Artykuły w czasopismach na temat „FLOW MACHINING PROCESS”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „FLOW MACHINING PROCESS”.
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.
Brar, B. S., R. S. Walia i V. P. Singh. "Electrochemical-aided abrasive flow machining (ECA2FM) process: a hybrid machining process". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 79, nr 1-4 (4.02.2015): 329–42. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-6806-y.
Pełny tekst źródłaSingh, Sehijpal, i H. S. Shan. "Development of magneto abrasive flow machining process". International Journal of Machine Tools and Manufacture 42, nr 8 (czerwiec 2002): 953–59. http://dx.doi.org/10.1016/s0890-6955(02)00021-4.
Pełny tekst źródłaSchmitt, J., i S. Diebels. "Simulation of the abrasive flow machining process". ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 93, nr 2-3 (1.02.2013): 147–53. http://dx.doi.org/10.1002/zamm.201200111.
Pełny tekst źródłaGupta, Ravi, Rahul O. Vaishya, Dr R. S. Walia Dr. R.S Walia i Dr P. K. Kalra Dr. P.K Kalra. "Experimental Study of Process Parameters On Material Removal Mechanism in Hybrid Abrasive Flow Machining Process (AFM)". International Journal of Scientific Research 2, nr 6 (1.06.2012): 234–37. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/june2013/75.
Pełny tekst źródłaMa, Bao Li, Shi Ming Ji i Da Peng Tan. "Soft Abrasive Flow Machining". Applied Mechanics and Materials 159 (marzec 2012): 262–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.159.262.
Pełny tekst źródłaKassim, Noordiana, Yusri Yusof, Mahmod Abd Hakim Mohamad, Mohd Najib Janon i Rafizah Mohd Hanifa. "Development of STEP-NC Based Machining System for Machining Process Information Flow". Applied Mechanics and Materials 315 (kwiecień 2013): 278–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.315.278.
Pełny tekst źródłaMahdy, M., M. awad, F. Mansour i Ebrahim M. elshimy. "Magnetic field effect on Abrasive Flow Machining Process". Engineering Research Journal - Faculty of Engineering (Shoubra) 46, nr 1 (1.10.2020): 27–32. http://dx.doi.org/10.21608/erjsh.2020.228174.
Pełny tekst źródłaVu, Viet, Yan Beygelzimer, Roman Kulagin i Laszlo Toth. "Mechanical Modelling of the Plastic Flow Machining Process". Materials 11, nr 7 (16.07.2018): 1218. http://dx.doi.org/10.3390/ma11071218.
Pełny tekst źródłaUhlmann, E., C. Schmiedel i J. Wendler. "CFD Simulation of the Abrasive Flow Machining Process". Procedia CIRP 31 (2015): 209–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2015.03.091.
Pełny tekst źródłaChen, Guang Jun, Xian Li Liu i Cai Xu Yue. "Study on Causes of Material Plastic Side Flow in Precision Hard Cutting Process". Advanced Materials Research 97-101 (marzec 2010): 1875–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.97-101.1875.
Pełny tekst źródłaCherian, Jose, i Jeoju M. Issac. "Fatigue Performance in Abrasive Flow Machining". Applied Mechanics and Materials 592-594 (lipiec 2014): 354–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.592-594.354.
Pełny tekst źródłaNowacka, Agnieszka, i Tomasz Klepka. "Influence of Machining Conditions on Friction in Abrasive Flow Machining Process – A Review". MATEC Web of Conferences 357 (2022): 03007. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202235703007.
Pełny tekst źródłaJi, Ren Jie, Yong Hong Liu, Chao Zheng, Fei Wang, Yan Zhen Zhang, Yang Shen i Bao Ping Cai. "Computational Fluid Dynamics Analysis of Working Fluid Flow and Machining Debris Movement in End Electrical Discharge Milling and Mechanical Grinding Compound Machining". Advanced Materials Research 621 (grudzień 2012): 191–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.621.191.
Pełny tekst źródłaChai, Mingxia, Zhiyong Li, Hongjuan Yan i Xiaoyu Sun. "Experimental Investigations on Aircraft Blade Cooling Holes and CFD Fluid Analysis in Electrochemical Machining". Advances in Materials Science and Engineering 2019 (28.08.2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4219323.
Pełny tekst źródłaZhang, Li, Yi Huang, Guoda Chen, Mengru Xu, Weihai Xia i Yufei Fu. "Experimental study of coverage constraint abrasive flow machining of titanium alloy artificial joint surface". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 233, nr 13 (4.04.2019): 2399–409. http://dx.doi.org/10.1177/0954405419840553.
Pełny tekst źródłaKumar Jain, Rajendra, i Vijay Kumar Jain. "Simulation of surface generated in abrasive flow machining process". Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 15, nr 5 (październik 1999): 403–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0736-5845(99)00046-0.
Pełny tekst źródłaBrar, B. S., R. S. Walia, V. P. Singh i M. Sharma. "A Robust Helical Abrasive Flow Machining (HLX-AFM) Process". Journal of The Institution of Engineers (India): Series C 94, nr 1 (styczeń 2013): 21–29. http://dx.doi.org/10.1007/s40032-012-0054-9.
Pełny tekst źródłaYu, Jianchao, Feng Jiang, Yiming Rong, Hong Xie i Tao Suo. "Numerical study the flow stress in the machining process". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 74, nr 1-4 (6.06.2014): 509–17. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-014-5966-5.
Pełny tekst źródłaLiang, Steven Y., i Zhi Peng Pan. "Integration of Process Mechanics and Materials Mechanics for Precision Machining". Solid State Phenomena 261 (sierpień 2017): 9–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.261.9.
Pełny tekst źródłaWang, Panpan, Yafeng He, Tao Yang, Bo Xu i Bing Long. "Experiment and Modelling of Triangular Holes Array by Non-traditional Machining Process". Journal of Physics: Conference Series 2218, nr 1 (1.03.2022): 012088. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2218/1/012088.
Pełny tekst źródłaDeng, Qian Fa, Ping Zhao, Bing Hai Lv, Ju Long Yuan i Zhi Wei Wang. "Process Parameters Influence on Semi-Fixed Abrasive Tool Wear". Advanced Materials Research 325 (sierpień 2011): 251–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.325.251.
Pełny tekst źródłaWilliams, R. E., i K. P. Rajurkar. "Stochastic Modeling and Analysis of Abrasive Flow Machining". Journal of Engineering for Industry 114, nr 1 (1.02.1992): 74–81. http://dx.doi.org/10.1115/1.2899761.
Pełny tekst źródłaTuo, Long, Lu Dai i Xiong Chen. "Scheduling of Discrete Manufacturing Process for Energy Saving". Applied Mechanics and Materials 556-562 (maj 2014): 4248–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.4248.
Pełny tekst źródłaKozak, J., K. P. Rajurkar i R. Balkrishna. "Study of Electrochemical Jet Machining Process". Journal of Manufacturing Science and Engineering 118, nr 4 (1.11.1996): 490–98. http://dx.doi.org/10.1115/1.2831058.
Pełny tekst źródłaPal, Vijay Kumar, i Puneet Tandon. "Effect of Abrasive Flow Rate in Milling with Abrasive Water Jet". Applied Mechanics and Materials 110-116 (październik 2011): 196–201. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.110-116.196.
Pełny tekst źródłaDabrowski, L., M. Marciniak i T. Szewczyk. "Analysis of Abrasive Flow Machining with an Electrochemical Process Aid". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 220, nr 3 (1.03.2006): 397–403. http://dx.doi.org/10.1243/095440506x77571.
Pełny tekst źródłaPatil, Vijay B., Amol S. Bhanage i Rajat S. Patil. "Analysis and Optimization of Process Parameters of Abrasive Flow Machining Process for Super Finishing of Non-Ferrous Material Nozzle". Applied Mechanics and Materials 612 (sierpień 2014): 97–104. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.612.97.
Pełny tekst źródłaFritsching, Udo, Lizoel Buss, Teresa Tonn, Lukas Schumski, Jurgen Gakovi, Johnson David Hatscher, Jens Sölter i in. "Flow Visualisation and Evaluation Studies on Metalworking Fluid Applications in Manufacturing Processes—Methods and Results". Processes 11, nr 9 (7.09.2023): 2690. http://dx.doi.org/10.3390/pr11092690.
Pełny tekst źródłaBose, Goutam Kumar. "Selecting Significant Process Parameters of ECG Process Using Fuzzy-MCDM Technique". International Journal of Materials Forming and Machining Processes 2, nr 1 (styczeń 2015): 38–53. http://dx.doi.org/10.4018/ijmfmp.2015010103.
Pełny tekst źródłaLi, Zhaolong, Wangwang Li i Bingren Cao. "Simulation Analysis of Multi-Physical Field Coupling and Parameter Optimization of ECM Miniature Bearing Outer Ring Based on the Gas-Liquid Two-Phase Turbulent Flow Model". Micromachines 13, nr 6 (7.06.2022): 902. http://dx.doi.org/10.3390/mi13060902.
Pełny tekst źródłaDong, Zhiguo, Gang Ya i Jiancheng Liu. "Study on machining mechanism of high viscoelastic abrasive flow machining for surface finishing". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 231, nr 4 (2.10.2016): 608–17. http://dx.doi.org/10.1177/0954405415586967.
Pełny tekst źródłaZHENG, HUA-LIN, YUE-PAI WANG i XI-YUAN WAN. "RFID-BASED SYNCHRONIZATION OF INFORMATION FLOW AND MATERIAL FLOW". Journal of Advanced Manufacturing Systems 07, nr 02 (grudzień 2008): 271–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0219686708001553.
Pełny tekst źródłaArsecularatne, J. A., B. Kristyanto i P. Mathew. "An Investigation of the High Speed Machining Process Using a Variable Flow Stress Machining Theory". Machining Science and Technology 8, nr 2 (30.12.2004): 211–33. http://dx.doi.org/10.1081/mst-200028736.
Pełny tekst źródłaJain, R. K., V. K. Jain i P. K. Kalra. "Modelling of abrasive flow machining process: a neural network approach". Wear 231, nr 2 (lipiec 1999): 242–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0043-1648(99)00129-5.
Pełny tekst źródłaNägele, H., H. Wörner i M. Hirschvogel. "Automotive parts produced by optimizing the process flow forming – machining". Journal of Materials Processing Technology 98, nr 2 (styczeń 2000): 171–75. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-0136(99)00195-8.
Pełny tekst źródłaPetri, Kimberly L., Richard E. Billo i Bopaya Bidanda. "A neural network process model for abrasive flow machining operations". Journal of Manufacturing Systems 17, nr 1 (styczeń 1998): 52–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0278-6125(98)80009-5.
Pełny tekst źródłaJain, Rajendra K., i V. K. Jain. "Specific energy and temperature determination in abrasive flow machining process". International Journal of Machine Tools and Manufacture 41, nr 12 (wrzesień 2001): 1689–704. http://dx.doi.org/10.1016/s0890-6955(01)00043-8.
Pełny tekst źródłaSharma, Apurbba Kumar, G. Venkatesh, S. Rajesha i Pradeep Kumar. "Experimental investigations into ultrasonic-assisted abrasive flow machining (UAAFM) process". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 80, nr 1-4 (28.03.2015): 477–93. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-7009-2.
Pełny tekst źródłaLu, Xiaohong, Song Wang, Shasha Wang, Lusi Gao i Likun Si. "The process flow optimisation of crankshaft machining considering production logistics". International Journal of Industrial and Systems Engineering 30, nr 2 (2018): 125. http://dx.doi.org/10.1504/ijise.2018.094838.
Pełny tekst źródłaGao, Lusi, Likun Si, Xiaohong Lu, Song Wang i Shasha Wang. "The process flow optimisation of crankshaft machining considering production logistics". International Journal of Industrial and Systems Engineering 30, nr 2 (2018): 125. http://dx.doi.org/10.1504/ijise.2018.10016213.
Pełny tekst źródłaKohail, A., M. Mandy i T. Ahmed. "STATISTICAL EVALUATION OF SURFACE ROUGHNESS IN ABRASIVE FLOW MACHINING PROCESS". International Conference on Aerospace Sciences and Aviation Technology 11, ASAT CONFERENCE (1.05.2011): 1–13. http://dx.doi.org/10.21608/asat.2011.27171.
Pełny tekst źródłaKoo, Joon-Young, Jeong-Suk Kim i Pyeong-Ho Kim. "Machining Characteristics of Micro-Flow Channels in Micro-Milling Process". Machining Science and Technology 18, nr 4 (2.10.2014): 509–21. http://dx.doi.org/10.1080/10910344.2014.955360.
Pełny tekst źródłaVu, Viet Q., Yan Beygelzimer, Roman Kulagin i Laszlo S. Toth. "The New Plastic Flow Machining Process for Producing Thin Sheets". Advances in Materials Science and Engineering 2018 (16.09.2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8747960.
Pełny tekst źródłaUhlmann, Eckart, Vanja Mihotovic i Andre Coenen. "Modelling the abrasive flow machining process on advanced ceramic materials". Journal of Materials Processing Technology 209, nr 20 (listopad 2009): 6062–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2009.06.019.
Pełny tekst źródłaF. Ibrahim, Abbas, Saad K.Shather i Wissam K. Hamdan. "Modeling the Abrasive Flow Machining Process (AFM) On Aluminum Alloy". Engineering and Technology Journal 32, nr 3 (1.03.2014): 629–42. http://dx.doi.org/10.30684/etj.32.3a.6.
Pełny tekst źródłaZhang, Shengfang, Wenchao Zhang, Yu Liu, Fujian Ma, Chong Su i Zhihua Sha. "Study on the Gap Flow Simulation in EDM Small Hole Machining with Ti Alloy". Advances in Materials Science and Engineering 2017 (2017): 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8408793.
Pełny tekst źródłaMathew, Philip. "Prediction of High Speed Machining Cutting Forces Using a Variable Flow Stress Machining Theory". Advanced Materials Research 188 (marzec 2011): 128–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.188.128.
Pełny tekst źródłaZhu, Li Feng, Kai Wang, Huan Wu, Dong Xiu i Li Zhong Sun. "Research on the Methods for Common-Rail Pipe Holes Abrasive Flow Machining". Applied Mechanics and Materials 721 (grudzień 2014): 122–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.721.122.
Pełny tekst źródłaSreekesh, K., i P. Govindan. "Experimental Investigation and Analysis of Abrasive Water-Jet Machining Process". Asian Review of Mechanical Engineering 2, nr 2 (5.11.2013): 42–48. http://dx.doi.org/10.51983/arme-2013.2.2.2347.
Pełny tekst źródłaCHEN, Yuanlong, Xiang LI, Jinyang LIU i Yichi ZHANG. "Multiphysics Numerical Simulation of the Transient Process in Electrochemical Machining". Mechanics 28, nr 5 (21.10.2022): 417–22. http://dx.doi.org/10.5755/j02.mech.31052.
Pełny tekst źródła