fluid Seal Wear Process in Utility Water Environment“. Key Engineering Materials 490 (September 2011): 143–55. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.490.143.
Der volle Inhalt der QuelleReddy, G. Gowtham, Balasubramaniyan Singaravel und K. Chandra Shekar. „Experimental Investigation of Sunflower Oil as Dielectric Fluid in Die Sinking Electric Discharge Machining Process“. Materials Science Forum 969 (August 2019): 715–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.969.715.
Der volle Inhalt der QuelleJersák, Jan, und Jan Žižka. „Essential Features of Process Fluids Applied in Machining“. Manufacturing Technology 15, Nr. 6 (01.12.2015): 985–91. http://dx.doi.org/10.21062/ujep/x.2015/a/1213-2489/mt/15/6/985.
Der volle Inhalt der QuelleYoon, Soon-Do, und Hun-Soo Byun. „Application of Separation Technology and Supercritical Fluids Process“. Clean Technology 18, Nr. 2 (30.06.2012): 123–43. http://dx.doi.org/10.7464/ksct.2012.18.2.123.
Der volle Inhalt der QuelleKAWASAKI, Shin-ichiro, und Akira SUZUKI. „Establishment of Compact Chemical Process by Supercritical Fluids“. Journal of the Vacuum Society of Japan 52, Nr. 10 (2009): 557–62. http://dx.doi.org/10.3131/jvsj2.52.557.
Der volle Inhalt der QuelleChiou, Andy Hong-Jey, Ming-Kung Yeh, Chang-Yi Chen und Da-Peng Wang. „Micronization of meloxicam using a supercritical fluids process“. Journal of Supercritical Fluids 42, Nr. 1 (August 2007): 120–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2006.12.024.
Der volle Inhalt der QuelleVentosa, N., S. Sala und J. Veciana. „DELOS process: a crystallization technique using compressed fluids“. Journal of Supercritical Fluids 26, Nr. 1 (Mai 2003): 33–45. http://dx.doi.org/10.1016/s0896-8446(02)00189-4.
Der volle Inhalt der QuelleMayer, Stephan A. „Refrigerated intravenous fluids: Kick-starting the cooling process*“. Critical Care Medicine 33, Nr. 12 (Dezember 2005): 2844–45. http://dx.doi.org/10.1097/01.ccm.0000191124.55576.66.
Der volle Inhalt der QuelleChen, X. B. „Time-Dependent Rheological Behavior of Fluids For Electronics Packaging“. Journal of Electronic Packaging 127, Nr. 4 (09.03.2005): 370–74. http://dx.doi.org/10.1115/1.2056568.
Der volle Inhalt der QuelleLATT, JONAS, DIMITRIOS KONTAXAKIS, LAURENT CHATAGNY, FELIX MUGGLI und BASTIEN CHOPARD. „HYBRID LATTICE BOLTZMANN METHOD FOR THE SIMULATION OF BLENDING PROCESS IN STATIC MIXERS“. International Journal of Modern Physics C 24, Nr. 12 (13.11.2013): 1340009. http://dx.doi.org/10.1142/s0129183113400093.
Der volle Inhalt der QuelleCaimmi, R. „R fluids“. Serbian Astronomical Journal, Nr. 176 (2008): 23–35. http://dx.doi.org/10.2298/saj0876023c.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yun Chao, Yu Hua Zhang und Bo Sun. „High Speed Dry Cutting Technology Applications in Production“. Applied Mechanics and Materials 190-191 (Juli 2012): 93–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.190-191.93.
Der volle Inhalt der QuelleRymarczyk, Agnieszka, Krystyna Mędrzycka und Renata Tomczak-Wandze. „Selection of cutting and washing fluids as a method of waste minimization“. Polish Journal of Chemical Technology 9, Nr. 3 (01.01.2007): 143–46. http://dx.doi.org/10.2478/v10026-007-0075-y.
Der volle Inhalt der QuelleALHUSSAN, KHALED. „METHOD OF ENERGY TRANSFER“. Modern Physics Letters B 19, Nr. 28n29 (20.12.2005): 1663–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984905010165.
Der volle Inhalt der QuelleEsmaeilpour, Morteza, und Maziar Gholami Korzani. „Analyzing Impacts of Interfacial Instabilities on the Sweeping Power of Newtonian Fluids to Immiscibly Displace Power-Law Materials“. Processes 9, Nr. 5 (22.04.2021): 742. http://dx.doi.org/10.3390/pr9050742.
Der volle Inhalt der QuelleRejzek, Miroslav, Jan Jersák und Jaroslav Votoček. „The Influence of Process Fluids on the Machining Process and Forming Internal Threads“. Manufacturing Technology 16, Nr. 4 (01.08.2016): 793–99. http://dx.doi.org/10.21062/ujep/x.2016/a/1213-2489/mt/16/4/793.
Der volle Inhalt der QuelleMazlan, Saiful Amri, Ahmed Issa und Abdul Ghani Olabi. „Magnetorheological Fluids Behaviour in Tension Loading Mode“. Advanced Materials Research 47-50 (Juni 2008): 242–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.242.
Der volle Inhalt der QuelleSalewski, Helmu. „Holding tank for waste fluids and process for disposing of waste fluids from recreational vehicles“. Nuclear and Chemical Waste Management 8, Nr. 1 (Januar 1988): II. http://dx.doi.org/10.1016/0191-815x(88)90020-4.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Ming Lu, und Wei Qiang Wang. „Study on the Strength of Textile during the Process of Supercritical Fluids Spray Dyeing“. Advanced Materials Research 951 (Mai 2014): 41–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.951.41.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Lan, Jiang-Hui Zhao und Hua Liu. „Numerical simulation for the single-bubble electrospinning process“. Thermal Science 19, Nr. 4 (2015): 1255–59. http://dx.doi.org/10.2298/tsci1504255x.
Der volle Inhalt der QuelleShesterikova, R. E., E. A. Shesterikova und M. V. Popov. „THE TREND OF USING SEPARATED WATERS AS PROCESS FLUIDS“. Oil and Gas Studies, Nr. 2 (30.04.2015): 103–8. http://dx.doi.org/10.31660/0445-0108-2015-2-103-108.
Der volle Inhalt der QuelleKraynov, A., und T. Stepanova. „Automation capabilities in the extraction process of supercritical fluids“. Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика 3, Nr. 5 (02.12.2015): 361–64. http://dx.doi.org/10.12737/16279.
Der volle Inhalt der QuelleHULL, M., und J. F. STEFFE. „PRACTICAL FLUIDS FOR FOOD RHEOLOGY and PROCESS ENGINEERING STUDIES“. Journal of Food Process Engineering 15, Nr. 3 (Juli 1992): 199–212. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-4530.1992.tb00152.x.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Bin, und Li Wen Wang. „Simulation and Research of Aircraft Deicing Fluids Deicing Process“. Applied Mechanics and Materials 121-126 (Oktober 2011): 4695–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.121-126.4695.
Der volle Inhalt der QuelleGutiérrez Ortiz, Francisco Javier, und Andrea Kruse. „The use of process simulation in supercritical fluids applications“. Reaction Chemistry & Engineering 5, Nr. 3 (2020): 424–51. http://dx.doi.org/10.1039/c9re00465c.
Der volle Inhalt der QuelleSiniawski, Matthew, und Chris Bowman. „Metal working fluids: finding green in the manufacturing process“. Industrial Lubrication and Tribology 61, Nr. 2 (06.03.2009): 60–66. http://dx.doi.org/10.1108/00368790910940374.
Der volle Inhalt der QuelleReed, Brian E., Ronald Vaughan, Wei Lin und Roger C. Viadero. „Recovery of Metal Working Fluids Using Chelation-Ultrafiltration Process“. Journal of Environmental Engineering 126, Nr. 9 (September 2000): 807–14. http://dx.doi.org/10.1061/(asce)0733-9372(2000)126:9(807).
Der volle Inhalt der QuelleRahman, Arifur, Salim Ahmed, M. Enamul Hossain und Fatema Akter Happy. „Development of scaling criteria for steam flooding EOR process“. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 10, Nr. 8 (30.05.2020): 3849–63. http://dx.doi.org/10.1007/s13202-020-00909-1.
Der volle Inhalt der QuelleManshev, D., und E. Safronova. „ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ СТАБИЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ВОЕННОЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ“. EurasianUnionScientists 7, Nr. 11(80) (14.12.2020): 40–47. http://dx.doi.org/10.31618/esu.2413-9335.2020.7.80.1140.
Der volle Inhalt der QuellePhulé, Pradeep P. „Synthesis of Novel Magnetorheological Fluids“. MRS Bulletin 23, Nr. 8 (August 1998): 23–25. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400030773.
Der volle Inhalt der QuelleRadhiyah, A. A., und K. Jun Li. „Mini review of carbon based additive in machining lubricant“. Journal of Modern Manufacturing Systems and Technology 4, Nr. 2 (30.09.2020): 61–65. http://dx.doi.org/10.15282/jmmst.v4i2.5263.
Der volle Inhalt der QuellePendyala, Rajashekhar, Suhaib Umer Ilyas und Yean Sang Wong. „Heat Transfer Performance of Different Fluids During Natural Convection in Enclosures with Varying Aspect Ratios“. E3S Web of Conferences 287 (2021): 03010. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202128703010.
Der volle Inhalt der QuelleLavine, Adrienne S. „A Simple Model for Convective Cooling During the Grinding Process“. Journal of Engineering for Industry 110, Nr. 1 (01.02.1988): 1–6. http://dx.doi.org/10.1115/1.3187837.
Der volle Inhalt der QuelleSeidel und Meyer. „Investigation of the Influence of Aging on the Lubricity of Metalworking Fluids by Means of Design of Experiment“. Lubricants 7, Nr. 11 (23.10.2019): 94. http://dx.doi.org/10.3390/lubricants7110094.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Cheng-Chi, Po-Jen Cheng, Kuo-Chi Liu und Ming-Yi Tsai. „Flow and Stress Field Analysis of Different Fluids and Blades for Fermentation Process“. Advances in Mechanical Engineering 6 (01.01.2014): 623781. http://dx.doi.org/10.1155/2014/623781.
Der volle Inhalt der QuellePapp, R., und S. J. Fisher. „DRILLING FLUIDS AND THEIR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: CHARACTERISATION OF BASE FLUIDS AND THE INTRODUCTION OF QUALITY CONTROL PROCEDURES“. APPEA Journal 39, Nr. 1 (1999): 628. http://dx.doi.org/10.1071/aj98042.
Der volle Inhalt der QuelleJanocha, H., B. Rech und R. Bölter. „PRACTICE-RELEVANT ASPECTS OF CONSTRUCTING ER FLUID ACTUATORS“. International Journal of Modern Physics B 10, Nr. 23n24 (30.10.1996): 3243–55. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979296001690.
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