Articles de revues sur le sujet « Receptance Coupling »
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Tsai, Sung-Han, Huajiang Ouyang et Jen-Yuan Chang. « A receptance-based method for frequency assignment via coupling of subsystems ». Archive of Applied Mechanics 90, no 2 (2 novembre 2019) : 449–65. http://dx.doi.org/10.1007/s00419-019-01619-9.
Texte intégralSchmitz, Tony L., et G. Scott Duncan. « Three-Component Receptance Coupling Substructure Analysis for Tool Point Dynamics Prediction ». Journal of Manufacturing Science and Engineering 127, no 4 (4 février 2005) : 781–90. http://dx.doi.org/10.1115/1.2039102.
Texte intégralPark, Simon S., Yusuf Altintas et Mohammad Movahhedy. « Receptance coupling for end mills ». International Journal of Machine Tools and Manufacture 43, no 9 (juillet 2003) : 889–96. http://dx.doi.org/10.1016/s0890-6955(03)00088-9.
Texte intégralMONTEVECCHI, Filippo, Niccolo GROSSI, Antonio SCIPPA et Gianni CAMPATELLI. « 0602 Efficient receptance coupling approach for tool-tip dynamics identification ». Proceedings of International Conference on Leading Edge Manufacturing in 21st century : LEM21 2015.8 (2015) : _0602–1_—_0602–6_. http://dx.doi.org/10.1299/jsmelem.2015.8._0602-1_.
Texte intégralHan, Zhen Yu, Xiang Zhang, Hong Ya Fu et Ya Zhou Sun. « Receptance Coupling for Micro-End-Milling ». Advanced Materials Research 472-475 (février 2012) : 2391–96. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.472-475.2391.
Texte intégralHung, J. P., W. Z. Lin, K. D. Wu et W. C. Shih. « Analyzing the Dynamic Characteristics of Milling Tool Using Finite Element Method and Receptance Coupling Method ». Engineering, Technology & ; Applied Science Research 9, no 2 (10 avril 2019) : 3918–23. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.2463.
Texte intégralKim, Ji-wook, Jae-wook Lee, Kun-woo Kim, Ji-heon Kang, Min-seok Yang, Dong-yul Kim, Seung-yeop Lee et Jin-seok Jang. « Estimation of the Frequency Response Function of the Rotational Degree of Freedom ». Applied Sciences 11, no 18 (14 septembre 2021) : 8527. http://dx.doi.org/10.3390/app11188527.
Texte intégralSchmitz, Tony L., Matthew A. Davies et Michael D. Kennedy. « Tool Point Frequency Response Prediction for High-Speed Machining by RCSA ». Journal of Manufacturing Science and Engineering 123, no 4 (1 janvier 2001) : 700–707. http://dx.doi.org/10.1115/1.1392994.
Texte intégralKumar, Uttara V., et Tony L. Schmitz. « Spindle dynamics identification for Receptance Coupling Substructure Analysis ». Precision Engineering 36, no 3 (juillet 2012) : 435–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.precisioneng.2012.01.007.
Texte intégralSchmitz, Tony, Andrew Honeycutt, Michael Gomez, Michael Stokes et Emma Betters. « Multi-point coupling for tool point receptance prediction ». Journal of Manufacturing Processes 43 (juillet 2019) : 2–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2019.03.043.
Texte intégralYadav, Ajay, Devangkumar Talaviya, Ankit Bansal et Mohit Law. « Design of Chatter-Resistant Damped Boring Bars Using a Receptance Coupling Approach ». Journal of Manufacturing and Materials Processing 4, no 2 (3 juin 2020) : 53. http://dx.doi.org/10.3390/jmmp4020053.
Texte intégralGuzzomi, A. L., D. C. Hesterman et B. J. Stone. « Some Effects of Piston Friction and Crank or Gudgeon Pin Offset on Crankshaft Torsional Vibration ». Journal of Ship Research 54, no 01 (1 mars 2010) : 41–52. http://dx.doi.org/10.5957/jsr.2010.54.1.41.
Texte intégralBrecher, C., P. Chavan, M. Fey et M. Daniels. « A MODAL PARAMETER APPROACH FOR RECEPTANCE COUPLING OF TOOLS ». MM Science Journal 2016, no 04 (27 septembre 2016) : 1032–34. http://dx.doi.org/10.17973/mmsj.2016_10_201616.
Texte intégralAlzghoul, Mohammad, Ferenc Sarka et Ferenc J. Szabó. « A Spindle System Analysis Using Systems Receptance Coupling Approach ». Design of Machines and Structures 12, no 2 (2022) : 25–32. http://dx.doi.org/10.32972/dms.2022.010.
Texte intégralKlemme, Heinrich, Svenja Reimer et Jonas Uhlmannsiek. « Modellierung der dynamischen Werkzeugnachgiebigkeit mithilfe der Receptance-Coupling-Analyse ». Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 117, no 11 (1 novembre 2022) : 758–62. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-2022-1156.
Texte intégralZHANG, Jun. « Receptance Coupling for Tool Point Dynamics Prediction on Machine Tools ». Chinese Journal of Mechanical Engineering 24, no 03 (2011) : 340. http://dx.doi.org/10.3901/cjme.2011.03.340.
Texte intégralZhai, Li Jun, Xiao Lei Song et Li Gang Cai. « Identification of Toolholder-Spindle Joint Based on Receptance Coupling Substructure Analysis ». Applied Mechanics and Materials 345 (août 2013) : 539–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.345.539.
Texte intégralMancisidor, Iker, Mikel Zatarain, Jokin Munoa et Zoltan Dombovari. « Fixed Boundaries Receptance Coupling Substructure Analysis for Tool Point Dynamics Prediction ». Advanced Materials Research 223 (avril 2011) : 622–31. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.223.622.
Texte intégralMehrpouya, Majid, Eldon Graham et Simon S. Park. « Identification of multiple joint dynamics using the inverse receptance coupling method ». Journal of Vibration and Control 21, no 16 (31 mars 2014) : 3431–49. http://dx.doi.org/10.1177/1077546314523306.
Texte intégralSchmitz, Tony L., et G. Scott Duncan. « Receptance coupling for dynamics prediction of assemblies with coincident neutral axes ». Journal of Sound and Vibration 289, no 4-5 (février 2006) : 1045–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsv.2005.03.006.
Texte intégralShaik, Jakeer Hussain, K. Ramakotaiah et J. Srinivas. « Frequency Response Studies using Receptance Coupling Approach in High Speed Spindles ». Journal of The Institution of Engineers (India) : Series C 100, no 2 (16 janvier 2018) : 311–22. http://dx.doi.org/10.1007/s40032-017-0438-y.
Texte intégralMancisidor, Iker, Aitor Urkiola, Rafael Barcena, Jokin Munoa, Zoltan Dombovari et Mikel Zatarain. « Receptance coupling for tool point dynamic prediction by fixed boundaries approach ». International Journal of Machine Tools and Manufacture 78 (mars 2014) : 18–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2013.12.002.
Texte intégralMontevecchi, Filippo, Niccolò Grossi, Antonio Scippa et Gianni Campatelli. « Two-points-based receptance coupling method for tool-tip dynamics prediction ». Machining Science and Technology 21, no 1 (2 janvier 2017) : 136–56. http://dx.doi.org/10.1080/10910344.2016.1260435.
Texte intégralPark, S. S., et J. Chae. « Joint identification of modular tools using a novel receptance coupling method ». International Journal of Advanced Manufacturing Technology 35, no 11-12 (4 janvier 2007) : 1251–62. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-006-0826-6.
Texte intégralClarkson, B. L. « Estimation of the Coupling Loss Factor of Structural Joints ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Mechanical Engineering Science 205, no 1 (janvier 1991) : 17–22. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1991_205_085_02.
Texte intégralZhao, Zhimei, Meiping Sheng et Yang Yang. « Vibration Transmission of a Cylindrical Shell with an Interior Rectangular Plate with the Receptance Method ». Advances in Acoustics and Vibration 2012 (17 septembre 2012) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2012/581769.
Texte intégralKato, Makoto, Daisuke Kono et Yasuhiro Kakinuma. « Dynamical characteristic validation of motorized CFRP spindle unit based on receptance coupling ». Mechanical Systems and Signal Processing 173 (juillet 2022) : 109028. http://dx.doi.org/10.1016/j.ymssp.2022.109028.
Texte intégralMehrpouya, M., et S. S. Park. « Prediction of atomic force microscope probe dynamics through the receptance coupling method ». Review of Scientific Instruments 82, no 12 (décembre 2011) : 125001. http://dx.doi.org/10.1063/1.3664787.
Texte intégralGrossi, Niccolò, Lorenzo Sallese, Filippo Montevecchi, Antonio Scippa et Gianni Campatelli. « Speed-varying Machine Tool Dynamics Identification Through Chatter Detection and Receptance Coupling ». Procedia CIRP 55 (2016) : 77–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.08.022.
Texte intégralÖzşahin, Orkun, Mathieu Ritou, Erhan Budak, Clément Rabréau et Sébastien Le Loch. « Identification of spindle dynamics by receptance coupling for non-contact excitation system ». Procedia CIRP 82 (2019) : 273–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.038.
Texte intégralHoneycutt, Andrew, et Tony Schmitz. « Receptance coupling model for variable dynamics in fixed-free thin rib machining ». Procedia Manufacturing 26 (2018) : 173–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2018.07.024.
Texte intégralJi, Yulei, Qingzhen Bi, Shaokun Zhang et Yuhan Wang. « A new receptance coupling substructure analysis methodology to predict tool tip dynamics ». International Journal of Machine Tools and Manufacture 126 (mars 2018) : 18–26. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2017.12.002.
Texte intégralYang, Xinwen, Xiaoshan Liu, Shunhua Zhou, Xiaoyun Ma, Jiangang Shen et Jingchao Zang. « Vertical Random Vibration Analysis of Track-Subgrade Coupled System in High Speed Railway with Pseudoexcitation Method ». Shock and Vibration 2016 (2016) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2016/7064297.
Texte intégralKiran, Kadir. « A receptance coupling procedure considering frequency-dependent behavior of holder-tool contact dynamics ». Journal of Manufacturing Processes 80 (août 2022) : 624–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2022.06.007.
Texte intégralFerreira, J. V., et D. J. Ewins. « Experimental Vibration Characteristics of a Beam with Nonlinear Support Using Receptance Coupling Analysis ». Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences 24, no 2 (mai 2002) : 105–10. http://dx.doi.org/10.1590/s0100-73862002000200004.
Texte intégralSchmitz, Tony, Emma Betters, Erhan Budak, Esra Yüksel, Simon Park et Yusuf Altintas. « Review and status of tool tip frequency response function prediction using receptance coupling ». Precision Engineering 79 (janvier 2023) : 60–77. http://dx.doi.org/10.1016/j.precisioneng.2022.09.008.
Texte intégralMehrpouya, M., M. Sanati et S. S. Park. « Identification of joint dynamics in 3D structures through the inverse receptance coupling method ». International Journal of Mechanical Sciences 105 (janvier 2016) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2015.11.007.
Texte intégralWang, Erhua, Bo Wu, Youmin Hu, Shuzi Yang et Yao Cheng. « Dynamic Parameter Identification of Tool-Spindle Interface Based on RCSA and Particle Swarm Optimization ». Shock and Vibration 20, no 1 (2013) : 69–78. http://dx.doi.org/10.1155/2013/634528.
Texte intégralWen, Kun Long, et Hou Jun Qi. « Predicting Tool Point FRF by RCSA in High Speed Milling ». Advanced Materials Research 1006-1007 (août 2014) : 398–402. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1006-1007.398.
Texte intégralDrew, S. J., et B. J. Stone. « Torsional damping of a back-to-back gearbox rig : Experimental measurements and frequency domain modelling ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K : Journal of Multi-body Dynamics 216, no 2 (1 juin 2002) : 157–68. http://dx.doi.org/10.1243/14644190260070394.
Texte intégralAlbertelli, P., M. Goletti et M. Monno. « An Improved Receptance Coupling Substructure Analysis to Predict Chatter Free High Speed Cutting Conditions ». Procedia CIRP 12 (2013) : 19–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2013.09.005.
Texte intégralLiao, Jingping, Dingwen Yu, Jianfu Zhang, Pingfa Feng et Zhijun Wu. « An efficient experimental approach to identify tool point FRF by improved receptance coupling technique ». International Journal of Advanced Manufacturing Technology 94, no 1-4 (29 août 2017) : 1451–60. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-017-0957-y.
Texte intégralAlbertelli, P., M. Goletti et M. Monno. « A new receptance coupling substructure analysis methodology to improve chatter free cutting conditions prediction ». International Journal of Machine Tools and Manufacture 72 (septembre 2013) : 16–24. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2013.05.003.
Texte intégralMatthias, W., O. Özşahin, Y. Altintas et B. Denkena. « Receptance coupling based algorithm for the identification of contact parameters at holder–tool interface ». CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 13 (mai 2016) : 37–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.cirpj.2016.02.005.
Texte intégralAstarloa, A., M. H. Fernandes, I. Mancisidor, J. Munoa et Z. Dombovari. « Prediction of the dynamic stiffness of boring bars ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 1193, no 1 (1 octobre 2021) : 012007. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1193/1/012007.
Texte intégralRezaei, Mohammad Mahdi, Mohammad R. Movahhedy, Hamed Moradi et Mohammad T. Ahmadian. « Extending the inverse receptance coupling method for prediction of tool-holder joint dynamics in milling ». Journal of Manufacturing Processes 14, no 3 (août 2012) : 199–207. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2011.11.003.
Texte intégralRempel, J., P. Jacobi, J. Friedrich, A. Prof Verl, P. Prof Wiederkehr et D. Prof Biermann. « Simulationsbasierte Fräsprozessauslegung*/Simulation-based design of milling-processes - Sensitivity analysis of stability lobe diagrams for automotive large-scale production ». wt Werkstattstechnik online 107, no 11-12 (2017) : 841–46. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2017-11-12-65.
Texte intégralXuan, X. J., Z. H. Haung, K. D. Wu et J. P. Hung. « Prediction of the Frequency Response Function of a Tool Holder-Tool Assembly Based on Receptance Coupling Method ». Engineering, Technology & ; Applied Science Research 8, no 6 (22 décembre 2018) : 3556–60. http://dx.doi.org/10.48084/etasr.2372.
Texte intégralBansal, A., et M. Law. « A Receptance Coupling Approach to Optimally Tune and Place Absorbers on Boring Bars for Chatter Suppression ». Procedia CIRP 77 (2018) : 167–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.267.
Texte intégralZhao, Yong Sheng, Ri Qing Dong, Zhi Feng Liu et Tie Neng Guo. « Identification of Dynamical Contact Parameters for Spindle-Tool Holder Interface Based on the Receptance Coupling Substructure Approach ». Advanced Materials Research 287-290 (juillet 2011) : 2185–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.287-290.2185.
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