Littérature scientifique sur le sujet « Alloy casting »
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Articles de revues sur le sujet "Alloy casting"
Szymczak, T., G. Gumienny, I. Stasiak et T. Pacyniak. « Hypoeutectic Al-Si Alloy with Cr, V and Mo to Pressure Die Casting ». Archives of Foundry Engineering 17, no 1 (1 mars 2017) : 153–56. http://dx.doi.org/10.1515/afe-2017-0028.
Texte intégralDaswa, Pfarelo, Heinrich Moller et Gonasagren Govender. « Overageing Characteristics of Alloy A356 and Al-Mg-Si Casting Alloys ». Solid State Phenomena 285 (janvier 2019) : 75–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.285.75.
Texte intégralVanko, B., et L. Stanček. « Utilization of Heat Treatment Aimed to Spheroidization of Eutectic Silicon for Silumin Castings Produced by Squeeze Casting ». Archives of Foundry Engineering 12, no 1 (1 janvier 2012) : 111–14. http://dx.doi.org/10.2478/v10266-012-0021-1.
Texte intégralEperješi, Š., M. Matvija, ľ. Eperješi et M. Vojtko. « Evaluation of Cracking Causes of AlSi5Cu3 Alloy Castings ». Archives of Metallurgy and Materials 59, no 3 (28 octobre 2014) : 1089–92. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2014-0187.
Texte intégralNadolski, M., Z. Konopka, M. Łągiewka et A. Zyska. « The Influence of the Method of Mould Filling on the Quality of Castings Made of EN AC-44000 or EN AC-46200 Alloy ». Archives of Foundry Engineering 14, no 4 (1 décembre 2014) : 73–76. http://dx.doi.org/10.2478/afe-2014-0089.
Texte intégralVanko, Branislav, Ladislav Stanček, Michal Čeretka, Eduard Sedláček et Roman Moravčík. « Properties of EN AW-2024 Wrought Aluminum Alloy after Casting with Crystallization under Pressure ». Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering 23, no 1 (1 décembre 2015) : 58–65. http://dx.doi.org/10.1515/stu-2015-0009.
Texte intégralŘíhová, M., J. Cech et J. Havlíčková. « Evaluation of Porosity in Al Alloy Die Castings ». Archives of Foundry Engineering 12, no 1 (1 janvier 2012) : 93–98. http://dx.doi.org/10.2478/v10266-012-0018-9.
Texte intégralWang, Yingli, et Fengxian Wang. « Key Analysis of Design and Numerical Simulation for Aluminum Alloy Impeller Low-pressure Casting Mold ». Journal of Physics : Conference Series 2338, no 1 (1 septembre 2022) : 012070. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2338/1/012070.
Texte intégralGuan, Tian Yang, Zhi Feng Zhang, Min He, Yue Long Bai et Ping Wang. « Effects of Annular Electromagnetic Stirring Melt Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of 7050 Rheo-Casting ». Solid State Phenomena 285 (janvier 2019) : 219–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.285.219.
Texte intégralLiu, Yan Gai, Zhao Hui Huang, Hao Ding, Ming Hao Fang et Shou Mei Xiong. « Study on Pressure Variations in the Mold of Magnesium Alloy Die Castings ». Key Engineering Materials 353-358 (septembre 2007) : 1614–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.353-358.1614.
Texte intégralThèses sur le sujet "Alloy casting"
Trejo, Eduardo. « Centrifugal casting of an aluminium alloy ». Thesis, University of Birmingham, 2011. http://etheses.bham.ac.uk//id/eprint/3041/.
Texte intégralManson-Whitton, Chris. « Squeeze casting of a conventionally wrought aluminium alloy ». Thesis, University of Oxford, 2004. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.403577.
Texte intégralGradwell, K. I. « Precipitation in a high strength magnesium casting alloy ». Thesis, University of Manchester, 2008. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.492848.
Texte intégralTantipaibulvut, Chairath. « An evaluation of the production of magnesium base alloy castings by the expendable pattern casting process ». Thesis, Loughborough University, 1997. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.250959.
Texte intégralSpataro, Mark Paul. « Comparison of mechanical performance between magnesium alloy sand castings and high pressure die castings / ». [St. Lucia, Qld.], 2004. http://www.library.uq.edu.au/pdfserve.php?image=thesisabs/absthe18378.pdf.
Texte intégralSmillie, Matthew John. « Casting and Analysis of Squeeze Cast Aluminium Silicon Eutectic Alloy ». Thesis, University of Canterbury. Mechanical Engineering, 2006. http://hdl.handle.net/10092/1086.
Texte intégralButler, Simon Andrew. « The development of a reliable high strength aluminium casting alloy ». Thesis, University of Birmingham, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.570853.
Texte intégralAlbonetti, Rob. « Porosity and intermetallic formation in lost foam casting of 356 alloy ». Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2000. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape4/PQDD_0018/MQ58012.pdf.
Texte intégralGorsky, Daniel A. « Niyama Based Taper Optimizations in Steel Alloy Castings ». Wright State University / OhioLINK, 2011. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=wright1316191746.
Texte intégralMezger, Peter Richard. « Corrosion behaviour of dental casting alloys some palladium-containing alloy developments : een wetenschappelijke proeve op het gebied van de geneeskunde en tandheelkunde / ». Nijmegen : Katholieke Universiteit te Nijmegen, 1989. http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/38087336.html.
Texte intégralLivres sur le sujet "Alloy casting"
Butler, Simon Andrew. The development of a reliable high strength aluminium casting alloy. Birmingham : University of Birmingham, 2000.
Trouver le texte intégralQigui, Wang, Krane Matthew J. M, Lee P. D, Minerals, Metals and Materials Society. Meeting et Minerals, Metals and Materials Society. Aluminum Committee., dir. Simulation of aluminum shape casting processing : From alloy design to mechanical properties : proceedings of symposium. Warrendale, Pa : TMS, 2006.
Trouver le texte intégralAjdar, Ramin. The effect of mold materials on solidification, microstructure and fluidity of A356 alloy in lost foam casting. Ottawa : National Library of Canada, 2001.
Trouver le texte intégralGeorge C. Marshall Space Flight Center., dir. High-strength aluminum casting alloy for high-temperature applications : (MSFC Center director's discretionary fund final project no. 97-10). [Marshall Space Flight Center, Ala.] : National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center, 1998.
Trouver le texte intégralGeorge C. Marshall Space Flight Center., dir. High-strength aluminum casting alloy for high-temperature applications : (MSFC Center director's discretionary fund final project no. 97-10). [Marshall Space Flight Center, Ala.] : National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center, 1998.
Trouver le texte intégralLee, J. A. High-strength aluminum casting alloy for high-temperature applications : (MSFC Center director's discretionary fund final project no. 97-10). [Marshall Space Flight Center, Ala.] : National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center, 1998.
Trouver le texte intégralGeorge C. Marshall Space Flight Center., dir. High-strength aluminum casting alloy for high-temperature applications : (MSFC Center director's discretionary fund final project no. 97-10). [Marshall Space Flight Center, Ala.] : National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center, 1998.
Trouver le texte intégralChadwick, H. The effect of compositional changes on the hot-shortness and tensile properties of the high strength aluminium casting alloy K0-1. Birmingham : University of Birmingham, 1992.
Trouver le texte intégralZolotorevskiĭ, Vadim Semenovich. Casting aluminum alloys. Amsterdam : Elsevier Science, 2007.
Trouver le texte intégralSociety, Non-Ferrous Founders, et Copper Development Association, dir. Copper casting alloys. New York : Copper Development Association, 1994.
Trouver le texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Alloy casting"
Haga, T., H. Watari et S. Kumai. « High Speed Roll Casting of Al Alloy and Mg Alloy Strips ». Dans Continuous Casting, 143–48. Weinheim, Germany : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/9783527607969.ch19.
Texte intégralBrey, Michael. « Horizontal Continuous Casting of Copper Alloy Billets ». Dans Continuous Casting, 323–32. Weinheim, FRG : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527607331.ch48.
Texte intégralMotegi, Tetsuichi, et Fumi Tanabe. « Continuous Casting of Semisolid Al-Si-Mg Alloy ». Dans Continuous Casting, 82–86. Weinheim, FRG : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527607331.ch12.
Texte intégralSenkov, O. N., A. P. Druschitz, S. V. Senkova, K. L. Kendig et J. Griffin. « Ultra-High Strength Sand Castings from Aluminum Alloy 7042 ». Dans Shape Casting, 199–206. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118062050.ch24.
Texte intégralYüksel, Çağlar, Uğur Aybarc, Eray Erzi, Derya Dispinar et Mustafa Cigdem. « Melt Cleaning Efficiency of Various Fluxes for A356 Alloy ». Dans Shape Casting, 273–80. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-06034-3_26.
Texte intégralGürsoy, Özen, Eray Erzi et Derya Dispinar. « Casting Defect Analysis on Fracture Surface of 356 Aluminium Alloy ». Dans Shape Casting, 151–57. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-06034-3_15.
Texte intégralArcher, Lucas, F. V. Guerra et Christoph Beckermann. « Measurement of Air Entrainment During Pouring of an Aluminum Alloy ». Dans Shape Casting, 31–43. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-06034-3_3.
Texte intégralKalkan, Ibrahim Halil, Omer Vardar, Ibrahim Göksel Hızlı, Eray Erzi, Ozen Gürsoy et Derya Dışpınar. « Correlation Between Melt Quality and Machinability of Al9Si3Cu HPDC Alloy ». Dans Shape Casting, 343–52. Cham : Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-06034-3_34.
Texte intégralNeumann, Karsten, Bernd Friedrich, Klaus Krone, Jürgen Jestrabek et Elmar Nosch. « Hydrogen in Aluminum Containing Copper Alloy Melts - Solubility, Measurement and Removal ». Dans Continuous Casting, 13–19. Weinheim, FRG : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527607331.ch2.
Texte intégralTøndel, Per Arne, Gary Grealy, John Henry Hayes, Gabriel Tahitu, Einar Kristian Jensen, Inge Jan Thorvaldsen et Dietmar Brandner. « Improved Metal Distribution during DC-casting of Aluminum Alloy Sheet Ingots ». Dans Continuous Casting, 61–70. Weinheim, FRG : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527607331.ch9.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Alloy casting"
Shenefelt, Jeffrey R., Rogelio Luck, John T. Berry et Robert P. Taylor. « Solidification Modeling and Porosity Control in Aluminum Alloy Castings ». Dans ASME 1999 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1999. http://dx.doi.org/10.1115/imece1999-0710.
Texte intégralHarris, Ken, et Jacqueline B. Wahl. « CM 939 Weldable® Alloy ». Dans ASME Turbo Expo 2004 : Power for Land, Sea, and Air. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/gt2004-53966.
Texte intégralBayha, T. D., M. Lu et K. E. Kloske. « Investment Casting of Allvac 718Plus Alloy ». Dans Superalloys. TMS, 2005. http://dx.doi.org/10.7449/2005/superalloys_2005_223_232.
Texte intégralHaga, Toshio, Sinjiro Imamura, Hisaki Watari et Shinichi Nishida. « Effect of Casting Conditions on Fluidity of Aluminum Alloy in Die Casting ». Dans JSME 2020 Conference on Leading Edge Manufacturing/Materials and Processing. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/lemp2020-8625.
Texte intégralNakamura, R., T. Haga, H. Tsuge, H. Watari, S. Kumai, Francisco Chinesta, Yvan Chastel et Mohamed El Mansori. « Roll Casting of Aluminum Alloy Clad Strip ». Dans INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN MATERIALS AND PROCESSING TECHNOLOGIES (AMPT2010). AIP, 2011. http://dx.doi.org/10.1063/1.3552522.
Texte intégralThompson, R. G., et B. A. Boutwell. « Microstructure Analysis of Fine Grain Alloy 718 Casting ». Dans Superalloys. TMS, 1994. http://dx.doi.org/10.7449/1994/superalloys_1994_213_228.
Texte intégralBess, Michael L. « A Designer Overview to Zinc Alloy Die Casting ». Dans Passenger Car Meeting & Exposition. 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, United States : SAE International, 1987. http://dx.doi.org/10.4271/871954.
Texte intégralKing, Philip, Daniel Martinez et Guha P. Manogharan. « Novel Sprue Designs to Reduce Casting Defects in Nickel-Aluminum Bronze : A Computational Study ». Dans ASME 2020 15th International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/msec2020-8486.
Texte intégralLi, Shengchao, Shen Yan, Zhonghua Cao, Shixin Liu et Dali Chen. « Data-Driven Optimization Method for Aluminum Alloy Casting Process Parameters and Alloy Composition ». Dans 2021 33rd Chinese Control and Decision Conference (CCDC). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/ccdc52312.2021.9602116.
Texte intégralChivu, Oana. « ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE CASE OF METAL ALLOY CASTING ». Dans 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2018. Stef92 Technology, 2018. http://dx.doi.org/10.5593/sgem2018/4.2/s19.057.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Alloy casting"
David Schwam, John F. Wallace, Qingming Chang et Yulong Zhu. Optimization of Squeeze Casting for Aluminum Alloy Parts. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 2002. http://dx.doi.org/10.2172/801193.
Texte intégralMasuda, Kenichi, Shigetaka Morita, Kuniharu Ushijima, Shigeyuki Haruyama, Yasuhiro Akahoshi et Dai-heng Chen. Development of Impact-Absorbed Parts With Aluminum Alloy Casting (No. 1). Warrendale, PA : SAE International, mai 2005. http://dx.doi.org/10.4271/2005-08-0233.
Texte intégralZhang, Jianyue, Michael Moodispaw et Alan Luo. Increasing melt efficiency and secondary alloy usage in aluminum die casting. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2021. http://dx.doi.org/10.2172/1872208.
Texte intégralRohatgi, P. K. Development of lead-free copper alloy-graphite casting. Annual report, January--December 1994. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), février 1996. http://dx.doi.org/10.2172/282040.
Texte intégralVenkatasamy, Vasanth Kumar. Analysis of in-cavity thermal and pressure characteristics in aluminum alloy die casting. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 1996. http://dx.doi.org/10.2172/578731.
Texte intégralTirpak, J. D. The Variability of Fatigue Crack Growth Life of Aluminum Casting Alloy A357-T6. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juillet 1986. http://dx.doi.org/10.21236/ada174279.
Texte intégralDANIEL, WILLIAM, TRACY RUDISILL et JARROD GOGOLSKI. DISSOLUTION FLOWSHEET FOR SKULL OXIDE GENERATED DURING U-MO ALLOY CASTING FOR HIGH PERFORMANCE RESEARCH REACTOR FUEL. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), avril 2022. http://dx.doi.org/10.2172/1866071.
Texte intégralWood, D. H., R. Flores et R. P. Kershaw. Preliminary investigation of grain refinement in a U-0.2 wt % V alloy casting by true isothermal transformation at 516{degree}C. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), juillet 1995. http://dx.doi.org/10.2172/95559.
Texte intégralTaylor, M. J., J. A. Keeney, M. W. Wendel et A. L. Demint. Development of a near-net-shape casting technology for the U-6Nb alloy. Part 1 : Materials characterization, experiment design, and model construction. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janvier 1997. http://dx.doi.org/10.2172/425301.
Texte intégralUhara, Takehiro, et Hirotaka Kurita. The Effect of Surface Morphology of Cylinder Bore Surface on Anti-Scuffing Property made by High Pressure Die-Casting Process using Hyper-Eutectic Al-Si Alloy. Warrendale, PA : SAE International, octobre 2013. http://dx.doi.org/10.4271/2013-32-9046.
Texte intégral