Artykuły w czasopismach na temat „Mechanical and aerospace”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Mechanical and aerospace”.
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.
Tennant, Roy. "Mechanical Surface Finishing in the Aerospace Industry". Aircraft Engineering and Aerospace Technology 64, nr 3 (marzec 1992): 4–14. http://dx.doi.org/10.1108/eb037216.
Pełny tekst źródłaSmith, Robert. "AEROSPACE SPACE: Report of the BINDT Aerospace Group". Insight - Non-Destructive Testing and Condition Monitoring 52, nr 3 (marzec 2010): 120–22. http://dx.doi.org/10.1784/insi.2010.52.3.120.
Pełny tekst źródłaButenegro, José Antonio, Mohsen Bahrami, Yentl Swolfs, Jan Ivens, Miguel Ángel Martínez i Juana Abenojar. "Novel Sustainable Composites Incorporating a Biobased Thermoplastic Matrix and Recycled Aerospace Prepreg Waste: Development and Characterization". Polymers 15, nr 16 (18.08.2023): 3447. http://dx.doi.org/10.3390/polym15163447.
Pełny tekst źródłaValenti, Michael. "Re-Engineering Aerospace Design". Mechanical Engineering 120, nr 01 (1.01.1998): 70–72. http://dx.doi.org/10.1115/1.1998-jan-5.
Pełny tekst źródłaRandall, Jason P., Mary Ann B. Meador i Sadhan C. Jana. "Tailoring Mechanical Properties of Aerogels for Aerospace Applications". ACS Applied Materials & Interfaces 3, nr 3 (marzec 2011): 613–26. http://dx.doi.org/10.1021/am200007n.
Pełny tekst źródłaBhat, Aayush, Sejal Budholiya, Sakthivel Aravind Raj, Mohamed Thariq Hameed Sultan, David Hui, Ain Umaira Md Shah i Syafiqah Nur Azrie Safri. "Review on nanocomposites based on aerospace applications". Nanotechnology Reviews 10, nr 1 (1.01.2021): 237–53. http://dx.doi.org/10.1515/ntrev-2021-0018.
Pełny tekst źródłaYogesh, P., Santaji Krishna Shinde, Shyamlal C, R. Suresh kumar, Moti Lal Rinawa, G. Puthilibai, M. Sudhakar, Kassu Negash i Rajesh S. "Mechanical Strengthening of Lightweight Aluminium Alloys through Friction Stir Process". Advances in Materials Science and Engineering 2022 (6.04.2022): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/8907250.
Pełny tekst źródłaKovalev, I. V., N. A. Testoyedov i A. A. Voroshilova. "Overview of IV International Conference on Advanced Technologies in Aerospace, Mechanical and Automation Engineering – MIST Aerospace-IV-2021". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1227, nr 1 (1.02.2022): 011001. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/1227/1/011001.
Pełny tekst źródłaMorrison, Gale. "The Art of Aerospace Composites". Mechanical Engineering 121, nr 04 (1.04.1999): 58–61. http://dx.doi.org/10.1115/1.1999-apr-4.
Pełny tekst źródłaSalkind, Michael. "Aerospace materials research opportunities". Advanced Materials 1, nr 5 (1989): 157–64. http://dx.doi.org/10.1002/adma.19890010506.
Pełny tekst źródłaShugurov, Artur. "Microstructure and Mechanical Properties of Titanium Alloys". Metals 11, nr 10 (12.10.2021): 1617. http://dx.doi.org/10.3390/met11101617.
Pełny tekst źródłaKausar, Ayesha, Ishaq Ahmad, M. H. Eisa i Malik Maaza. "Graphene Nanocomposites in Space Sector—Fundamentals and Advancements". C 9, nr 1 (3.03.2023): 29. http://dx.doi.org/10.3390/c9010029.
Pełny tekst źródłaJiang, Shang, Hongjin Liu, Zucheng Gu i Qun Liu. "Mechanical Simulation Analysis of Aerospace High Reliability Electronic Equipment". Journal of Physics: Conference Series 2187, nr 1 (1.02.2022): 012035. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2187/1/012035.
Pełny tekst źródłaScarselli, G., Carola Corcione, F. Nicassio i A. Maffezzoli. "Adhesive joints with improved mechanical properties for aerospace applications". International Journal of Adhesion and Adhesives 75 (czerwiec 2017): 174–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2017.03.012.
Pełny tekst źródłaAntunes, D. M., V. Infante i A. Reis. "Mechanical characterization and experimental performance of an aerospace adhesive". Engineering Failure Analysis 69 (listopad 2016): 43–56. http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.04.010.
Pełny tekst źródłaBarile, C., C. Casavola i F. De Cillis. "Mechanical comparison of new composite materials for aerospace applications". Composites Part B: Engineering 162 (kwiecień 2019): 122–28. http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.10.101.
Pełny tekst źródłaLivingstone, K. "Tribology in Aerospace". Tribology International 18, nr 3 (czerwiec 1985): 193–94. http://dx.doi.org/10.1016/0301-679x(85)90148-3.
Pełny tekst źródłaLansdown, A. R. "Aerospace bearing technology". Tribology International 22, nr 4 (sierpień 1989): 302–3. http://dx.doi.org/10.1016/0301-679x(89)90107-2.
Pełny tekst źródłaKovalev, Igor V., i Anna A. Voroshilova. "Overview of the International Conference “Advanced Technologies in Aerospace, Mechanical and Automation Engineering – MIST: Aerospace-II”". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 734 (29.01.2020): 011001. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/734/1/011001.
Pełny tekst źródłaWaller, Matthew D., Sean M. McIntyre i Kevin L. Koudela. "Composite Materials for Hybrid Aerospace Gears". Journal of the American Helicopter Society 65, nr 4 (1.10.2020): 1–11. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.65.042010.
Pełny tekst źródłaAbrate, Serge. "Soft impacts on aerospace structures". Progress in Aerospace Sciences 81 (luty 2016): 1–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2015.11.005.
Pełny tekst źródłaS, Nikkisha, Rohan S, Pragyan Pattanaik Pattanaik, Ankit Kumar Mishra i Dheva Darshini. "Review Study on Mechanical and Thermal Properties of Ceramic Materials for Future Aerospace Applications". Materials and its Characterization 1, nr 2 (1.12.2022): 107–13. http://dx.doi.org/10.46632/mc/1/2/7.
Pełny tekst źródłaRameswara Reddy, Y. "Composite Laminates for Aerospace and Packaging Fields". Asian Review of Mechanical Engineering 12, nr 1 (21.06.2023): 39–43. http://dx.doi.org/10.51983/arme-2023.12.1.3674.
Pełny tekst źródłaMcEnteggart, Ian. "Mechanical Testing of Automotive Components". AM&P Technical Articles 174, nr 3 (1.03.2016): 21–23. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2016-03.p021.
Pełny tekst źródłaFereiduni, Eskandar, Ali Ghasemi i Mohamed Elbestawi. "Selective Laser Melting of Aluminum and Titanium Matrix Composites: Recent Progress and Potential Applications in the Aerospace Industry". Aerospace 7, nr 6 (11.06.2020): 77. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace7060077.
Pełny tekst źródłaMaisuradze, Mikhail V., Maxim A. Ryzhkov i Dmitriy I. Lebedev. "Mechanical Properties of a Mild-Alloy Steel for Aerospace Engineering". Defect and Diffusion Forum 410 (17.08.2021): 221–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.410.221.
Pełny tekst źródłaBoldyrev, Alexander I., Alexander A. Boldyrev i Oleg N. Fedonin. "Processing of parts for aerospace engineering". MATEC Web of Conferences 224 (2018): 01096. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201822401096.
Pełny tekst źródłaRamachandran, Karthikeyan, Vignesh Boopalan, Joseph C. Bear i Ram Subramani. "Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)-reinforced ceramic nanocomposites for aerospace applications: a review". Journal of Materials Science 57, nr 6 (13.12.2021): 3923–53. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-021-06760-x.
Pełny tekst źródłaPurushotham, Dr G., i Yathin K. L. "Study of Mechanical Behavior for Tamarind Shell Powder and Coconut Coir Fiber Epoxy Composite for Aerospace Application". International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-3, Issue-1 (31.12.2018): 941–49. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd19159.
Pełny tekst źródłaCavalier, Jean Claude, Isabelle Berdoyes i Eric Bouillon. "Composites in Aerospace Industry". Advances in Science and Technology 50 (październik 2006): 153–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.50.153.
Pełny tekst źródłaBarrington, Norman A. "Past, present and future in UK aerospace". Strain 33, nr 4 (listopad 1997): 111–14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-1305.1997.tb01057.x.
Pełny tekst źródłaBranco, Ricardo, Filippo Berto i Andrei Kotousov. "Special Issue on “Mechanical Behaviour of Aluminium Alloys”". Applied Sciences 8, nr 10 (9.10.2018): 1854. http://dx.doi.org/10.3390/app8101854.
Pełny tekst źródłaGomez-Gallegos, Ares, Paranjayee Mandal, Diego Gonzalez, Nicola Zuelli i Paul Blackwell. "Studies on Titanium Alloys for Aerospace Application". Defect and Diffusion Forum 385 (lipiec 2018): 419–23. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.385.419.
Pełny tekst źródłaGoldin, Daniel S., Samuel L. Venneri i Ahmed K. Noor. "The Great Out of the Small". Mechanical Engineering 122, nr 11 (1.11.2000): 70–79. http://dx.doi.org/10.1115/1.2000-nov-1.
Pełny tekst źródłaAllen, J. E. "Aeronautics-1903; aerospace-2003; ? ? 2103". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 219, nr 3 (1.03.2005): 235–60. http://dx.doi.org/10.1243/095441005x30252.
Pełny tekst źródłaDorey, G., C. J. Peel i P. T. Curtis. "Advanced Materials for Aerospace Structures". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering 208, nr 1 (styczeń 1994): 1–8. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1994_208_247_02.
Pełny tekst źródłaPonomarev, S. I. "Automation of the technology of connecting parts in the manufacture of aerospace products". Glavnyj mekhanik (Chief Mechanic), nr 5 (14.05.2021): 24–32. http://dx.doi.org/10.33920/pro-2-2105-02.
Pełny tekst źródłaMahulikar, Shripad P., Hemant R. Sonawane i G. Arvind Rao. "Infrared signature studies of aerospace vehicles". Progress in Aerospace Sciences 43, nr 7-8 (październik 2007): 218–45. http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2007.06.002.
Pełny tekst źródłaBadcock, K. J., G. N. Barakos, R. M. Cummings, M. Platzer, N. Qin, C. H. Sieverding i J. Wendt. "Bryan Richards: Contributions to aerospace engineering". Progress in Aerospace Sciences 101 (sierpień 2018): 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2018.07.002.
Pełny tekst źródłaCaiazzo, Fabrizia, Vittorio Alfieri i Vincenzo Sergi. "Investigation on Mechanical Properties of Disk Laser Welded Aerospace Alloys". Advanced Materials Research 702 (maj 2013): 128–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.702.128.
Pełny tekst źródłaWANG, Gang. "Microstructural Characteristics-based Mechanical Behavior of Aerospace Al-Cu Alloys". Journal of Mechanical Engineering 54, nr 1 (2018): 77. http://dx.doi.org/10.3901/jme.2018.09.077.
Pełny tekst źródłaVeerappan, G., M. Ravichandran i S. Marichamy. "Mechanical properties and machinability of waspaloy for aerospace applications – review". IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 402 (1.10.2018): 012039. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/402/1/012039.
Pełny tekst źródłaDuong, Loc, i Kazem Kazerounian. "Design Improvement of the Mechanical Coupling Diaphragms for Aerospace Applications#". Mechanics Based Design of Structures and Machines 35, nr 4 (8.11.2007): 467–79. http://dx.doi.org/10.1080/15397730701673304.
Pełny tekst źródłaFroes, F. H. (Sam), Rod Boyer i Bhaskar Dutta. "Additive Manufacturing for Aerospace Applications, Part II". AM&P Technical Articles 175, nr 6 (1.09.2017): 18–22. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2017-06.p018.
Pełny tekst źródłaFroes, F. H. (Sam), Rod Boyer i Bhaskar Dutta. "Additive Manufacturing for Aerospace Applications, Part I". AM&P Technical Articles 175, nr 5 (1.07.2017): 36–40. http://dx.doi.org/10.31399/asm.amp.2017-05.p036.
Pełny tekst źródłaComer, A. J., J. X. Dhôte, W. F. Stanley i T. M. Young. "Thermo-mechanical fatigue analysis of liquid shim in mechanically fastened hybrid joints for aerospace applications". Composite Structures 94, nr 7 (czerwiec 2012): 2181–87. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2012.01.008.
Pełny tekst źródłaBabaelahi, Mojtaba, i Mohammad Reza Raveshi. "Analytical efficiency analysis of aerospace radiating fin". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 228, nr 17 (11.03.2014): 3133–40. http://dx.doi.org/10.1177/0954406214526963.
Pełny tekst źródłaDas, D. K., i Jit Sarkar. "Graphene–magnesium nanocomposite: An advanced material for aerospace application". Modern Physics Letters B 32, nr 06 (28.02.2018): 1850075. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984918500756.
Pełny tekst źródłaJadhav, Prakash. "Passive Morphing in Aerospace Composite Structures". Key Engineering Materials 889 (16.06.2021): 53–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.889.53.
Pełny tekst źródłaMatsui, Junichi. "Polymer matrix composites (PMC ) in aerospace". Advanced Composite Materials 4, nr 3 (styczeń 1995): 197–208. http://dx.doi.org/10.1163/156855195x00014.
Pełny tekst źródła