Artykuły w czasopismach na temat „Ball mills”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Ball mills”.
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.
Chica Osorio, Lina María, Ismael Eduardo Rivera, Marlon Rincón Fulla, Adriana Marcela Osorio, Moisés Oswaldo Bustamante i Juan María Menendez Aguado. "Comparison of alumina ball size distribution in two white cement grinding units using Swebrec function". DYNA 86, nr 209 (1.04.2019): 25–29. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v86n209.73970.
Pełny tekst źródłaAustin, L. G., i R. R. Klimpel. "Ball wear and ball size distributions in tumbling ball mills". Powder Technology 41, nr 3 (marzec 1985): 279–86. http://dx.doi.org/10.1016/0032-5910(85)80026-7.
Pełny tekst źródłaHaley, Rebecca A., James Mack i Hairong Guan. "2-in-1: catalyst and reaction medium". Inorganic Chemistry Frontiers 4, nr 1 (2017): 52–55. http://dx.doi.org/10.1039/c6qi00400h.
Pełny tekst źródłaCampo, F., i Jairo A. Escobar Gutiérrez. "2D Model for Ball Mills". Materials Science Forum 530-531 (listopad 2006): 282–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.530-531.282.
Pełny tekst źródłaVickers, G. W., i K. W. Quan. "Ball-Mills Versus End-Mills for Curved Surface Machining". Journal of Engineering for Industry 111, nr 1 (1.02.1989): 22–26. http://dx.doi.org/10.1115/1.3188728.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiaohui, Xitao Liu, Jianguo Zhao, Wenjun Sun, Yuanna Zhang, Jun Qiao, Guoqiang Xing i Xiaoshu Wang. "Model Study of Mechanicochemical Degradation in a Planetary Ball Mill". Sustainability 15, nr 2 (11.01.2023): 1353. http://dx.doi.org/10.3390/su15021353.
Pełny tekst źródłaEne, Gheorghe, i Iuliana-Marlena Prodea. "Calculus of the Required Driving Power for Tube Ball Mills". Revista de Chimie 59, nr 1 (9.02.2008): 106–12. http://dx.doi.org/10.37358/rc.08.1.1717.
Pełny tekst źródłaNkomo, Fortune, i Francois K. Mulenga. "Assessing the Effects of Material Properties on Load Behavior in Dry Ball Mills Using DEM". 2018 International Conference on Multidisciplinary Research 2022 (30.12.2022): 253–64. http://dx.doi.org/10.26803/myres.2022.21.
Pełny tekst źródłaZheng, Pu Yan, Du Wang, Xiu Ping Yao i Yan Zhou Yuan. "The Study of Wear Matrix Model Test Improvement". Advanced Materials Research 753-755 (sierpień 2013): 2214–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.753-755.2214.
Pełny tekst źródłaPiekaj, Paweł. "Modern grinding balls sorting machines". New Trends in Production Engineering 2, nr 1 (1.10.2019): 86–95. http://dx.doi.org/10.2478/ntpe-2019-0009.
Pełny tekst źródłaGao, R. X., i W. Thelen. "Sensor-Integrated Grinding Balls for on-Line Load Distribution Measurement in Ball Mills". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 208, nr 3 (sierpień 1994): 183–90. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1994_208_077_02.
Pełny tekst źródłaBurmeister, Christine Friederike, i Arno Kwade. "Process engineering with planetary ball mills". Chemical Society Reviews 42, nr 18 (2013): 7660. http://dx.doi.org/10.1039/c3cs35455e.
Pełny tekst źródłaCleary, Paul W. "Axial transport in dry ball mills". Applied Mathematical Modelling 30, nr 11 (listopad 2006): 1343–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2006.03.018.
Pełny tekst źródłaRyabov, E. A., S. Yu Yurasov i O. I. Yurasova. "Parametric modeling of ball end mills". Russian Engineering Research 36, nr 9 (wrzesień 2016): 784–85. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x16090197.
Pełny tekst źródłaVermeulen, L. A. "A contribution to ‘ball wear and ball size distributions in tumbling ball mills’". Powder Technology 46, nr 2-3 (kwiecień 1986): 281–85. http://dx.doi.org/10.1016/0032-5910(86)80038-9.
Pełny tekst źródłaSi-Yong, Zhao, Lin Huai-Tao, Zeng Yao-Dong, Lu Jin-Cai i Chang Zhe-Chuan. "The optimal mating of balls and lining plates in ball mills". Wear 178, nr 1-2 (listopad 1994): 79–84. http://dx.doi.org/10.1016/0043-1648(94)90131-7.
Pełny tekst źródłaMatsui, Anatolii, Vasyl Kondratets i Anastasiia Abashina. "Energy efficiency optimization of ore grinding by ball mills in a closed cycle with a single-spiral classifier". Modeling, Control and Information Technologies, nr 4 (23.10.2020): 96–99. http://dx.doi.org/10.31713/mcit.2020.19.
Pełny tekst źródłaRyabov, E. A., V. A. Grechishnikov, R. M. Khisamutdinov, S. Yu Yurasov i O. I. Yurasova. "Assessing the Life of Ball-End Mills". Russian Engineering Research 39, nr 3 (marzec 2019): 249–51. http://dx.doi.org/10.3103/s1068798x19030195.
Pełny tekst źródłaLi, Kun Shan, i Yang Li. "The Assembly Design of Non-Ball Mills". Advanced Materials Research 605-607 (grudzień 2012): 65–68. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.605-607.65.
Pełny tekst źródłaEremenko, Yu I., D. A. Poleshchenko, Yu A. Tsygankov i M. D. Borovinskikh. "IDENTIFICATION OF BALL MILLS BY OPERATION DATA". MINING INFORMATIONAL AND ANALYTICAL BULLETIN 1 (2018): 150–57. http://dx.doi.org/10.25018/0236-1493-2018-1-0-150-157.
Pełny tekst źródłaNomura, Shinichiro. "Analysis of holdups in continuous ball mills". Powder Technology 235 (luty 2013): 443–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2012.10.053.
Pełny tekst źródłaFuerstenau, D. W., i A. Z. M. Abouzeid. "Scale up of lifters in ball mills". International Journal of Mineral Processing 15, nr 3 (październik 1985): 183–92. http://dx.doi.org/10.1016/0301-7516(85)90034-1.
Pełny tekst źródłaLo, Y. C., J. A. Herbst, K. Rajamani i N. Arbiter. "Design considerations for large diameter ball mills". International Journal of Mineral Processing 22, nr 1-4 (kwiecień 1988): 75–93. http://dx.doi.org/10.1016/0301-7516(88)90057-9.
Pełny tekst źródłaNailov, N. N. "Re-Lining of Large-Size Ball Mills". Mining Industry Journal (Gornay Promishlennost) 145, nr 3/2019 (16.07.2019): 58–59. http://dx.doi.org/10.30686/1609-9192-2019-3-145-58-59.
Pełny tekst źródłaTheuerkauf, J., J. Schwedes i H. J. Feise. "Two Phase Flow in Stirred Ball Mills". Particulate Science and Technology 15, nr 2 (kwiecień 1997): 125. http://dx.doi.org/10.1080/02726359708906733.
Pełny tekst źródłaKung, L. S., i J. C. Samin. "Measurement of velocity fields in ball mills". Experimental Mechanics 36, nr 3 (wrzesień 1996): 251–57. http://dx.doi.org/10.1007/bf02318015.
Pełny tekst źródłaBogdanov, V. S. "Optimization of the design of ball mills". Refractories 26, nr 5-6 (maj 1985): 312–15. http://dx.doi.org/10.1007/bf01539598.
Pełny tekst źródłaBuchholtz, V., J. A. Freund i T. Pöschel. "Molecular dynamics of comminution in ball mills". European Physical Journal B 16, nr 1 (czerwiec 2000): 169–82. http://dx.doi.org/10.1007/pl00011052.
Pełny tekst źródłaSevost'yanov, V. S., A. A. Goncharov i V. P. Potelezhko. "Improvement of the technology of ball mills". Glass and Ceramics 50, nr 2 (luty 1993): 55–59. http://dx.doi.org/10.1007/bf00682491.
Pełny tekst źródłaKoda, Risa, Hiroshi Usuki, Masahiro Yoshinobu, Kana Morishita, Shuho Koseki, Kenichi Inoue i Masahiro Hagino. "Effect of Work Material’s Hardness on Cutting Performance of TiAlN- and CrAlN-Coated Cutting Tools". Key Engineering Materials 656-657 (lipiec 2015): 231–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.656-657.231.
Pełny tekst źródłaBogdanov, V., S. Anciferov, D. Bogdanov i E. Sychyov. "STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF GRINDING TECHNIC AND TECHNOLOGY". Bulletin of Belgorod State Technological University named after. V. G. Shukhov 7, nr 7 (7.04.2022): 110–16. http://dx.doi.org/10.34031/2071-7318-2022-7-7-110-116.
Pełny tekst źródłaLagos, Carolina, Raúl Carrasco, Guillermo Fuertes, Sabastián Gutiérrez, Ismael Soto i Manuel Vargas. "Big Data on Decision Making in Energetic Management of Copper Mining". International Journal of Computers Communications & Control 12, nr 1 (2.12.2016): 61. http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2017.1.2784.
Pełny tekst źródłaKuppuswamy, Ramesh, i Kapui Mubita. "Electro-polishing of tungsten carbide ball nose end mill to improve tool life". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering 231, nr 4 (16.12.2015): 667–75. http://dx.doi.org/10.1177/0954408915622595.
Pełny tekst źródłaRosenkranz, S., S. Breitung-Faes i A. Kwade. "Experimental investigations and modelling of the ball motion in planetary ball mills". Powder Technology 212, nr 1 (wrzesień 2011): 224–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2011.05.021.
Pełny tekst źródłaLei, X. L., Liang Wang, Bin Shen, Fang Hong Sun, Z. M. Zhang i Ming Chen. "Fabrication and Application of Diamond Coated Micro Ball End Mills". Materials Science Forum 697-698 (wrzesień 2011): 462–65. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.697-698.462.
Pełny tekst źródłaKolev, Nikolay, Petar Bodurov, Vassil Genchev, Ben Simpson, Manuel G. Melero i Juan M. Menéndez-Aguado. "A Comparative Study of Energy Efficiency in Tumbling Mills with the Use of Relo Grinding Media". Metals 11, nr 5 (29.04.2021): 735. http://dx.doi.org/10.3390/met11050735.
Pełny tekst źródłaIbrahim Habibov, Famil Hamidov, Ibrahim Habibov, Famil Hamidov. "INTEGRATION OF AUTOMATIC BALL ADJUSTING DEVICE INTO THE GRINDING PROCESS SYSTEM OF «AZERBAIJAN INTERNATIONAL MINING COMPANY". ETM - Equipment, Technologies, Materials 09, nr 01 (22.01.2022): 04–09. http://dx.doi.org/10.36962/etm0901202204.
Pełny tekst źródłaRudovica, V., J. Tjutrins, A. Viksna i G. Zarina. "Investigation of Optimized Homogenization by Ball Mills for Quantitative Chemical Analysis in Sandy Soils". Latvian Journal of Chemistry 50, nr 1-2 (1.01.2011): 57–63. http://dx.doi.org/10.2478/v10161-011-0053-9.
Pełny tekst źródłaZaujec, Rudolf, Peter Pokorný, František Jurina, Tomáš Vopát i Vladimír Šimna. "Influence of Finish Milling Strategies on the Tool Wear". Research Papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology 26, nr 42 (1.06.2018): 197–206. http://dx.doi.org/10.2478/rput-2018-0024.
Pełny tekst źródłaShi, Fengnian, Rob Morrison, Andrew Cervellin, Fraser Burns i Fiesal Musa. "Comparison of energy efficiency between ball mills and stirred mills in coarse grinding". Minerals Engineering 22, nr 7-8 (czerwiec 2009): 673–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2008.12.002.
Pełny tekst źródłaAfuni, Ahmad. "Heat ball formulæ for k-forms on evolving manifolds". Advances in Calculus of Variations 12, nr 2 (1.04.2019): 135–56. http://dx.doi.org/10.1515/acv-2017-0026.
Pełny tekst źródłaPeretyat’ko, V. N., A. S. Klimov i M. V. Filippova. "Roller grooving in ball-rolling mills. Part 1". Steel in Translation 43, nr 4 (kwiecień 2013): 168–70. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091213040128.
Pełny tekst źródłaMonov, Vladimir, Blagoy Sokolov i Stefan Stoenchev. "Grinding in Ball Mills: Modeling and Process Control". Cybernetics and Information Technologies 12, nr 2 (1.06.2012): 51–68. http://dx.doi.org/10.2478/cait-2012-0012.
Pełny tekst źródłaKwon, Young-Soon, Konstantin B. Gerasimov i Sok-Keel Yoon. "Ball temperatures during mechanical alloying in planetary mills". Journal of Alloys and Compounds 346, nr 1-2 (listopad 2002): 276–81. http://dx.doi.org/10.1016/s0925-8388(02)00512-1.
Pełny tekst źródłaBwalya, M. M., M. H. Moys, G. J. Finnie i F. K. Mulenga. "Exploring ball size distribution in coal grinding mills". Powder Technology 257 (maj 2014): 68–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2014.02.044.
Pełny tekst źródłaSchwedes, J., i F. Bunge. "Comminution and transport behaviour in agitated ball mills". Advanced Powder Technology 3, nr 1 (1992): 55–70. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-8831(08)60689-5.
Pełny tekst źródłaTavares, Luís Marcelo, i Raquel D. C. Kallemback. "Grindability of binary ore blends in ball mills". Minerals Engineering 41 (luty 2013): 115–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2012.11.001.
Pełny tekst źródłaShi, Fengnian. "An overfilling indicator for wet overflow ball mills". Minerals Engineering 95 (wrzesień 2016): 146–54. http://dx.doi.org/10.1016/j.mineng.2016.06.027.
Pełny tekst źródłaWeedon, D. M. "A perfect mixing matrix model for ball mills". Minerals Engineering 14, nr 10 (październik 2001): 1225–36. http://dx.doi.org/10.1016/s0892-6875(01)00139-x.
Pełny tekst źródłaAustin, L. G., W. Hilton i B. Hall. "Mill power for conical (Hardinge) type ball mills". Minerals Engineering 5, nr 2 (styczeń 1992): 183–92. http://dx.doi.org/10.1016/0892-6875(92)90041-7.
Pełny tekst źródła