Littérature scientifique sur le sujet « Printed Periodic Metallic Geometries »
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Articles de revues sur le sujet "Printed Periodic Metallic Geometries"
Sujatha, M. N., et Vijeshree Kadiya. « A subcell based approach for enhancing the absorption bandwidth of microwave absorbers using printed periodic metallic geometries ». Engineering Science and Technology, an International Journal 22, no 1 (février 2019) : 385–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jestch.2018.08.008.
Texte intégralGáspár, Igor, et Réka Neczpál. « Testing of 3D Printed Turbulence Promoters for Membrane Filtration ». Periodica Polytechnica Chemical Engineering 64, no 3 (25 mai 2020) : 371–76. http://dx.doi.org/10.3311/ppch.15211.
Texte intégralZhao, Zijian, Guang Yang et Kun Zhao. « 3D Printing of Mg-Based Bulk Metallic Glasses with Proper Laser Power and Scanning Speed ». Metals 12, no 8 (5 août 2022) : 1318. http://dx.doi.org/10.3390/met12081318.
Texte intégralWang, Jun, Rahul Rai et Jason N. Armstrong. « Investigation of compressive deformation behaviors of cubic periodic cellular structural cubes through 3D printed parts and FE simulations ». Rapid Prototyping Journal 26, no 3 (17 novembre 2019) : 459–72. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-03-2019-0069.
Texte intégralSu, Huanhuan, Shan Wu, Yuhan Yang, Qing Leng, Lei Huang, Junqi Fu, Qianjin Wang, Hui Liu et Lin Zhou. « Surface plasmon polariton–enhanced photoluminescence of monolayer MoS2 on suspended periodic metallic structures ». Nanophotonics 10, no 2 (24 novembre 2020) : 975–82. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0545.
Texte intégralSangiorgio, Valentino, Fabio Parisi, Francesco Fieni et Nicola Parisi. « The New Boundaries of 3D-Printed Clay Bricks Design : Printability of Complex Internal Geometries ». Sustainability 14, no 2 (6 janvier 2022) : 598. http://dx.doi.org/10.3390/su14020598.
Texte intégralAgyapong, Johnson N., Bo Van Durme, Sandra Van Vlierberghe et James H. Henderson. « Surface Functionalization of 4D Printed Substrates Using Polymeric and Metallic Wrinkles ». Polymers 15, no 9 (28 avril 2023) : 2117. http://dx.doi.org/10.3390/polym15092117.
Texte intégralLee, Sung-Ho, Sang-Yoon Gee, Chul Kang et Chul-Sik Kee. « Terahertz Wave Transmission Properties of Metallic Periodic Structures Printed on a Photo-paper ». Journal of the Optical Society of Korea 14, no 3 (25 septembre 2010) : 282–85. http://dx.doi.org/10.3807/josk.2010.14.3.282.
Texte intégralKim, Jiho, et Dong-Jin Yoo. « 3D printed compact heat exchangers with mathematically defined core structures ». Journal of Computational Design and Engineering 7, no 4 (7 avril 2020) : 527–50. http://dx.doi.org/10.1093/jcde/qwaa032.
Texte intégralZhai, Guohua, Yong Cheng, Qiuyan Yin, Shouzheng Zhu et Jianjun Gao. « Uniplanar Millimeter-Wave Log-Periodic Dipole Array Antenna Fed by Coplanar Waveguide ». International Journal of Antennas and Propagation 2013 (2013) : 1–5. http://dx.doi.org/10.1155/2013/430618.
Texte intégralThèses sur le sujet "Printed Periodic Metallic Geometries"
Sujatha, M. N. « Analysis of Printed Periodic Structures and Their Applications in Antennas and Absorbers ». Thesis, 2015. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/4937.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Printed Periodic Metallic Geometries"
Sparenberg, Marc, et Jörg Melcher. « Modified Triply Periodic Actuator Topologies ». Dans ASME 2022 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures and Intelligent Systems. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/smasis2022-91015.
Texte intégralXiong, Yichen, et Bing Zhang. « A Metallic 3D Printed Miniaturized Quasi Log Periodic Koch-Dipole Antenna Using T-Shaped Top Loading ». Dans 2020 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on Advanced Materials and Processes for RF and THz Applications (IMWS-AMP). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/imws-amp49156.2020.9199763.
Texte intégralWang, Jun, et Rahul Rai. « Classification of Bio-Inspired Periodic Cubic Cellular Materials Based on Compressive Deformation Behaviors of 3D Printed Parts and FE Simulations ». Dans ASME 2016 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2016. http://dx.doi.org/10.1115/detc2016-59729.
Texte intégralHussain, Shahadat, Ali N. Alagha et Wael Zaki. « Inhomogeneous Microstructure due to Non-Uniform Solidification Rate in NiTi Triply Periodic Minimal Surface (TPMS) Structures Fabricated via Laser Powder Bed Fusion ». Dans ASME 2022 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/imece2022-95320.
Texte intégralCicero, Sergio, Víctor Martínez-Mata et Sergio Arrieta. « Analysis of the Load Bearing Capacity of Cracked Additively Manufactured Polymers Using Failure Assessment Diagrams ». Dans ASME 2022 Pressure Vessels & Piping Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/pvp2022-78280.
Texte intégralKhadka, Nishan, Yucheng Yang, John Haug, Milan Palei, Matthew Rosenberger, Anthony Hoffman et Edward Kinzel. « Ultrafast Laser Texturing of Metal Surfaces : Effects of Process Parameters on Surface Reflectance and Possibility of Hierarchical Structuring ». Dans ASME 2022 17th International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2022. http://dx.doi.org/10.1115/msec2022-85663.
Texte intégralZhang, Yaqi, Vadim Shapiro et Paul Witherell. « Scalable Thermal Simulation of Powder Bed Fusion ». Dans ASME 2020 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.1115/detc2020-22628.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Printed Periodic Metallic Geometries"
Slattery, Kevin. Unsettled Topics on Surface Finishing of Metallic Powder Bed Fusion Parts in the Mobility Industry. SAE International, janvier 2021. http://dx.doi.org/10.4271/epr2021001.
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