Articles de revues sur le sujet « Aluminium melting »
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Mohammadifard, S., J. Langner, M. Stonis, S. Sauke, H. Larki Harchegani et B. Behrens. « Optische Schmelzbadüberwachung*/Optical monitoring of the melting bath in an Al-melting furnace ». wt Werkstattstechnik online 108, no 11-12 (2018) : 760–66. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2018-11-12-20.
Texte intégralMaulana, Ilham Taufik. « Perancangan Alat Bantu Pemanfaatan Gas Buang dari Proses Melting Recycle untuk Memanaskan Chips sebelum Masuk Melting Furnace ». Jurnal Teknik Mesin ITI 4, no 2 (15 juin 2020) : 63. http://dx.doi.org/10.31543/jtm.v4i2.416.
Texte intégralVEIT, S., D. ALBERT et R. MERGEN. « SURFACE MELTING OF ALUMINIUM ALLOYS ». Le Journal de Physique Colloques 48, no C7 (décembre 1987) : C7–127—C7–130. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1987722.
Texte intégralNewman, Peter. « Dry Hearth Melting Furnaces ». Materials Science Forum 630 (octobre 2009) : 103–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.630.103.
Texte intégralFlores Saldívar, Alfredo Alan, Rodrigo Juárez Martínez, Alfredo Flores Valdés, Jesús Torres Torres, Rocío Maricela Ochoa Palacios et Yun Li. « Mathematical Modelling for Furnace Design Refining Molten Aluminum ». Metals 11, no 11 (9 novembre 2021) : 1798. http://dx.doi.org/10.3390/met11111798.
Texte intégralHuynh, Khanh Cong, et Luc Hoai Vo. « Modification of aluminium and aluminium alloys by AL-B master alloy ». Science and Technology Development Journal 17, no 2 (30 juin 2014) : 56–66. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v17i2.1315.
Texte intégralNovak, Jakob. « Molecular dynamics simulation of aluminium melting ». Materials and Geoenvironment 63, no 1 (1 juin 2016) : 9–18. http://dx.doi.org/10.1515/rmzmag-2016-0002.
Texte intégralLouvis, Eleftherios, Peter Fox et Christopher J. Sutcliffe. « Selective laser melting of aluminium components ». Journal of Materials Processing Technology 211, no 2 (février 2011) : 275–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2010.09.019.
Texte intégralMolenbroek, A. M., et J. W. M. Frenken. « Surface-melting induced faceting of aluminium ». Surface Science 366, no 3 (novembre 1996) : 587–96. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(96)00827-8.
Texte intégralButnariu, Ilie, D. Butnariu et I. Butnariu. « Studies and Researches Concerning the Presence of Iron in Secondary Aluminium Meltings and Valorification of Some Aluminium Waste ». Materials Science Forum 690 (juin 2011) : 250–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.690.250.
Texte intégralShcherbakova, Galina I., Maxim S. Varfolomeev et Pavel A. Storozhenko. « Solution to Technological Problems of Raising the Reliability and Quality of Castings Based on Titanium Alloys ». Materials Science Forum 946 (février 2019) : 258–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.946.258.
Texte intégralPuga, Hélder, Joaquim Barbosa et Carlos Silva Ribeiro. « Factors Affecting the Metal Recovery Yield during Induction Melting of Aluminium Swarf ». Materials Science Forum 730-732 (novembre 2012) : 781–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.781.
Texte intégralBacchetti, Andrea, Stefano Bonetti, Marco Perona et Nicola Saccani. « Investment and Management Decisions in Aluminium Melting : A Total Cost of Ownership Model and Practical Applications ». Sustainability 10, no 9 (18 septembre 2018) : 3342. http://dx.doi.org/10.3390/su10093342.
Texte intégralKrishna, G. Gopala, P. Ram Reddy et M. Manzoor Hussain. « The Effect of Copper and Brass on Friction Stir Welded Dissimilar Aluminium Alloy When Used as in Thin Sheet Form ». Journal of Mechanical Engineering 45, no 2 (28 juillet 2016) : 118–22. http://dx.doi.org/10.3329/jme.v45i2.28210.
Texte intégralYuardi Risonarta, Victor, Juliana Anggono, Yosias Michael Suhendra, Setyo Nugrowibowo et Yahya Jani. « Strategy to Improve Recycling Yield of Aluminium Cans ». E3S Web of Conferences 130 (2019) : 01033. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913001033.
Texte intégralGomes, Fernando, Joaquim Barbosa et Carlos Silva Ribeiro. « Aluminium Evaporation during Ceramic Crucible Induction Melting of Titanium Aluminides ». Materials Science Forum 730-732 (novembre 2012) : 697–702. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.697.
Texte intégralMansurov, Zulkhair A., et Sergey M. Fomenko. « Carbonaceous Refractory Materials on SHS-Technology ». Advances in Science and Technology 88 (octobre 2014) : 94–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.88.94.
Texte intégralTempiamwatcharothai, Jintana, Kumpanat Sirivedin, Pinai Mungsantisuk et Swieng Thuanboon. « The Quality Improvement of Molten Aluminium Alloy in Melting Process by Stirring Process and the Degassing Technique ». Key Engineering Materials 798 (avril 2019) : 17–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.798.17.
Texte intégralFan, Yang Yang, et Makhlouf M. Makhlouf. « Castable Aluminium Alloys for High Temperature Applications ». Materials Science Forum 765 (juillet 2013) : 8–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.765.8.
Texte intégralDynin, N. V., A. O. Ivanova, D. V. Khasikov et M. S. Oglodkov. « Selective laser melting of aluminium alloy (review) ». Proceedings of VIAM, no 8 (août 2017) : 2. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2017-0-8-2-2.
Texte intégralDumitrescu, D. V., Burada M Burada, I. Constantin, D. Mitrica, M. T. Olaru, B. A. Șerban, F. M. Drăgoescu, F. Cosmulescu, C. Șchiopu et B. Vâlcan. « ALUMINIUM CABLE WASTE MELTING IN MICROWAVE FIELD ». Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series I - Engineering Sciences 12(61), no 2 (7 février 2020) : 33–40. http://dx.doi.org/10.31926/but.ens.2019.12.61.1.14.
Texte intégralPascariu, Alexandra Gabriela, Ioana Anasiei, Daniela Violeta Dumitrescu, Marian Burada, Mihai Tudor Olaru, Beatrice Adriana Șerban, Paul Covic, Felicia Cosmulescu, Ciprian Șchiopu et Tiberiu Cîmpan. « Aluminium Cans Waste Melting in Microwave Field ». Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ambientum 64, no 2 (30 décembre 2019) : 67–77. http://dx.doi.org/10.24193/subbambientum.2019.2.06.
Texte intégralFrilund, Eyvind. « 4451337 Heat recovery in aluminium-melting works ». Journal of Heat Recovery Systems 5, no 2 (janvier 1985) : viii. http://dx.doi.org/10.1016/0198-7593(85)90068-2.
Texte intégralMurray, Timothy, Sebastian Thomas, Yuxiang Wu, Wayne Neil et Christopher Hutchinson. « Selective laser melting of nickel aluminium bronze ». Additive Manufacturing 33 (mai 2020) : 101122. http://dx.doi.org/10.1016/j.addma.2020.101122.
Texte intégralJuhasz, Jozsef, et Vasile Hotea. « FOAMING AGENT FOR ALLOYS OF ALUMINIUM FOAMS ». Scientific Bulletin Series D : Mining, Mineral Processing, Non-Ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering 32, no 2 (2018) : 53–59. http://dx.doi.org/10.37193/sbsd.2018.2.06.
Texte intégralKurniawan, Ipung, Bayu Aji Girawan et Saeful Nurrohman. « RANCANG BANGUN DAPUR CRUCIBLE TIPE PENUANGAN TUNGKIK KAPASITAS 15 KG DENGAN BAHAN BAKAR GAS LPG ». Infotekmesin 9, no 01 (22 juillet 2019) : 1–6. http://dx.doi.org/10.35970/infotekmesin.v9i01.1.
Texte intégralApetrei, Lăcrămioara, Vasile Rață, Ruxandra Rață et Elena Raluca Bulai. « Experimental Investigations on Aluminium Ultrasonic Welding Parameters ». Applied Mechanics and Materials 657 (octobre 2014) : 306–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.657.306.
Texte intégralDzurňák, Róbert, Augustín Varga, Ján Kizek, Gustáv Jablonský et Ladislav Lukáč. « Influence of Burner Nozzle Parameters Analysis on the Aluminium Melting Process ». Applied Sciences 9, no 8 (18 avril 2019) : 1614. http://dx.doi.org/10.3390/app9081614.
Texte intégralJones, Stephen J., H. Kitagawa, K. Izumiyama et H. Shimoda. « Friction of melting ice ». Annals of Glaciology 19 (1994) : 7–12. http://dx.doi.org/10.3189/1994aog19-1-7-12.
Texte intégralJones, Stephen J., H. Kitagawa, K. Izumiyama et H. Shimoda. « Friction of melting ice ». Annals of Glaciology 19 (1994) : 7–12. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500010910.
Texte intégralOluwadare, Benjamin Segun, Paul Chukwulozie Okolie et Samson Adedayo Adeleye. « Effect of Tin Addition on the Mechanical Properties and Microstructure of Aluminium Bronze Alloyed with 4% Nickel ». European Journal of Theoretical and Applied Sciences 2, no 3 (1 mai 2024) : 3–17. http://dx.doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(3).01.
Texte intégralTribushevskiy, L. V., B. M. Nemenenok, G. A. Rumiantseva et A. V. Arabey. « Using of aluminium slags and products of their pro‑cessing in metallurgical production ». Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), no 4 (20 décembre 2021) : 42–49. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2021-4-42-49.
Texte intégralPeel, Alan, et Pierre Yves Menet. « The Application of MHD Side Stirring Technology to Aluminium Melting Furnaces for Operational Efficiency Improvement – A Case Study ». Journal for Manufacturing Science and Production 15, no 1 (31 mars 2015) : 59–67. http://dx.doi.org/10.1515/jmsp-2015-0003.
Texte intégralCzechowski, Mirosław. « Properties of AlMg3 Aluminium Alloy Joints Welded by Electron Beam Melting ». Journal of KONES 26, no 2 (1 juin 2019) : 15–20. http://dx.doi.org/10.2478/kones-2019-0027.
Texte intégralKotus, M., E. Jankajová et M. Petrík. « Quality control of aluminium melt in production process ». Research in Agricultural Engineering 61, Special Issue (2 juin 2016) : S43—S47. http://dx.doi.org/10.17221/28/2015-rae.
Texte intégralПанов, Євген Миколайович, М. Ф. Боженко, С. В. ДАНИЛЕНКО et В. П. БОЯНІВСЬКИЙ. « OPTIMIZATION OF FURNACES DESIGN FOR MELTING ALUMINIUM SCRAP ». Proceedings of the NTUU “Igor Sikorsky KPI”. Series : Chemical engineering, ecology and resource saving, no 1 (13 mai 2017) : 27–35. http://dx.doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119465.
Texte intégralThoft, N. B., J. Bohr, B. Buras, E. Johnson, A. Johansen, H. H. Andersen et L. Sarholt-Kristensen. « Melting and solidification of bismuth inclusions in aluminium ». Journal of Physics D : Applied Physics 28, no 3 (14 mars 1995) : 539–48. http://dx.doi.org/10.1088/0022-3727/28/3/015.
Texte intégralSharma, S. K., et B. K. Sharma. « Volume dependence of the melting temperature for aluminium ». Solid State Communications 150, no 29-30 (août 2010) : 1367–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2010.04.035.
Texte intégralCox, Hazel, Roy L. Johnston et John N. Murrell. « Modelling of surface relaxation and melting of aluminium ». Surface Science 373, no 1 (février 1997) : 67–84. http://dx.doi.org/10.1016/s0039-6028(96)01153-3.
Texte intégralAkhtar, N., W. Akhtar et S. J. Wu. « Melting and casting of lithium containing aluminium alloys ». International Journal of Cast Metals Research 28, no 1 (21 août 2014) : 1–8. http://dx.doi.org/10.1179/1743133614y.0000000134.
Texte intégralMarukovich, E. I., et V. Yu Stetsenko. « ALUMINIUM BRONZE. NANOSTRUCTURAL PROCESSES OF MELTING AND MOULDING ». Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), no 1 (6 avril 2018) : 12–15. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2018-1-12-15.
Texte intégralChakravorty, C. R., et M. Chakraborty. « Melting and Casting Characteristics of Aluminium-Lithium Alloys ». Cast Metals 2, no 4 (octobre 1989) : 182–91. http://dx.doi.org/10.1080/09534962.1989.11819001.
Texte intégralZhang, Du Yao, Helen V. Atkinson et H. B. Dong. « The Kinetics of Melting : Liquid Fraction versus Time ». Solid State Phenomena 256 (septembre 2016) : 94–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.256.94.
Texte intégralLiu, Wei, et Qiong Hua Zhou. « Properties of Nanocrystalline Aluminium Fabricated by Warm-Vacuum-Compaction Method ». Advanced Materials Research 299-300 (juillet 2011) : 82–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.299-300.82.
Texte intégralSassi, Meriem, et Andrea Simon. « Waste-to-Reuse Foam Glasses Produced from Soda-Lime-Silicate Glass, Cathode Ray Tube Glass, and Aluminium Dross ». Inorganics 10, no 1 (21 décembre 2021) : 1. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10010001.
Texte intégralBock, Marina, Junaid Bawazeer, John Robinson, Marios Theofanous et Konstantinos Skalomenos. « Structural performance of additive manufactured aluminum tubular stub columns ». ce/papers 6, no 3-4 (septembre 2023) : 751–56. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.2603.
Texte intégralWallen-Russell, Christopher, et Ben Lishman. « The Friction of Saline Ice on Aluminium ». Advances in Tribology 2016 (2016) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1483951.
Texte intégralDaswa, Pfarelo, Heinrich Möller, Madeleine du Toit et Gonasagren Govender. « The Solution Heat Treatment of Rheo-High Pressure Die Cast Al-Mg-Si-(Cu) 6xxx Series Alloys ». Solid State Phenomena 217-218 (septembre 2014) : 259–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.217-218.259.
Texte intégralDiwan, Bhoopendra Dhar, et Sambandam Murugan. « Surface Bonding Effect in Thermo Physical Properties of Aluminium Nitride Nano-Particle ». Advanced Materials Research 1086 (février 2015) : 85–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1086.85.
Texte intégralShalaby, Rizk Mostafa, Mohamed Munther, Abu-Bakr Al-Bidawi et Mustafa Kamal. « Effect of aluminum content on structure, transport and mechanical properties of Sn-Zn eutectic lead free solder alloy rapidly solidified from melt. » JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS 10, no 1 (5 août 2015) : 2641–48. http://dx.doi.org/10.24297/jap.v10i1.1343.
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