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Wołowiec-Korecka, Emilia, Maciej Korecki, Michał Sut, Agnieszka Brewka et Piotr Kula. « Calculation of the Mixture Flow in a Low-Pressure Carburizing Process ». Metals 9, no 4 (15 avril 2019) : 439. http://dx.doi.org/10.3390/met9040439.
Texte intégralJones, Trevor, Virginia Osterman et Donald Jordan. « Copper Evaporation During Low Pressure Carburization ». AM&P Technical Articles 176, no 2 (1 février 2018) : 63–64. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2018-02.p063.
Texte intégralWołowiec-Korecka, Emilia. « Modeling methods for gas quenching, low-pressure carburizing and low-pressure nitriding ». Engineering Structures 177 (décembre 2018) : 489–505. http://dx.doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.10.003.
Texte intégralWang, Haojie, Jing Liu, Yong Tian, Zhaodong Wang et Xiaoxue An. « Mathematical Modeling of Carbon Flux Parameters for Low-Pressure Vacuum Carburizing with Medium-High Alloy Steel ». Coatings 10, no 11 (9 novembre 2020) : 1075. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10111075.
Texte intégralWang, Huizhen, Yuewen Zhai, Leyu Zhou, Bo Liu et Guojian Hao. « Study on the Process of Vacuum Low Pressure Carburizing and High Pressure Gas Quenching for Carburizing Steels ». Journal of Physics : Conference Series 1624 (octobre 2020) : 042076. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/1624/4/042076.
Texte intégralKrupanek, Krzysztof, Jacek Sawicki et Victoria Buzalski. « Numerical simulation of phase transformation during gas quenching after low pressure carburizing ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 743 (19 mars 2020) : 012047. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/743/1/012047.
Texte intégralPauty, E., P. Bertoni, M. Dahlström et M. Larsson. « Optimization of Low Pressure Carburizing and High Pressure Gas Quenching for Cr-alloyed PM parts ». HTM Journal of Heat Treatment and Materials 73, no 2 (11 avril 2018) : 106–13. http://dx.doi.org/10.3139/105.110349.
Texte intégralIżowski, Bartosz, Artur Wojtyczka et Maciej Motyka. « Numerical Simulation of Low-Pressure Carburizing and Gas Quenching for Pyrowear 53 Steel ». Metals 13, no 2 (12 février 2023) : 371. http://dx.doi.org/10.3390/met13020371.
Texte intégralSawicki, Jacek, Krzysztof Krupanek, Wojciech Stachurski et Victoria Buzalski. « Algorithm Scheme to Simulate the Distortions during Gas Quenching in a Single-Piece Flow Technology ». Coatings 10, no 7 (19 juillet 2020) : 694. http://dx.doi.org/10.3390/coatings10070694.
Texte intégralTapar, O. B., M. Steinbacher, J. Gibmeier, N. Schell et J. Epp. « In situ Investigation during Low Pressure Carburizing by Means of Synchrotron X-ray Diffraction* ». HTM Journal of Heat Treatment and Materials 76, no 6 (1 décembre 2021) : 417–31. http://dx.doi.org/10.1515/htm-2021-0018.
Texte intégralFahlkrans, J., A. Melander et S. Haglund. « Gas Quench Rate after Low Pressure Carburizing and its Influence on Fatigue Properties of Gears ». HTM Journal of Heat Treatment and Materials 68, no 6 (10 décembre 2013) : 239–45. http://dx.doi.org/10.3139/105.110203.
Texte intégralChen, Xin Long. « Failure Mechanism of Ultra-High Pressure Fluid Control Products ». Applied Mechanics and Materials 703 (décembre 2014) : 381–84. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.703.381.
Texte intégralTapar, Ogün Baris, Jérémy Epp, Matthias Steinbacher et Jens Gibmeier. « In-Situ Synchrotron X-ray Diffraction Investigation of Microstructural Evolutions During Low-Pressure Carburizing ». Metallurgical and Materials Transactions A 52, no 4 (22 février 2021) : 1427–42. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-021-06171-2.
Texte intégralStachurski, W., J. Sawicki, P. Zgórniak et E. Wołowiec-Korecka. « Impact of single-piece flow thermo-chemical treatment process conditions on hole quenching deformation ». Archives of Materials Science and Engineering 121, no 1 (1 mai 2023) : 18–24. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0053.7476.
Texte intégralSTACHURSKI, Wojciech, Krzysztof KRUPANEK, Bartlomiej JANUSZEWICZ, Radoslaw ROSIK et Ryszard WOJCIK. « AN EFFECT OF GRINDING ON MICROHARDNESS AND RESIDUAL STRESS IN 20MnCr5 FOLLOWING SINGLE-PIECE FLOW LOW-PRESSURE CARBURIZING ». Journal of Machine Engineering 18, no 4 (30 novembre 2018) : 73–85. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.7634.
Texte intégralWołowiec-Korecka, E., W. Stachurski, P. Zgórniak, M. Korecki, A. Brewka et P. Byczkowska. « The influence of quenching temperature on distortions during the individual quenching method ». Archives of Materials Science and Engineering 2, no 105 (1 octobre 2020) : 80–85. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5764.
Texte intégralBensabath, Tsilla, Hubert Monnier et Pierre-Alexandre Glaude. « Detailed kinetic modeling of the formation of toxic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) coming from pyrolysis in low-pressure gas carburizing conditions ». Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 122 (novembre 2016) : 342–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2016.09.007.
Texte intégralBensabath, Tsilla, Hubert Monnier et Pierre-Alexandre Glaude. « Acetylene pyrolysis in a jet-stirred-reactor for low pressure gas carburizing process – Experiments, kinetic modeling and mixing intensity investigations by CFD simulation ». Chemical Engineering Science 195 (février 2019) : 810–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.ces.2018.10.028.
Texte intégralMohar Ali Bepari, Md, Md Nizamul Haque et Kazi Md Shorowordi. « The Structure and Properties of Carburized and Hardened Vanadium Microalloyed Steels ». Advanced Materials Research 83-86 (décembre 2009) : 1270–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.83-86.1270.
Texte intégralAmir. « ANALISIS KERUSAKAN TUBE REFORMER DAN USAHA PENCEGAHANNYA ». Jurnal Teknik Mesin Mechanical Xplore 1, no 1 (14 janvier 2021) : 40–47. http://dx.doi.org/10.36805/jtmmx.v1i1.1283.
Texte intégralKAWATA, Kazuki. « Atmosphere Control during Low-Pressure Carburizing ». Journal of the Vacuum Society of Japan 60, no 3 (2017) : 96–101. http://dx.doi.org/10.3131/jvsj2.60.96.
Texte intégralGuo, Jingyu, Xiaohu Deng, Huizhen Wang, Leyu Zhou, Yueming Xu et Dongying Ju. « Modeling and Simulation of Vacuum Low Pressure Carburizing Process in Gear Steel ». Coatings 11, no 8 (23 août 2021) : 1003. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11081003.
Texte intégralDybowski, Konrad, et Leszek Klimek. « Identification of Intermetallic Phases Limiting the Growth of Austenite Grains in the Low-Pressure Carburizing Process ». Crystals 13, no 12 (14 décembre 2023) : 1683. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13121683.
Texte intégralLiu, Zhe, Ya Wei Peng, Jian Ming Gong et Chao Ming Chen. « The Effect of Surface Self-Nanocrystallization on Low-Temperature Gas Carburization for AISI 316L Steel ». Key Engineering Materials 795 (mars 2019) : 137–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.795.137.
Texte intégralSiwadamrongpong, Somsak, Sorada Khaengkarn et Krid Tachee. « Influence of Combined Processes between Gas Soft Nitriding and Carburizing to Hardness of Low Carbon Steel ». Advanced Materials Research 415-417 (décembre 2011) : 1186–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.415-417.1186.
Texte intégralNobili, Luca, Pietro Cavallotti et Mariella Pesetti. « Gas-Carburizing Kinetics of a Low-Alloy Steel ». Metallurgical and Materials Transactions A 41, no 2 (3 novembre 2009) : 460–69. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-009-0102-0.
Texte intégralŻółciak, Tadeusz, et Andrzej Przywóski. « Low-temperature gas carburizing of austenitic X5CrNi18-10 steel activated with a thin iron coating ». Inżynieria Powierzchni 23, no 1 (14 mai 2018) : 50–60. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.8031.
Texte intégralCotton, Dominique, Philippe Jacquet, Sébastien Faure et Vincent Vignal. « Ta2C precipitation after low pressure carburizing of tantalum ». Materials Chemistry and Physics 278 (février 2022) : 125632. http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2021.125632.
Texte intégralKowalczyk, Paulina, Konrad Dybowski, Bartłomiej Januszewicz, Radomir Atraszkiewicz et Marcin Makówka. « The Hybrid Process of Low-Pressure Carburizing and Metallization (Cr + LPC, Al + LPC) of 17CrNiMo7-6 and 10NiCrMo13-5 Steels ». Coatings 11, no 5 (13 mai 2021) : 567. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11050567.
Texte intégralLi, Zhichao (Charlie), B. Lynn Ferguson et Justin Sims. « Low Pressure Carburizing Process Design for High-Alloy Steels ». AM&P Technical Articles 177, no 2 (1 février 2019) : 62–64. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2019-02.p062.
Texte intégralSchnatbaum, F., et A. Melber. « Pulse Plasma Carburizing of Steel with High Pressure Gas Quenching ». Materials Science Forum 163-165 (mai 1994) : 221–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.163-165.221.
Texte intégralAOKI, Kanji. « Low Temperature Gas Nitriding and Carburizing of Stainless Steels ». Journal of the Surface Finishing Society of Japan 54, no 3 (2003) : 209–11. http://dx.doi.org/10.4139/sfj.54.209.
Texte intégralDybowski, K., J. Sawicki, P. Kula, B. Januszewicz, R. Atraszkiewicz et S. Lipa. « The Effect of the Quenching Method on the Deformations Size of Gear Wheels after Vacuum Carburizing ». Archives of Metallurgy and Materials 61, no 2 (1 juin 2016) : 1057–62. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2016-0178.
Texte intégralKANAYAMA, Nobuyuki, Yuzuru HORIE et Toshio TANABE. « Plasma Carburizing of Low Pressure Plasma Sprayed Tungsten Coating. » Journal of the Surface Finishing Society of Japan 43, no 4 (1992) : 349–50. http://dx.doi.org/10.4139/sfj.43.349.
Texte intégralDybowski, Konrad, et Rafał Niewiedzielski. « DISTORTION OF 16MnCr5 STEEL PARTS DURING LOW-PRESSURE CARBURIZING ». Advances in Science and Technology Research Journal 11, no 1 (3 mars 2017) : 201–7. http://dx.doi.org/10.12913/22998624/67674.
Texte intégralGorockiewicz, R. « The kinetics of low-pressure carburizing of alloy steels ». Vacuum 86, no 4 (novembre 2011) : 448–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2011.09.006.
Texte intégralRossi, M. « Low pressure and plasma carburizing of alloyed PM steels ». Metal Powder Report 51, no 1 (janvier 1997) : 37. http://dx.doi.org/10.1016/s0026-0657(97)80120-8.
Texte intégralStratton, P. F., S. Bruce et V. Cheetham. « Low-pressure carburizing systems : A review of current technology ». BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte 151, no 11 (novembre 2006) : 451–56. http://dx.doi.org/10.1007/bf03165206.
Texte intégralLiu, H. Y., H. L. Che, G. B. Li et M. K. Lei. « Low-pressure hollow cathode plasma source carburizing technique at low temperature ». Surface and Coatings Technology 422 (septembre 2021) : 127511. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2021.127511.
Texte intégralYokoyama, Yujiro, Tomoyuji Mizukoshi, Itsuo Ishigami et Tateo Usui. « Numerical Analysis and Control of Gas Carburizing under Changes in Gas Compositions ». Materials Science Forum 522-523 (août 2006) : 589–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.522-523.589.
Texte intégralKula, Piotr, Konrad Dybowski, Sebastian Lipa, Robert Pietrasik, Radomir Atraszkiewicz, Leszek Klimek, Bartłomiej Januszewicz et Emilia Wołowiec. « Investigating Fatigue Strength of Vacuum Carburized 17CrNi6-6 Steel Using a Resonance High Frequency Method ». Solid State Phenomena 225 (décembre 2014) : 45–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.225.45.
Texte intégralYin, Longcheng, Tingjian Wang, Xinxin Ma, Zhongyuan Fu, Guodong Hao, Liuhe Li et Liqin Wang. « Pre-Coated Fe–Ni Film to Promote Low-Pressure Carburizing of 14Cr14Co13Mo4 Steel ». Coatings 9, no 5 (6 mai 2019) : 304. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9050304.
Texte intégralYin, Longcheng, Xinxin Ma, Guangze Tang, Zhongyuan Fu, Shuxin Yang, Tingjian Wang, Liqin Wang et Liuhe Li. « Characterization of carburized 14Cr14Co13Mo4 stainless steel by low pressure carburizing ». Surface and Coatings Technology 358 (janvier 2019) : 654–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.11.090.
Texte intégralWang, Haojie, Bin Wang, Zhaodong Wang, Yong Tian et R. D. K. Misra. « Optimizing the low-pressure carburizing process of 16Cr3NiWMoVNbE gear steel ». Journal of Materials Science & ; Technology 35, no 7 (juillet 2019) : 1218–27. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmst.2019.02.001.
Texte intégralKochmański, Paweł, Renata Chylińska, Paweł Figiel, Sebastian Fryska, Agnieszka E. Kochmańska, Magdalena Kwiatkowska, Konrad Kwiatkowski et al. « Influence of Chemical Composition on Structure and Mechanical Properties of Vacuum-Carburized Low-Alloy Steels ». Materials 17, no 2 (21 janvier 2024) : 515. http://dx.doi.org/10.3390/ma17020515.
Texte intégralZhan, Chunyi, Shengshan Feng, Shuzhong Xie, Chunjing Liu, Yunhua Gao et Jiahao Liang. « Anti-carburizing Coating for Resin Sand Casting of Low Carbon Steel Based on Composite Silicate Powder Containing Zirconium ». MATEC Web of Conferences 142 (2018) : 03007. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201814203007.
Texte intégralZuern, M. G., O. B. Tapar, P. Ho, J. Epp et J. Gibmeier. « Interrelation between Microstructure and Residual Stresses for Low-Pressure Carburizing of Steel AISI 5120 under Defined Process Parameter Variation ». HTM Journal of Heat Treatment and Materials 77, no 1 (1 février 2022) : 29–52. http://dx.doi.org/10.1515/htm-2022-0002.
Texte intégralChen, Ying, Shaopeng Yang, Qi Chen, Ding Yang et Changmeng Liu. « Mechanical properties of carburized 316L stainless steel lattice ». Journal of Physics : Conference Series 2383, no 1 (1 décembre 2022) : 012142. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2383/1/012142.
Texte intégralSulistiyono, Bambang, Yudy Surya Irawan, Agus Suprapto et Rudy Soenoko. « The comparison pack carburizing-nitriding SUS 316 with gas type Welding Grade and Ultra High Purity ». EUREKA : Physics and Engineering, no 3 (27 mai 2021) : 119–26. http://dx.doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001839.
Texte intégralMASAKI, Kiyotaka, et Yasuo OCHI. « Effect of Low Temperature Gas Nitriding and Low Temperature Gas Carburizing on High Cycle Fatigue Property in SUS316L ». Journal of the Society of Materials Science, Japan 57, no 6 (2008) : 563–68. http://dx.doi.org/10.2472/jsms.57.563.
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