Articles de revues sur le sujet « Pa66/gf30 »
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Wang, Haipeng, Yang Chen, Zaoyang Guo et Yingchun Guan. « Porosity Elimination in Modified Direct Laser Joining of Ti6Al4V and Thermoplastics Composites ». Applied Sciences 9, no 3 (26 janvier 2019) : 411. http://dx.doi.org/10.3390/app9030411.
Texte intégralMata, Francisco, Pedro Reis et J. Paulo Davim. « Physical Cutting Model of Polyamide Composites (PA66 GF30) ». Materials Science Forum 514-516 (mai 2006) : 643–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.514-516.643.
Texte intégralSpina, Roberto, et Bruno Cavalcante. « Evaluation of Grinding of Unfilled and Glass Fiber Reinforced Polyamide 6,6 ». Polymers 12, no 10 (6 octobre 2020) : 2288. http://dx.doi.org/10.3390/polym12102288.
Texte intégralKonczal, Natalia, Piotr Czyżewski et Bartosz Nowinka. « Numerical analysis of chemically foamed thick-walled PA66 GF30 moldings ». MATEC Web of Conferences 351 (2021) : 01018. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202135101018.
Texte intégralSilva, Leonardo R., J. Paulo Davim, António Festas et A. M. Abrão. « Machinability aspects concerning micro-turning of PA66-GF30-reinforced polyamide ». International Journal of Advanced Manufacturing Technology 41, no 9-10 (3 juin 2008) : 839–45. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-008-1537-y.
Texte intégralGaitonde, V. N., S. R. Karnik, L. R. Silva, A. M. Abrão et J. P. Davim. « Machinability Study in MicroTurning of PA66 GF30 Polyamide with a PCD Tool ». Materials and Manufacturing Processes 24, no 12 (21 décembre 2009) : 1290–96. http://dx.doi.org/10.1080/10426910903130115.
Texte intégralCofaru, Nicolae, Lucian Roman, Adrian Pascu et Valentin Oleksik. « Experimental Study Regarding of Bending Behaviour of Stabilizator Link ». ACTA Universitatis Cibiniensis 68, no 1 (1 décembre 2016) : 12–15. http://dx.doi.org/10.1515/aucts-2016-0003.
Texte intégralArif, M. F., F. Meraghni, Y. Chemisky, N. Despringre et G. Robert. « In situ damage mechanisms investigation of PA66/GF30 composite : Effect of relative humidity ». Composites Part B : Engineering 58 (mars 2014) : 487–95. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.11.001.
Texte intégralLee, Chang Soon, Hee Jun Kim, Auezhan Amanov, Jeong Hwan Choo, Yong Kap Kim et In Sik Cho. « Investigation on very high cycle fatigue of PA66-GF30 GFRP based on fiber orientation ». Composites Science and Technology 180 (août 2019) : 94–100. http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2019.05.021.
Texte intégralSykutera, Dariusz, Piotr Czyżewski et Piotr Szewczykowski. « High-Performance of a Thick-Walled Polyamide Composite Produced by Microcellular Injection Molding ». Materials 14, no 15 (27 juillet 2021) : 4199. http://dx.doi.org/10.3390/ma14154199.
Texte intégralZhang, Longhui, David Townsend, Nik Petrinic et Antonio Pellegrino. « Temperature dependent dynamic compressive response of PA66-GF30 composite under constant strain rate multiaxial loading ». Composites Part B : Engineering 234 (avril 2022) : 109738. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2022.109738.
Texte intégralAstrouski, Ilya, Tereza Kudelova, Josef Kalivoda et Miroslav Raudensky. « Shear Strength of Adhesive Bonding of Plastics Intended for High Temperature Plastic Radiators ». Processes 10, no 5 (20 avril 2022) : 806. http://dx.doi.org/10.3390/pr10050806.
Texte intégralGaitonde, V. N., S. R. Karnik, Francisco Mata et J. Paulo Davim. « Modeling and Analysis of Machinability Characteristics in PA6 and PA66 GF30 Polyamides through Artificial Neural Network ». Journal of Thermoplastic Composite Materials 23, no 3 (29 septembre 2009) : 313–36. http://dx.doi.org/10.1177/0892705709349319.
Texte intégralGaitonde, V. N., S. R. Karnik, Francisco Mata et J. Paulo Davim. « Machinability study in turning of unreinforced (PA6) and reinforced (PA66 GF30) polyamides with Polycrystalline Diamond (PCD) tools ». International Journal of Materials and Product Technology 37, no 1/2 (2010) : 140. http://dx.doi.org/10.1504/ijmpt.2010.029465.
Texte intégralGutiérrez, Juan Carlos Horta, Juan Carlos Campos Rubio, Paulo Eustáquio de Faria et João Paulo Davim. « Usinabilidade de materiais compósitos poliméricos para aplicações automotivas ». Polímeros 24, no 6 (décembre 2014) : 711–19. http://dx.doi.org/10.1590/0104-1428.1582.
Texte intégralSykutera, Dariusz, Piotr Czyżewski et Piotr Szewczykowski. « The Microcellular Structure of Injection Molded Thick-Walled Parts as Observed by In-Line Monitoring ». Materials 13, no 23 (30 novembre 2020) : 5464. http://dx.doi.org/10.3390/ma13235464.
Texte intégralCampos Rubio, J., T. H. Panzera, A. M. Abrao, Paulo E. Faria et J. Paulo Davim. « Effects of high speed in the drilling of glass whisker-reinforced polyamide composites (PA66 GF30) : statistical analysis of the roughness parameters ». Journal of Composite Materials 45, no 13 (12 novembre 2010) : 1395–402. http://dx.doi.org/10.1177/0021998310381540.
Texte intégral« BASF introduces new color-stable polyamide for electromobility, and new flame-retardant polyphthalamides ». Additives for Polymers 2022, no 5 (1 mai 2022). http://dx.doi.org/10.12968/s0306-3747(22)70089-9.
Texte intégralHaoues, Sabrina, Mohamed Athmane Yallese, Salim Belhadi, Salim Chihaoui et Alper Uysal. « Modeling and optimization in turning of PA66-GF30% and PA66 using multi-criteria decision-making (PSI, MABAC, and MAIRCA) methods : a comparative study ». International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 13 décembre 2022. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-022-10583-8.
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