Zeitschriftenartikel zum Thema „Tightness of SLM parts“
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Yan, Xiaoling, Xiansheng Xu und Qinxue Pan. „Study on the Measurement of Stress in the Surface of Selective Laser Melting Forming Parts Based on the Critical Refraction Longitudinal Wave“. Coatings 10, Nr. 1 (19.12.2019): 5. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10010005.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, A., Chee Kai Chua und Kah Fai Leong. „Properties of Test Coupons Fabricated by Selective Laser Melting“. Key Engineering Materials 447-448 (September 2010): 780–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.447-448.780.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jin Hui, Wen Juan Xie, Sheng Bing Xiao, Wei Ling Zhao und Jia Zhang. „On Formation and Estimation of Pores during Selective Laser Melting of Single-Phase Metal Powders“. Advanced Materials Research 338 (September 2011): 94–101. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.338.94.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Di, Yang Liu, Yongqiang Yang und Dongming Xiao. „Theoretical and experimental study on surface roughness of 316L stainless steel metal parts obtained through selective laser melting“. Rapid Prototyping Journal 22, Nr. 4 (20.06.2016): 706–16. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-06-2015-0078.
Der volle Inhalt der QuelleFranz, Peter, Aamir Mukhtar, Warwick Downing, Graeme Smith und Ben Jackson. „Mechanical Behaviour of Gas Nitrided Ti6Al4V Bars Produced by Selective Laser Melting“. Key Engineering Materials 704 (August 2016): 225–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.704.225.
Der volle Inhalt der QuelleBâlc, Nicolae, Sorin Cosmin Cosma, Julia Kessler und Voicu Mager. „Research on Improving the Outer Surface Quality of the Parts Made by SLM“. Applied Mechanics and Materials 808 (November 2015): 199–204. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.808.199.
Der volle Inhalt der QuelleBOJKO, Łukasz, Wojciech RYNIEWICZ, Anna M. RYNIEWICZ, Marcin KOT und Paweł PAŁKA. „THE INFLUENCE OF ADDITIVE TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF THE SURFACE LAYER AND THE STRENGTH STRUCTURE OF PROSTHETIC CROWNS“. Tribologia 280, Nr. 4 (01.08.2018): 13–22. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.7480.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zhi Gang, Yu Sheng Shi, Rui Di Li, Qing Song Wei und Jin Hui Liu. „Manufacturing AISI316L Components via Selective Laser Melting Coupled with Hot Isostatic Pressing“. Materials Science Forum 675-677 (Februar 2011): 853–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.675-677.853.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Zhenqiang, Yiwen Lai, Taotao Pan, Wang Zhang, Jun Zheng, Xiaohong Ge und Yuangang Liu. „A New Method for Automatic Detection of Defects in Selective Laser Melting Based on Machine Vision“. Materials 14, Nr. 15 (27.07.2021): 4175. http://dx.doi.org/10.3390/ma14154175.
Der volle Inhalt der QuelleKról, M., J. Mazurkiewicz und S. Żołnierczyk. „Optimization and analysis of porosity and roughness in selective laser melting 316L parts“. Archives of Materials Science and Engineering 1, Nr. 90 (01.03.2018): 5–15. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.0607.
Der volle Inhalt der QuelleMerkt, Simon, Christian Hinke, Henrich Schleifenbaum und Holger Voswinckel. „Integrative Technology Evaluation Model (ITEM) for Selective Laser Melting (SLM)“. Advanced Materials Research 337 (September 2011): 274–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.337.274.
Der volle Inhalt der QuellePonnusamy, Panneer, Rizwan Abdul Rahman Rashid, Syed Hasan Masood, Dong Ruan und Suresh Palanisamy. „Mechanical Properties of SLM-Printed Aluminium Alloys: A Review“. Materials 13, Nr. 19 (26.09.2020): 4301. http://dx.doi.org/10.3390/ma13194301.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Tian, Linzhi Wang und Sheng Tan. „Effects of vacuum annealing treatment on microstructures and residual stress of AlSi10Mg parts produced by selective laser melting process“. Modern Physics Letters B 30, Nr. 19 (20.07.2016): 1650255. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984916502559.
Der volle Inhalt der QuelleUhlmann, E., und V. Kashevko. „Oberflächengüte additiv gefertigter Kupferbauteile*/Surface quality of additive copper alloy parts – Investigations to increase the surface quality of top and side faces of SLM-generated CuCr1Zr copper alloy parts“. wt Werkstattstechnik online 108, Nr. 11-12 (2018): 815–20. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2018-11-12-75.
Der volle Inhalt der QuelleFieger, Thiemo Valentin, Maximilian Ferdinand Sattler und Gerd Witt. „Developing laser beam welding parameters for the assembly of steel SLM parts for the automotive industry“. Rapid Prototyping Journal 24, Nr. 8 (12.11.2018): 1288–95. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-12-2016-0204.
Der volle Inhalt der QuelleMaamoun, Ahmed, Yi Xue, Mohamed Elbestawi und Stephen Veldhuis. „The Effect of Selective Laser Melting Process Parameters on the Microstructure and Mechanical Properties of Al6061 and AlSi10Mg Alloys“. Materials 12, Nr. 1 (20.12.2018): 12. http://dx.doi.org/10.3390/ma12010012.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Xiaoling, Jincheng Pang und Yanlong Jing. „Ultrasonic Measurement of Stress in SLM 316L Stainless Steel Forming Parts Manufactured Using Different Scanning Strategies“. Materials 12, Nr. 17 (25.08.2019): 2719. http://dx.doi.org/10.3390/ma12172719.
Der volle Inhalt der QuelleMaamoun, Ahmed, Yi Xue, Mohamed Elbestawi und Stephen Veldhuis. „Effect of Selective Laser Melting Process Parameters on the Quality of Al Alloy Parts: Powder Characterization, Density, Surface Roughness, and Dimensional Accuracy“. Materials 11, Nr. 12 (22.11.2018): 2343. http://dx.doi.org/10.3390/ma11122343.
Der volle Inhalt der QuelleKonečná, Radomila, und Gianni Nicoletto. „Near-Surface Structure and Fatigue Crack Initiation Mechanisms of As-Built SLM Inconel 718“. Defect and Diffusion Forum 405 (November 2020): 306–11. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.405.306.
Der volle Inhalt der QuelleBassani, Paola, Carlo Alberto Biffi, Riccardo Casati, Adrianni Zanatta Alarcon, Ausonio Tuissi und Maurizio Vedani. „Properties of Aluminium Alloys Produced by Selective Laser Melting“. Key Engineering Materials 710 (September 2016): 83–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.710.83.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Jin Hui, Wen Juan Xie, Qing Song Wei und Li Wang. „Progress on Investigation of Pores During Selective Laser Melting of Metal Powders and Future Work Discussion“. Advanced Materials Research 291-294 (Juli 2011): 3088–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.291-294.3088.
Der volle Inhalt der QuelleCloots, Michael, Livia Zumofen, Adriaan Bernardus Spierings, Andreas Kirchheim und Konrad Wegener. „Approaches to minimize overhang angles of SLM parts“. Rapid Prototyping Journal 23, Nr. 2 (20.03.2017): 362–69. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-05-2015-0061.
Der volle Inhalt der QuelleAl-Rubaie, Kassim S., Saulo Melotti, Alexsandro Rabelo, José M. Paiva, Mohamed A. Elbestawi und Stephen C. Veldhuis. „Machinability of SLM-produced Ti6Al4V titanium alloy parts“. Journal of Manufacturing Processes 57 (September 2020): 768–86. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2020.07.035.
Der volle Inhalt der QuelleMaksimov, Peter, Oleg Smetannıkov, Aleksandra Dubrovskaya, Konstantin Dongauzer und Leonid Bushuev. „Numeric simulation of aircraft engine parts additive manufacturing process“. MATEC Web of Conferences 224 (2018): 01065. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201822401065.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Yong, Zhongfa Mao, Nan Yang, Xiaodong Niu und Xiangdong Lu. „Collaborative Optimization of Density and Surface Roughness of 316L Stainless Steel in Selective Laser Melting“. Materials 13, Nr. 7 (01.04.2020): 1601. http://dx.doi.org/10.3390/ma13071601.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, L. C., und T. B. Sercombe. „Selective Laser Melting of Low-Modulus Biomedical Ti-24Nb-4Zr-8Sn Alloy: Effect of Laser Point Distance“. Key Engineering Materials 520 (August 2012): 226–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.520.226.
Der volle Inhalt der QuelleLeal, Malena Ley Bun, Barbara Bermudez-Reyes, Patricia del Carmen Zambrano Robledo und Omar Lopez-Botello. „Parameter optimization of aluminum alloy thin structures obtained by Selective Laser Melting“. MRS Advances 4, Nr. 55-56 (2019): 2997–3005. http://dx.doi.org/10.1557/adv.2019.434.
Der volle Inhalt der QuelleJadhav, Dadbakhsh, Vleugels, Hofkens, Puyvelde, Yang, Kruth, Humbeeck und Vanmeensel. „Influence of Carbon Nanoparticle Addition (and Impurities) on Selective Laser Melting of Pure Copper“. Materials 12, Nr. 15 (02.08.2019): 2469. http://dx.doi.org/10.3390/ma12152469.
Der volle Inhalt der QuelleGong, Haijun, Venkata Karthik Nadimpalli, Khalid Rafi, Thomas Starr und Brent Stucker. „Micro-CT Evaluation of Defects in Ti-6Al-4V Parts Fabricated by Metal Additive Manufacturing“. Technologies 7, Nr. 2 (12.06.2019): 44. http://dx.doi.org/10.3390/technologies7020044.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhonghua, Ibrahim Kucukkoc, David Z. Zhang und Fei Liu. „Optimising the process parameters of selective laser melting for the fabrication of Ti6Al4V alloy“. Rapid Prototyping Journal 24, Nr. 1 (02.01.2018): 150–59. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-03-2016-0045.
Der volle Inhalt der QuellePacurar, Razvan, und Petru Berce. „Research on How Lens Position of the Optical System is Influencing the Mechanical Characteristics of the Metallic Parts Made by Selective Laser Melting Equipment“. Advanced Engineering Forum 8-9 (Juni 2013): 285–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/aef.8-9.285.
Der volle Inhalt der QuelleBaitimerov, R. M. „Single Track Formation during Selective Laser Melting of Ti-6Al-4V Alloy“. Materials Science Forum 946 (Februar 2019): 978–83. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.946.978.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Zhanyong, Liang Li, Le Tan, Peikang Bai, Jing Li, Liyun Wu, Haihong Liao und Yahui Cheng. „Simulation of Stress Field during the Selective Laser Melting Process of the Nickel-Based Superalloy, GH4169“. Materials 11, Nr. 9 (24.08.2018): 1525. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091525.
Der volle Inhalt der QuelleHötter, Jan Steffen, Miranda Fateri und Andreas Gebhardt. „Selective Laser Melting of Metals: Desktop Machines Open up New Chances even for Small Companies“. Advanced Materials Research 622-623 (Dezember 2012): 461–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.622-623.461.
Der volle Inhalt der QuelleYadroitsava, Ina, Stephen Grewar, Daniel Hattingh und Igor Yadroitsev. „Residual Stress in SLM Ti6Al4V Alloy Specimens“. Materials Science Forum 828-829 (August 2015): 305–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.828-829.305.
Der volle Inhalt der QuelleBuican, George Răzvan, Gheorghe Oancea, Camil Lancea und Mihai Alin Pop. „Influence of Layer Thickness on Internal Structure of Parts Manufactured from 316-L Steel Using SLM Technology“. Applied Mechanics and Materials 809-810 (November 2015): 369–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.809-810.369.
Der volle Inhalt der QuelleBoschetto, Alberto, Luana Bottini, Luciano Macera und Francesco Veniali. „Post-Processing of Complex SLM Parts by Barrel Finishing“. Applied Sciences 10, Nr. 4 (19.02.2020): 1382. http://dx.doi.org/10.3390/app10041382.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Rui Di, Yu Sheng Shi, Zhi Gang Wang und Jin Hui Liu. „Selective Laser Melting of Multi-Component Ni-Based Powder Mixture for Building Metallic Parts“. Materials Science Forum 675-677 (Februar 2011): 723–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.675-677.723.
Der volle Inhalt der QuelleKhan, Mushtaq, und Phill Dickens. „Selective laser melting (SLM) of pure gold for manufacturing dental crowns“. Rapid Prototyping Journal 20, Nr. 6 (20.10.2014): 471–79. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-03-2013-0034.
Der volle Inhalt der QuelleYap, Chor Yen, Hongyi Kenneth Tan, Zhenglin Du, Chee Kai Chua und Zhili Dong. „Selective laser melting of nickel powder“. Rapid Prototyping Journal 23, Nr. 4 (20.06.2017): 750–57. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-01-2016-0006.
Der volle Inhalt der QuelleGiganto, Sara, Susana Martínez-Pellitero, Eduardo Cuesta, Víctor M. Meana und Joaquín Barreiro. „Analysis of Modern Optical Inspection Systems for Parts Manufactured by Selective Laser Melting“. Sensors 20, Nr. 11 (04.06.2020): 3202. http://dx.doi.org/10.3390/s20113202.
Der volle Inhalt der QuelleDadbakhsh, Sasan, und Liang Hao. „Effect of Layer Thickness in Selective Laser Melting on Microstructure of Al/5 wt.%Fe2O3Powder Consolidated Parts“. Scientific World Journal 2014 (2014): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2014/106129.
Der volle Inhalt der QuelleHao, Xinxin, Xiaoxue Li und Jingchen Zheng. „Screening China Emergency Medical Team (CEMT) Members: A Self-Leadership Perspective“. Prehospital and Disaster Medicine 33, Nr. 6 (31.10.2018): 596–601. http://dx.doi.org/10.1017/s1049023x18000961.
Der volle Inhalt der QuelleBuican, George Răzvan, Gheorghe Oancea und Alexandru Manolescu. „Remanufacturing of Damaged Parts Using Selective Laser Melting Technology“. Applied Mechanics and Materials 693 (Dezember 2014): 285–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.693.285.
Der volle Inhalt der QuelleGudushauri, �. G., und G. Ya Panovko. „Assembly of parts with guaranteed tightness under vibrational conditions“. Strength of Materials 18, Nr. 2 (Februar 1986): 221–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf01522560.
Der volle Inhalt der QuelleHassanin, Hany, Khamis Essa, Chunlei Qiu, Ali M. Abdelhafeez, Nicholas J. E. Adkins und Moataz M. Attallah. „Net-shape manufacturing using hybrid selective laser melting/hot isostatic pressing“. Rapid Prototyping Journal 23, Nr. 4 (20.06.2017): 720–26. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-02-2016-0019.
Der volle Inhalt der QuelleHe, Ketai, und Xue Zhao. „3D Thermal Finite Element Analysis of the SLM 316L Parts with Microstructural Correlations“. Complexity 2018 (03.10.2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/6910187.
Der volle Inhalt der QuelleSantos, Luis, Joel de Jesus, José Ferreira, José Costa und Carlos Capela. „Fracture Toughness of Hybrid Components with Selective Laser Melting 18Ni300 Steel Parts“. Applied Sciences 8, Nr. 10 (11.10.2018): 1879. http://dx.doi.org/10.3390/app8101879.
Der volle Inhalt der QuelleRavichander, Bharath Bhushan, Amirhesam Amerinatanzi und Narges Shayesteh Moghaddam. „Study on the Effect of Powder-Bed Fusion Process Parameters on the Quality of as-Built IN718 Parts Using Response Surface Methodology“. Metals 10, Nr. 9 (02.09.2020): 1180. http://dx.doi.org/10.3390/met10091180.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Zhixiong, Chunbing Wu, Tang Li, Keshan Liang und Yujun Cao. „Design of internal branch support structures for selective laser melting“. Rapid Prototyping Journal 24, Nr. 4 (14.05.2018): 764–73. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-11-2016-0186.
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