Zeitschriftenartikel zum Thema „Thin-walled ductile iron castings“
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Skrbek, B., und K. Policar. „Structure Distribution in Precise Cast Iron Moulded on Meltable Model“. Archives of Foundry Engineering 15, Nr. 4 (01.12.2015): 69–74. http://dx.doi.org/10.1515/afe-2015-0082.
Der volle Inhalt der QuellePedersen, K. M., und N. S. Tiedje. „Undercooling and nodule count in thin walled ductile iron castings“. International Journal of Cast Metals Research 20, Nr. 3 (Juni 2007): 145–50. http://dx.doi.org/10.1179/136404607x239816.
Der volle Inhalt der QuelleFraś, E., M. Górny und W. Kapturkiewicz. „Thin Wall Ductile Iron Castings: Technological Aspects“. Archives of Foundry Engineering 13, Nr. 1 (01.03.2013): 23–28. http://dx.doi.org/10.2478/afe-2013-0005.
Der volle Inhalt der QuelleGórny, Marcin, Magdalena Kawalec, Gabriela Sikora, Ewa Olejnik und Hugo Lopez. „Primary Structure and Graphite Nodules in Thin-Walled High-Nickel Ductile Iron Castings“. Metals 8, Nr. 8 (17.08.2018): 649. http://dx.doi.org/10.3390/met8080649.
Der volle Inhalt der QuellePedersen, K. M., und N. S. Tiedje. „Experimental validation of error in temperature measurements in thin walled ductile iron castings“. International Journal of Cast Metals Research 20, Nr. 2 (April 2007): 84–89. http://dx.doi.org/10.1179/136404607x226838.
Der volle Inhalt der QuelleFraś, E., M. Górny und H. Lopez. „Thin Wall Ductile Iron Castings as Substitutes for Aluminium Alloy Castings“. Archives of Metallurgy and Materials 59, Nr. 2 (01.06.2014): 459–65. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2014-0076.
Der volle Inhalt der QuelleKapturkiewicz, Wojciech, Andriy Burbelko und Marcin Górny. „Undercooling, Cooling Curves and Nodule Count for Near-eutectic Thin-walled Ductile Iron Castings“. ISIJ International 54, Nr. 2 (2014): 288–93. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.54.288.
Der volle Inhalt der QuelleElbanna, Noha, Adel Nofal, Abdelhamid Hussein und Mahmoud Tash. „Mechanical Properties of Thin Wall Ductile Iron: Experimental Correlation Using ANOVA and DOE“. Key Engineering Materials 835 (März 2020): 171–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.835.171.
Der volle Inhalt der QuelleSheikh, M. Ashraf. „Production of carbide-free thin ductile iron castings“. Journal of University of Science and Technology Beijing, Mineral, Metallurgy, Material 15, Nr. 5 (Oktober 2008): 552–55. http://dx.doi.org/10.1016/s1005-8850(08)60103-6.
Der volle Inhalt der QuelleBenedetti, Matteo, Vigilio Fontanari und Danilo Lusuardi. „Fatigue and fracture resistance of ferritic ductile cast iron: the effect of Sb and solidification time“. MATEC Web of Conferences 165 (2018): 13011. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201816513011.
Der volle Inhalt der QuelleFraś, E., M. Górny, E. Tyrała und H. Lopez. „Effect of nodule count on austenitising and austempering kinetics of ductile iron castings and mechanical properties of thin walled iron castings“. Materials Science and Technology 28, Nr. 12 (Dezember 2012): 1391–96. http://dx.doi.org/10.1179/1743284712y.0000000088.
Der volle Inhalt der QuelleDuwe, Stephanie, und Babette Tonn. „Ductile Cast Iron with High Toughness at Low Temperatures“. Materials Science Forum 925 (Juni 2018): 334–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.925.334.
Der volle Inhalt der QuelleGórny, Marcin, und Edward Tyrała. „Effect of Cooling Rate on Microstructure and Mechanical Properties of Thin-Walled Ductile Iron Castings“. Journal of Materials Engineering and Performance 22, Nr. 1 (08.05.2012): 300–305. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-012-0233-0.
Der volle Inhalt der QuelleLabrecque, C., M. Gagné, A. Javaid und M. Sahoo. „Production and properties of thin-wall ductile iron castings“. International Journal of Cast Metals Research 16, Nr. 1-3 (August 2003): 313–17. http://dx.doi.org/10.1080/13640461.2003.11819601.
Der volle Inhalt der QuelleMoon, B. M., Bong Hwan Kim, Je Sik Shin und Sang Mok Lee. „Permanent Mold Casting Practice and Microstructure and Mechanical Properties of Thin-Sectioned ADI Casting“. Advanced Materials Research 26-28 (Oktober 2007): 531–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.26-28.531.
Der volle Inhalt der QuelleYeung, C. F., H. Zhao und W. B. Lee. „The Morphology of Solidification of Thin-Section Ductile Iron Castings“. Materials Characterization 40, Nr. 4-5 (April 1998): 201–8. http://dx.doi.org/10.1016/s1044-5803(98)00012-6.
Der volle Inhalt der QuelleGórny, Marcin. „Solidification of Thin Wall Ductile Iron Castings with Hypereutectic Composition“. ISIJ International 50, Nr. 6 (2010): 847–53. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.50.847.
Der volle Inhalt der QuelleRiposan, Iulian, Eduard Stefan, Stelian Stan, Nicoleta Roxana Pana und Mihai Chisamera. „Effects of Inoculation on Structure Characteristics of High Silicon Ductile Cast Irons in Thin Wall Castings“. Metals 10, Nr. 8 (12.08.2020): 1091. http://dx.doi.org/10.3390/met10081091.
Der volle Inhalt der QuelleUpadhyaya, Rajat, und Kamlesh Kumar Singh. „Structure Property Correlation of Thin Wall Ductile Iron“. Journal of Materials Science Research 8, Nr. 1 (14.11.2018): 1. http://dx.doi.org/10.5539/jmsr.v8n1p1.
Der volle Inhalt der QuelleOchulor, Ezenwanyi Fidelia, Samson Oluropo Adeosun, Mohammed Olawale Hakeem Amuda und Sanmbo Adewale Balogun. „Strength Characteristics of Inoculated and Nodularised Thin Wall Ductile Iron Castings“. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering 03, Nr. 02 (2015): 94–105. http://dx.doi.org/10.4236/jmmce.2015.32012.
Der volle Inhalt der QuelleWessén, M., IL Svensson und R. Aagaard. „Influence of antimony on microstructure and mechanical properties in thick- walled ductile iron castings“. International Journal of Cast Metals Research 16, Nr. 1-3 (August 2003): 119–24. http://dx.doi.org/10.1080/13640461.2003.11819569.
Der volle Inhalt der QuelleCaldera, M., M. Chapetti, J. M. Massone und J. A. Sikora. „Fatigue propagation of long cracks in ferritic thin wall ductile iron castings“. Materials Science and Technology 26, Nr. 9 (September 2010): 1102–7. http://dx.doi.org/10.1179/174328409x433822.
Der volle Inhalt der QuelleGórny, M., Ł. Gondek, E. Tyrała, G. Angella und M. Kawalec. „Structure Homogeneity and Thermal Stability of Austempered Ductile Iron“. Metallurgical and Materials Transactions A 52, Nr. 6 (21.03.2021): 2227–37. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-021-06214-8.
Der volle Inhalt der QuelleGogolin, Julius Alexander, und Babette Tonn. „Impact of Molybdenum on Heat-Treatment and Microstructure of ADI“. Materials Science Forum 925 (Juni 2018): 188–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.925.188.
Der volle Inhalt der QuelleBorrajo, Juan Miguel, Ricardo Antonio Martínez, Roberto Enrique Boeri und Jorge Antonio Sikora. „Shape and Count of Free Graphite Particles in Thin Wall Ductile Iron Castings.“ ISIJ International 42, Nr. 3 (2002): 257–63. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.42.257.
Der volle Inhalt der QuelleBublikov, V. B., A. V. Narivskyi und Yu D. Bachynskyi. „Technology of thin-walled ductile cast iron castings obtaining in coated metal moulds with the use of in-mold melt modifying“. Metal and Casting of Ukraine 29, Nr. 1 (01.01.2021): 46–53. http://dx.doi.org/10.15407/steelcast2021.01.046.
Der volle Inhalt der QuelleJavaid, A., und K. G. Davis. „Evaluation of Microstructural Factors Affecting the Mechanical Properties of Thin-Wall Ductile Iron Castings“. Microscopy and Microanalysis 8, S02 (August 2002): 1326–27. http://dx.doi.org/10.1017/s143192760210506x.
Der volle Inhalt der QuelleDhaneswara, Donanta, Bambang Suharno, Rianti Dewi S. Ariobimo, Djodi Budi Sambodo und Jaka Fajar Fatriansyah. „Effect of Coating Layer of Sand Casting Mold in Thin-Walled Ductile Iron Casting: Reducing the Skin Effect Formation“. International Journal of Metalcasting 12, Nr. 2 (18.09.2017): 362–69. http://dx.doi.org/10.1007/s40962-017-0173-4.
Der volle Inhalt der QuelleRamadan, M. „Interface Structure and Elements Diffusion of As-Cast and Annealed Ductile Iron/Stainless Steel Bimetal Castings“. Engineering, Technology & Applied Science Research 8, Nr. 2 (19.04.2018): 2709–14. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.1856.
Der volle Inhalt der QuelleLabrecque, C., M. Gagné, P. Cabanne, C. François, C. Becret und F. Hoffmann. „Comparative Study of Fatigue Endurance Limit for 4 and 6 mm Thin Wall Ductile Iron Castings“. International Journal of Metalcasting 2, Nr. 2 (April 2008): 7–17. http://dx.doi.org/10.1007/bf03355424.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, J. O., J. Y. Kim, C. O. Choi, J. K. Kim und P. K. Rohatgi. „Effect of rare earth element on microstructure formation and mechanical properties of thin wall ductile iron castings“. Materials Science and Engineering: A 383, Nr. 2 (Oktober 2004): 323–33. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2004.04.060.
Der volle Inhalt der QuelleOchulor, E. F., J. O. Ugboaja und O. A. Olowomeye. „Performance of kaolin and cassava starch as replacements for bentonite in moulding sand used in thin wall ductile iron castings“. Nigerian Journal of Technology 38, Nr. 4 (12.12.2019): 947. http://dx.doi.org/10.4314/njt.v38i4.18.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Li Ping, Er Jun Guo, Wen Yong Jiang, Yi Cheng Feng, Xiu Rong Yao und Shan Zhi Ren. „Physical Simulation on Chill of Thick Walled Ductile Iron Casting for Spent-Nuclear-Fuel Container“. Advanced Materials Research 538-541 (Juni 2012): 632–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.538-541.632.
Der volle Inhalt der QuelleGorny, Marcin, Janusz Lelito, Magdalena Kawalec und Gabriela Sikora. „Thermal Conductivity of Thin Walled Compacted Graphite Iron Castings“. ISIJ International 55, Nr. 9 (2015): 1925–31. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.isijint-2015-234.
Der volle Inhalt der QuelleGórny, M., und M. Kawalec. „Role of Titanium in Thin Wall Vermicular Graphite Iron Castings Production“. Archives of Foundry Engineering 13, Nr. 2 (01.06.2013): 25–28. http://dx.doi.org/10.2478/afe-2013-0030.
Der volle Inhalt der QuelleSulamet-Ariobimo, Rianti Dewi, Yun Gemilang, Donanta Dhaneswara, Johny Wahyuadi Soedarsono und Bambang Suharno. „Casting Design Modification to Improve Casting Yield in Producing Thin Wall Ductile Iron Plate“. Materials Science Forum 929 (August 2018): 10–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.929.10.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Xue Zheng, Xiao Rui Song und Ying Zhang. „Study on Productive Technology of Greensand Mold and Thick-Walled Small Piece for Nodular Cast Iron“. Advanced Materials Research 490-495 (März 2012): 3545–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.490-495.3545.
Der volle Inhalt der QuelleBurbelko, A. A., D. Gurgul, W. Kapturkiewicz und M. Górny. „Modelling of Eutectic Saturation Influence on Microstructure in Thin Wall Ductile Iron Casting Using Cellular Automata“. Archives of Foundry Engineering 12, Nr. 4 (01.12.2012): 11–16. http://dx.doi.org/10.2478/v10266-012-0100-3.
Der volle Inhalt der QuellePedersen, Karl Martin, Jesper H. Hattel und Niels Tiedje. „Numerical modelling of thin-walled hypereutectic ductile cast iron parts“. Acta Materialia 54, Nr. 19 (November 2006): 5103–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2006.06.049.
Der volle Inhalt der QuelleHecht, Michel, und Eric Nonon. „Observations concerning the production of thin-walled castings of compacted graphite iron“. International Journal of Cast Metals Research 16, Nr. 1-3 (August 2003): 307–12. http://dx.doi.org/10.1080/13640461.2003.11819600.
Der volle Inhalt der QuelleTupaj, M., A. W. Orłowicz, A. Trytek, M. Mróz, G. Bąk und T. Abram. „On Degradation of Cast Iron Surface-Protective Paint Coat Joint“. Archives of Foundry Engineering 16, Nr. 3 (01.09.2016): 133–36. http://dx.doi.org/10.1515/afe-2016-0065.
Der volle Inhalt der QuelleGórny, Marcin, Rafał Dańko, Janusz Lelito, Magdalena Kawalec und Gabriela Sikora. „Effect of Different Molding Materials on the Thin-Walled Compacted Graphite Iron Castings“. Journal of Materials Engineering and Performance 25, Nr. 10 (10.08.2016): 4359–68. http://dx.doi.org/10.1007/s11665-016-2279-x.
Der volle Inhalt der QuelleSuharno, Bambang, Johny Wahyuadi Soedarsono, Tresna Priyana Soemardi und Rianti Dewi Sulamet-Ariobimo. „The Effects of Plates Position in Vertical Casting Producing Thin Wall Ductile Iron“. Advanced Materials Research 277 (Juli 2011): 66–75. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.277.66.
Der volle Inhalt der QuelleŻółkiewicz, Zdzisław, Łukasz Rogal, Wojciech Maj, Wojciech Maziarz, Piotr Tkaczewski, Władysław Madej, Piotr Garbień, Artur Dydak und Wacław Oleksy. „Effect of Pouring Temperature and Heating of Ceramic Shells Mould on Projection of Thin Wall Castings“. Journal of Applied Materials Engineering 60, Nr. 2 (23.02.2021): 81–89. http://dx.doi.org/10.35995/jame60020007.
Der volle Inhalt der QuellePedersen, Karl Martin, und Niels Tiedje. „Nucleation and solidification of thin walled ductile iron—Experiments and numerical simulation“. Materials Science and Engineering: A 413-414 (Dezember 2005): 358–62. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2005.08.158.
Der volle Inhalt der QuellePedersen, Karl Martin, und Niels S. Tiedje. „Graphite nodule count and size distribution in thin-walled ductile cast iron“. Materials Characterization 59, Nr. 8 (August 2008): 1111–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2007.09.001.
Der volle Inhalt der QuellePedersen, K. M., und N. S. Tiedje. „Influence of rare earths on shrinkage porosity in thin walled ductile cast iron“. International Journal of Cast Metals Research 22, Nr. 1-4 (August 2009): 302–5. http://dx.doi.org/10.1179/136404609x367830.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Li, Li Qiang, Wang Qiang und Huang Guojie. „Effects of Vacuum Holding Time on the Microstructures of Thin-Walled Ductile Iron“. Advanced Science Letters 4, Nr. 3 (01.03.2011): 1254–59. http://dx.doi.org/10.1166/asl.2011.1608.
Der volle Inhalt der QuelleBurbelko, A. A., D. Gurgul, W. Kapturkiewicz und M. Górny. „Cellular automaton modelling of ductile iron microstructure in the thin wall casting“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 33 (03.07.2012): 012083. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/33/1/012083.
Der volle Inhalt der QuelleSulamet-Ariobimo, Rianti Dewi, Johny Wahyuadi Soedarsono und Bambang Suharno. „Cooling Rate Analysis of Thin Wall Ductile Iron Using Microstructure Examination and Computer Simulation“. Applied Mechanics and Materials 752-753 (April 2015): 845–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.752-753.845.
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