Artykuły w czasopismach na temat „Aluminium alloys- Hydroforming”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Aluminium alloys- Hydroforming”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Novotny, S., i P. Hein. "Hydroforming of sheet metal pairs from aluminium alloys". Journal of Materials Processing Technology 115, nr 1 (sierpień 2001): 65–69. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-0136(01)00766-x.
Pełny tekst źródłaNaeini, Hassan Moslemi, Golam Hosein Liaghat, S. J. Hashemi Ghiri i S. M. H. Seyedkashi. "FE Simulation and Experimental Study of Tube Hydroforming Process for AA1050 Alloy at Various Temperatures". Advanced Materials Research 264-265 (czerwiec 2011): 96–101. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.264-265.96.
Pełny tekst źródłaHojjati, M. H., M. Zoorabadi i S. J. Hosseinipour. "Optimization of superplastic hydroforming process of Aluminium alloy 5083". Journal of Materials Processing Technology 205, nr 1-3 (sierpień 2008): 482–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.11.208.
Pełny tekst źródłaMichieletto, Francesco, Andrea Ghiotti i Stefania Bruschi. "Novel Experimental Set-Up to Test Tubes Formability at Elevated Temperatures". Key Engineering Materials 611-612 (maj 2014): 62–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.611-612.62.
Pełny tekst źródłaJansson, Mikael, Larsgunnar Nilsson i Kjell Simonsson. "On strain localisation in tube hydroforming of aluminium extrusions". Journal of Materials Processing Technology 195, nr 1-3 (styczeń 2008): 3–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.05.040.
Pełny tekst źródłaKeigler, Michael, Herbert Bauer, David Harrison i Anjali K. M. De Silva. "Enhancing the formability of aluminium components via temperature controlled hydroforming". Journal of Materials Processing Technology 167, nr 2-3 (sierpień 2005): 363–70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2005.06.024.
Pełny tekst źródłaJIAO, Zhi-hui, Li-hui LANG i Xiang-ni ZHAO. "5A06-O aluminium–magnesium alloy sheet warm hydroforming and optimization of process parameters". Transactions of Nonferrous Metals Society of China 31, nr 10 (październik 2021): 2939–48. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(21)65704-7.
Pełny tekst źródłaJansson, Mikael, Larsgunnar Nilsson i Kjell Simonsson. "Tube hydroforming of aluminium extrusions using a conical die and extensive feeding". Journal of Materials Processing Technology 198, nr 1-3 (marzec 2008): 14–21. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2007.09.043.
Pełny tekst źródłaMerklein, Marion, i Martin Grüner. "Mechanical Behaviour of Ceramic Beads Used as Medium for Hydroforming at Elevated Temperatures". Key Engineering Materials 410-411 (marzec 2009): 61–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.410-411.61.
Pełny tekst źródłaLee, Myeong Han, Young Chul Shin i Duk Jae Yoon. "Effect of Heat Treatment Conditions on Tube Hydroforming Characteristics of Aluminum Alloy". Key Engineering Materials 535-536 (styczeń 2013): 275–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.535-536.275.
Pełny tekst źródłaTurkoz, Mevlut, Selcuk Halkacı i Muammer Koç. "The Effect of Temperature and Strain-Rate Sensitivity on Formability of AA 5754". Applied Mechanics and Materials 217-219 (listopad 2012): 1596–601. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.217-219.1596.
Pełny tekst źródłaKhalfallah, Ali, Temim Zribi i Hedi Belhadj Salah. "Application of Tube Hydroforming in Square Cross-Section Die for Inverse Identification Method Validation". Key Engineering Materials 554-557 (czerwiec 2013): 966–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.554-557.966.
Pełny tekst źródłaKim, B. J., K. H. Choi, K. S. Park, Chester J. van Tyne i Young Hoon Moon. "Effect of the Surface Defects on Hydroformability of Aluminum Alloys". Key Engineering Materials 340-341 (czerwiec 2007): 587–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.340-341.587.
Pełny tekst źródłaLoukus, Adam R., Ghatu Subhash i Mehdi Imaninejad. "Optimization of Material Properties and Process Parameters for Tube Hydroforming of Aluminum Extrusions". Journal of Engineering Materials and Technology 129, nr 2 (31.07.2006): 233–41. http://dx.doi.org/10.1115/1.2400259.
Pełny tekst źródłaReddy, P. Venkateshwar, B. Veerabhadra Reddy i P. Janaki Ramulu. "Evolution of Hydroforming Technologies and Its Applications — A Review". Journal of Advanced Manufacturing Systems 19, nr 04 (grudzień 2020): 737–80. http://dx.doi.org/10.1142/s0219686720500341.
Pełny tekst źródłaGünaydın, Ahmet Can, Mehmet Halkacı, Fatih Ateş i Hüseyin Selçuk Halkacı. "Experimental Research of the Usability on Double Acting Intensifiers in Hydroforming". MATEC Web of Conferences 220 (2018): 04006. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201822004006.
Pełny tekst źródłaAltan, Taylan, Serhat Kaya i Yingyot Aue-u-Ian. "Forming Al and Mg Alloy Sheet and Tube at Elevated Temperatures". Key Engineering Materials 344 (lipiec 2007): 317–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.344.317.
Pełny tekst źródłaWang, Shao Hua, Li Hui Lang i Li Jing Lin. "Investigation on the Energy Efficiency of Innovative Hybrid Impact Hydroforming". Advanced Materials Research 989-994 (lipiec 2014): 1282–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.989-994.1282.
Pełny tekst źródłaKim, B. J., S. M. Son, K. S. Park i Young Hoon Moon. "The Effects of the Heating Conditions on the Hydro-Formability of the Aluminum Alloys at High Temperatures". Materials Science Forum 475-479 (styczeń 2005): 3307–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.3307.
Pełny tekst źródłaAbrantes, Jorge Paiva, Carlos Eduardo Célia de Lima i Gilmar Ferreira Batalha. "Numerical simulation of an aluminum alloy tube hydroforming". Journal of Materials Processing Technology 179, nr 1-3 (październik 2006): 67–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2006.03.069.
Pełny tekst źródłaPalumbo, G., A. Piccininni, P. Guglielmi i G. Di Michele. "Warm HydroForming of the heat treatable aluminium alloy AC170PX". Journal of Manufacturing Processes 20 (październik 2015): 24–32. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2015.09.012.
Pełny tekst źródłaOliveira, D. A., i M. J. Worswick. "Tube bending and hydroforming of aluminium alloy S-rails". International Journal of Material Forming 2, nr 3 (4.04.2009): 197–215. http://dx.doi.org/10.1007/s12289-009-0404-1.
Pełny tekst źródłaCai, Gaoshen, Chuanyu Wu i Dongxing Zhang. "Investigation on the Effect of Type of Cooling on the Properties of Aluminum Alloy during Warm/Hot Hydromechanical Deep Drawing". Symmetry 10, nr 9 (26.08.2018): 362. http://dx.doi.org/10.3390/sym10090362.
Pełny tekst źródłaDjavanroodi, Faramarz, D. Sharam Abbasnejad i E. Hassan Nezami. "Deep Drawing of Aluminum Alloys Using a Novel Hydroforming Tooling". Materials and Manufacturing Processes 26, nr 5 (maj 2011): 796–801. http://dx.doi.org/10.1080/10426911003720722.
Pełny tekst źródłaJansson, Mikael, Larsgunnar Nilsson i Kjell Simonsson. "On constitutive modeling of aluminum alloys for tube hydroforming applications". International Journal of Plasticity 21, nr 5 (maj 2005): 1041–58. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2004.06.005.
Pełny tekst źródłaKim, B. J., K. S. Park, J. S. Ryu i Young Hoon Moon. "Experimental Analysis for the Tubular Hydroformability of Aluminum Alloys at Elevated Temperatures". Materials Science Forum 475-479 (styczeń 2005): 4215–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.475-479.4215.
Pełny tekst źródłaZhang, Fei Fei, Jun Chen, Jie Shi Chen, Xin Hai Zhu i Shi Jian Yuan. "A Modified Shell Element Model Combined with Yld91 Yield Function in Simulating Aluminum Alloy Applied Hydroforming". Key Engineering Materials 639 (marzec 2015): 435–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.639.435.
Pełny tekst źródłaMuñoz-Rubio, Aurelio, David Bienvenido-Huertas, Francisco Javier Bermúdez-Rodríguez i Manuel Tornell-Barbosa. "Design Optimization of the Aeronautical Sheet Hydroforming Process Using the Taguchi Method". Applied Sciences 9, nr 9 (10.05.2019): 1932. http://dx.doi.org/10.3390/app9091932.
Pełny tekst źródłaPaunoiu, Viorel, Florian Pereira, Virgil Gabriel Teodor i Catalina Maier. "Investigation of Hydroforming Technology for Manufacturing an Auto Complex Part". Materials Science Forum 957 (czerwiec 2019): 138–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.957.138.
Pełny tekst źródłaDilmec, Murat. "Numerical Investigation of Manufacturability of Various Compound Shapes Using Sheet Hydroforming Process". Applied Mechanics and Materials 217-219 (listopad 2012): 1682–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.217-219.1682.
Pełny tekst źródłaLin, Dong Yan, i Yi Li. "Numerical Simulation Research on Springback Controlling Methods of Aluminum Alloy Panel during Hydroforming". Applied Mechanics and Materials 851 (sierpień 2016): 163–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.851.163.
Pełny tekst źródłaGies, Soeren, Christian Weddeling, Lukas Kwiatkowski i A. Erman Tekkaya. "Groove Filling Characteristics and Strength of Form-Fit Joints Produced by Die-Less Hydroforming". Key Engineering Materials 554-557 (czerwiec 2013): 671–80. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.554-557.671.
Pełny tekst źródłaZhou, Bin-Jun, i Yong-Chao Xu. "Wrinkle Behavior of Hydroforming of Aluminum Alloy Double-Layer Sheets". JOM 68, nr 12 (13.07.2016): 3201–7. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-016-2025-8.
Pełny tekst źródłaNguyen, Ba Nghiep, Kenneth I. Johnson i Mohammad A. Khaleel. "Analysis of Tube Hydroforming by Means of an Inverse Approach1". Journal of Manufacturing Science and Engineering 125, nr 2 (15.04.2003): 369–77. http://dx.doi.org/10.1115/1.1559166.
Pełny tekst źródłaXiao, X. T., C. X. Qi, F. Wu, Z. R. Zhang, M. T. Chen, F. Q. Zhou, X. L. Chen i X. S. Zhou. "Study on hybrid hydroforming process of sheet metal with multi-concave and convex surface parts". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1270, nr 1 (1.12.2022): 012035. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1270/1/012035.
Pełny tekst źródłaWang, Yong Ming, Li Hui Lang i Ya Su Xie. "Numerical and Experimental Investigation into the Aluminum Alloy Irregular Box Sheet Hydroforming Process". Advanced Materials Research 602-604 (grudzień 2012): 1846–49. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.1846.
Pełny tekst źródłaWang, Chu, Min Wan i Wen Nan Yuan. "Numerical and Experimental Study on Sheet Hydroforming of 2A12 Aluminum Alloy". Key Engineering Materials 716 (październik 2016): 981–87. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.716.981.
Pełny tekst źródłaModi, Bharatkumar, i Digavalli Ravi Kumar. "Effect of Friction and Lubrication on Formability of AA5182 Alloy in Hydroforming of Square Cups". Materials Science Forum 762 (lipiec 2013): 621–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.762.621.
Pełny tekst źródłaLu, Xin, i Hong Jin. "Combined process of hydroforming and electro hydraulic precision reshaping for aluminium alloy". Procedia Manufacturing 15 (2018): 907–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2018.07.406.
Pełny tekst źródłaWANG, Xiao-song, Shi-jian YUAN, Peng SONG i Wen-cai XIE. "Plastic deformation on hydroforming of aluminum alloy tube with rectangular sections". Transactions of Nonferrous Metals Society of China 22 (grudzień 2012): s350—s356. http://dx.doi.org/10.1016/s1003-6326(12)61730-0.
Pełny tekst źródłaGUAN, Y., F. POURBOGHRAT i F. BARLAT. "Finite element modeling of tube hydroforming of polycrystalline aluminum alloy extrusions". International Journal of Plasticity 22, nr 12 (grudzień 2006): 2366–93. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijplas.2006.04.003.
Pełny tekst źródłaManabe, Ken-ichi, Masamitsu Suetake, Hiroshi Koyama i Ming Yang. "Hydroforming process optimization of aluminum alloy tube using intelligent control technique". International Journal of Machine Tools and Manufacture 46, nr 11 (wrzesień 2006): 1207–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmachtools.2006.01.028.
Pełny tekst źródłaChu, Guannan, Feng Li i Wenjian Liu. "Deformation characteristics during Y-shaped tube hydroforming of 6061 aluminum alloy". JOM 63, nr 2 (luty 2011): 81–84. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-011-0034-1.
Pełny tekst źródłaLang, Lihui, Shijian Yuan, Xiaosong Wang, Z. R. Wang, Zhuang Fu, J. Danckert i K. B. Nielsen. "A study on numerical simulation of hydroforming of aluminum alloy tube". Journal of Materials Processing Technology 146, nr 3 (marzec 2004): 377–88. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2003.11.031.
Pełny tekst źródłaChu, Guannan, i Wenjian Liu. "Experimental Observations of 5A02 Aluminum Alloy in Electromagnetically Assisted Tube Hydroforming". JOM 65, nr 5 (13.03.2013): 599–603. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-013-0578-3.
Pełny tekst źródłaEladl, Abdelkhalik, Ossama B. Abouelatta, Magdy Samuel i Tawakol A. Enab. "Effect of Hydroforming Drawing Cups on Thickness Variation and Surface Roughness". International Journal of Engineering Research in Africa 59 (15.03.2022): 1–18. http://dx.doi.org/10.4028/p-ki740n.
Pełny tekst źródłaTönshoff, Hans Kurt, J. Bunte, O. Meier i L. Engelbrecht. "Deformation Behaviour of Sheet Metals in Laser Assisted Hydroforming Processes". Advanced Materials Research 6-8 (maj 2005): 361–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.6-8.361.
Pełny tekst źródłaManoj Simha, C. Hari, Javad Gholipour, Alexander Bardelcik i Michael J. Worswick. "Prediction of Necking in Tubular Hydroforming Using an Extended Stress-Based Forming Limit Curve". Journal of Engineering Materials and Technology 129, nr 1 (9.08.2006): 36–47. http://dx.doi.org/10.1115/1.2400269.
Pełny tekst źródłaChao, D. Y., W. Z. Shao, J. T. Jiang i L. Zhen. "Analysis Of Surface Orange Peel Of Automotive Aluminum Alloy Pipe Using Electron Backscatter Diffraction (EBSD)". KnE Materials Science 1, nr 1 (12.10.2016): 24. http://dx.doi.org/10.18502/kms.v1i1.557.
Pełny tekst źródłaTeng, Buang, Weinian Wang, Yinquan Liu i Shijian Yuan. "Bursting Prediction of Hydroforming Aluminium Alloy Tube based on Gurson-Tvergaard-Needleman Damage Model". Procedia Engineering 81 (2014): 2211–16. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2014.10.310.
Pełny tekst źródła