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Cai, Xing Fu, Yong Zhi Huang, Yun Gang Li et Li Na Zhao. « Production Process and Technology Development of Hot-Dip Galvanizing ». Applied Mechanics and Materials 488-489 (janvier 2014) : 61–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.488-489.61.
Texte intégralKopyciński, Dariusz, et Edward Guzik. « Intermetallic Phases Formation in Hot Dip Galvanizing Process ». Solid State Phenomena 197 (février 2013) : 77–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.197.77.
Texte intégralLiu, Qi, Yuqing Cao, Shuai Chen, Xinye Xu, Mutian Yao, Jie Fang, Kuan Lei et Guiqun Liu. « Hot-Dip Galvanizing Process and the Influence of Metallic Elements on Composite Coatings ». Journal of Composites Science 8, no 5 (25 avril 2024) : 160. http://dx.doi.org/10.3390/jcs8050160.
Texte intégralSepper, Sirli, Priidu Peetsalu, Mart Saarna, Valdek Mikli et Priit Kulu. « Effect of Hot Dip Galvanizing on the Mechanical Properties of High Strength Steels ». Key Engineering Materials 604 (mars 2014) : 12–15. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.604.12.
Texte intégralKania, Henryk, Jacek Mendala, Jarosław Kozuba et Mariola Saternus. « Development of Bath Chemical Composition for Batch Hot-Dip Galvanizing—A Review ». Materials 13, no 18 (19 septembre 2020) : 4168. http://dx.doi.org/10.3390/ma13184168.
Texte intégralCosta, Altamirano, Salinas, González-González et Goodwin. « Optimization of the Continuous Galvanizing Heat Treatment Process in Ultra-High Strength Dual Phase Steels Using a Multivariate Model ». Metals 9, no 6 (21 juin 2019) : 703. http://dx.doi.org/10.3390/met9060703.
Texte intégralKnop, Krzysztof. « Analysis and Improvement of the Galvanized Wire Production Process with the use of DMAIC Cycle ». Quality Production Improvement - QPI 1, no 1 (1 juillet 2019) : 551–58. http://dx.doi.org/10.2478/cqpi-2019-0074.
Texte intégralÁlló, Štefan, Vladimir Kročko, Maroš Korenko, Zuzana Andrássyová et Daniela Földešiová. « Effect of Chemical Degreasing on Corrosion Stability of Components in Automobile Industry ». Advanced Materials Research 801 (septembre 2013) : 19–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.801.19.
Texte intégralKopyciński, D., E. Guzik, A. Szczęsny et D. Siekaniec. « Diffusion Coefficient in the Zinc Coating Shaped on the Surface of Cast Iron and Steel Alloys ». Archives of Foundry Engineering 15, no 2 (1 juin 2015) : 43–46. http://dx.doi.org/10.1515/afe-2015-0035.
Texte intégralHocking, G. C., W. L. Sweatman, A. D. Fitt et C. Breward. « Deformations during jet-stripping in the galvanizing process ». Journal of Engineering Mathematics 70, no 1-3 (27 juillet 2010) : 297–306. http://dx.doi.org/10.1007/s10665-010-9394-8.
Texte intégralYang, Tong, Yan Lin He, Hua Wang, Lin Li et Li Wang. « Selective Oxidation Behavior of Medium Manganese Steel in Hot-Dip Galvanizing Process ». Materials Science Forum 960 (juin 2019) : 51–57. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.960.51.
Texte intégralKowalik-Klimczak, Anna, Anna Gajewska-Midziałek, Zofia Buczko, Monika Łożyńska, Maciej Życki, Wioletta Barszcz, Tinatin Ciciszwili et al. « Circular Economy Approach in Treatment of Galvanic Wastewater Employing Membrane Processes ». Membranes 13, no 3 (11 mars 2023) : 325. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13030325.
Texte intégralHao, Xiao Dong, et Qi Fu Zhang. « Conceptual Design of a Multi-Functional Hot-Dip Galvanizing Simulator ». Advanced Materials Research 813 (septembre 2013) : 188–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.813.188.
Texte intégralJin, HongMei, Yi Li et Ping Wu. « Prediction of new additives for galvanizing process by the properties of their constituent chemical elements ». Journal of Materials Research 14, no 5 (mai 1999) : 1791–95. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1999.0241.
Texte intégralGusev, V. M., V. B. Mordynskii et M. G. Frolova. « Improvement of Dynamic Thermal Diffusion Galvanizing Production Process Efficiency ». Chemical and Petroleum Engineering 52, no 7-8 (novembre 2016) : 563–66. http://dx.doi.org/10.1007/s10556-016-0233-2.
Texte intégralVogel, Thomas I. « A Free-Boundary Problem Arising from a Galvanizing Process ». SIAM Journal on Mathematical Analysis 16, no 5 (septembre 1985) : 970–79. http://dx.doi.org/10.1137/0516073.
Texte intégralDalef, Abdosalam, et Mohammed Alaalem. « Quality Improvement in Hot Dip Galvanizing Process Using Robust Design tools ». مجلة الجامعة الأسمرية : العلوم التطبيقية 1, no 2 (30 décembre 2016) : 107–17. http://dx.doi.org/10.59743/aujas.v1i2.1563.
Texte intégralSzczęsny, A., D. Kopyciński et E. Guzik. « Shaping optimal zinc coating on the surface of high-quality ductile iron casting. Part I – Moulding technologies vs. zinc coating ». Archives of Metallurgy and Materials 62, no 1 (1 mars 2017) : 385–90. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2017-0060.
Texte intégralWegrzynkiewicz, S., D. Jedrzejczyk, I. Szłapa, M. Hajduga et S. Boczkal. « Influence of a Substrate Surface on the (Zn) – Coating Formation/ Wpływ Powierzchni Podłoża Na Kształtowanie Się Powłoki (Zn) ». Archives of Metallurgy and Materials 59, no 4 (1 décembre 2014) : 1373–78. http://dx.doi.org/10.2478/amm-2014-0234.
Texte intégralShukla, Sanjeev Kumar, Anup Kumar Sadhukhan et Parthapratim Gupta. « Development of ANN Model for Prediction of Coating Thickness in Hot Dip Galvanizing Process ». International Journal of Materials Science and Engineering 5, no 2 (2017) : 60–68. http://dx.doi.org/10.17706/ijmse.2017.5.2.60-68.
Texte intégralRomero, G., A. Palacios, J. Rivera, I. Pérez, D. Lara, J. Rivera et J. Arredondo. « Robust Control Techniques Applied to the Hot-Dip Galvanizing Process ». Applied Mechanics and Materials 459 (octobre 2013) : 212–21. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.459.212.
Texte intégralRudnik, E., G. Wloch et L. Szatan. « Hydrometallurgical treatment of zinc ash from hot-dip galvanizing process ». Minerals & ; Metallurgical Processing 35, no 2 (1 mai 2018) : 69–76. http://dx.doi.org/10.19150/mmp.8288.
Texte intégralSepper, S., P. Peetsalu, P. Kulu, M. Saarna et V. Mikli. « The role of silicon in the hot dip galvanizing process ». Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 65, no 2 (2016) : 159. http://dx.doi.org/10.3176/proc.2016.2.11.
Texte intégralElsaadawy, E. A., G. S. Hanumanth, A. K. S. Balthazaar, J. R. McDermid, A. N. Hrymak et J. F. Forbes. « Coating Weight Model for the Continuous Hot-Dip Galvanizing Process ». Metallurgical and Materials Transactions B 38, no 3 (1 mai 2007) : 413–24. http://dx.doi.org/10.1007/s11663-007-9037-2.
Texte intégralHernández-Betancur, Jose D., Hugo F. Hernández et Luz M. Ocampo-Carmona. « A holistic framework for assessing hot-dip galvanizing process sustainability ». Journal of Cleaner Production 206 (janvier 2019) : 755–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.177.
Texte intégralVillamar, Cristina A., Katherine Salazar, Karla Montenegro-Rosero, Luis Huaraca et Kennedy C. da Conceicao. « Preventive strategies for reuse and recycling of wastewater within the HDG production ». Water Science and Technology 85, no 1 (14 décembre 2021) : 265–78. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2021.621.
Texte intégralParmar, Jayraj, Daulat Kumar Sharma, Patel Khyati et Patel Sweta. « A Review on Galvanizing Coating Defects : Causes and Remedies ». Jurnal Kejuruteraan 34, no 4 (30 juillet 2022) : 535–42. http://dx.doi.org/10.17576/jkukm-2022-34(4)-01.
Texte intégralSuarez, Lucia, D. Warichet et Yvan Houbaert. « Galvanized Coatings Produced in a Hot Dip Simulator (HDS) ». Defect and Diffusion Forum 297-301 (avril 2010) : 1048–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.297-301.1048.
Texte intégralRožėnė, Justė, Irmantas Gedzevičius et Šarūnas Mikaliūnas. « SUVIRINIMO MEDŽIAGŲ ĮTAKOS KARŠTOJO CINKAVIMO PROCESO KOKYBEI TYRIMAS / THE ANALYSIS OF THE WELDING MATERIALS IMPACT FOR THE HOT-DIP GALVANIZATION PROCESS QUALITY ». Mokslas - Lietuvos ateitis 11 (14 mai 2019) : 1–4. http://dx.doi.org/10.3846/mla.2019.10053.
Texte intégralGadalov, V. N., O. M. Gubanov, Yu V. Skripkina et Yu M. Subbotina. « Monitoring of the condition and development of package systems for continuous hot-dip galvanizing of thin-sheet steel products ». Glavnyj mekhanik (Chief Mechanic), no 12 (16 novembre 2021) : 34–48. http://dx.doi.org/10.33920/pro-2-2112-03.
Texte intégralMraz, L., et J. Lesay. « Problems with reliability and safety of hot dip galvanized steel structures ». Soldagem & ; Inspeção 14, no 2 (juin 2009) : 184–90. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-92242009000200011.
Texte intégralGapsari, Femiana, Puth H. Setyarini, Khairul Anam, Siti Azizah et Ria Yuliati. « The Effect of Hot Dip Galvanizing Temperature to Corrosion Rate of Steel as the Material for Chopper Machine ». Solid State Phenomena 291 (mai 2019) : 148–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.291.148.
Texte intégralPruncu, C. I., Z. Azari, C. Casavola et C. Pappalettere. « Characterization and Prediction of Cracks in Coated Materials : Direction and Length of Crack Propagation in Bimaterials ». International Scholarly Research Notices 2015 (31 janvier 2015) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2015/594147.
Texte intégralNasouri, Reza, Kien Nguyen, Arturo Montoya, Adolfo Matamoros, Caroline Bennett et Jian Li. « Simulating the hot dip galvanizing process of high mast illumination poles. Part II : Effects of geometrical properties and galvanizing practices ». Journal of Constructional Steel Research 159 (août 2019) : 584–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcsr.2019.05.010.
Texte intégralAts-Tsauri, Muhammad Ibrahim, Isdaryanto Iskandar et Barita Raja Siregar. « Strategi Penentuan Supplier untuk Mitigasi Dampak Kenaikan Harga Bahan Baku pada Industri Manufaktur Baja lapis seng ». Operations Excellence : Journal of Applied Industrial Engineering 14, no 1 (12 mai 2022) : 1. http://dx.doi.org/10.22441/oe.2022.v14.i1.038.
Texte intégralGalin, R. G., N. A. Shaburova et D. A. Zakharyevich. « Thermal Diffusion Galvanizing in Ferriferous Zinc Powder ». Materials Science Forum 870 (septembre 2016) : 129–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.870.129.
Texte intégralTrull, Oscar, Juan Carlos García-Díaz et Angel Peiró-Signes. « Forecasting Irregular Seasonal Power Consumption. An Application to a Hot-Dip Galvanizing Process ». Applied Sciences 11, no 1 (23 décembre 2020) : 75. http://dx.doi.org/10.3390/app11010075.
Texte intégralINAGAKI, Jun-ichi, Michitaka SAKURAI et Toyofumi WATANABE. « Alloying Reactions and Coating Microstructure in Continuous Galvanizing and Galvannealing Process ». Tetsu-to-Hagane 79, no 11 (1993) : 1273–77. http://dx.doi.org/10.2355/tetsutohagane1955.79.11_1273.
Texte intégralMarañón, Elena, Yolanda Fernández et Leonor Castrillón. « Ion Exchange Treatment of Rinse Water Generated in the Galvanizing Process ». Water Environment Research 77, no 7 (novembre 2005) : 3054–58. http://dx.doi.org/10.2175/106143005x73947.
Texte intégralDakhili, Nafiseh, Hekmat Razavizadeh, M. T. Salehi et S. Hossein Seyedein. « Recovery of Zinc from the Final Slag of Steel's Galvanizing Process ». Advanced Materials Research 264-265 (juin 2011) : 592–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.264-265.592.
Texte intégralShin, Ki Tae, et Wan Kyun Chung. « A new Model and Control of Coating Process at Galvanizing line ». IFAC Proceedings Volumes 41, no 2 (2008) : 9138–43. http://dx.doi.org/10.3182/20080706-5-kr-1001.01544.
Texte intégral王, 智燕. « Application Study of Process Control System in Cold Rolling Galvanizing Line ». Computer Science and Application 12, no 06 (2022) : 1499–505. http://dx.doi.org/10.12677/csa.2022.126149.
Texte intégralLi, Peng, et Han Chen. « Vibration Analysis of Steel Strip in Continuous Hot-Dip Galvanizing Process ». Journal of Applied Mathematics and Physics 01, no 06 (2013) : 31–36. http://dx.doi.org/10.4236/jamp.2013.16007.
Texte intégralInagaki, Jun-ichi, Michitaka Sakurai, Akihiko Nakamura, Noboru Taguchi et Masahiro Shoji. « Development of Controlling Technology for Galvannealed Coating in Continuous galvanizing Process. » Materia Japan 33, no 4 (1994) : 450–52. http://dx.doi.org/10.2320/materia.33.450.
Texte intégralMoon, Kyung-Man, Jae-Hyun Jeong, Jun-Mu Park, Myeong-Hoon Lee et Tae-Sil Baek. « Improvement of Hot Dip Galvanizing Process by Additive to Flux Solution ». Journal of the Korean institute of surface engineering 49, no 6 (31 décembre 2016) : 513–20. http://dx.doi.org/10.5695/jkise.2016.49.6.513.
Texte intégralLACANETTE, Delphine, Stéphane VINCENT, Eric ARQUIS et Pascal GARDIN. « Numerical Simulation of Gas-Jet Wiping in Steel Strip Galvanizing Process ». ISIJ International 45, no 2 (2005) : 214–20. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.45.214.
Texte intégralChakraborty, A., M. Manna, A. Pandey et M. Dutta. « Development of an improved tube galvanizing process by prior metallic coating ». Journal of Materials Processing Technology 213, no 9 (septembre 2013) : 1501–8. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2013.03.016.
Texte intégralIlinca, F., F. Ajersch, C. Baril et F. E. Goodwin. « Numerical simulation of the galvanizing process during GA to GI transition ». International Journal for Numerical Methods in Fluids 53, no 10 (2007) : 1629–46. http://dx.doi.org/10.1002/fld.1376.
Texte intégralBellini, Costanzo, Francesco Iacoviello, Francesco Carlino et Vittorio Di Cocco. « The influence of hot dip galvanizing process on intermetallic phases formation ». Material Design & ; Processing Communications 1, no 2 (15 février 2019) : e39. http://dx.doi.org/10.1002/mdp2.39.
Texte intégralSun, Chuhao, Ying Lin, Jiayong Cao, Chenglong Tang et Xuemin Wang. « Numerical study of gas-solid two-phase flow in the snout of continuous hot-dip galvanizing process ». Journal of Physics : Conference Series 2760, no 1 (1 mai 2024) : 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2760/1/012007.
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