Gotowa bibliografia na temat „Micro-metallic components”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Zobacz listy aktualnych artykułów, książek, rozpraw, streszczeń i innych źródeł naukowych na temat „Micro-metallic components”.
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.
Artykuły w czasopismach na temat "Micro-metallic components"
Zhang, Wenwu, i Y. Lawrence Yao. "Micro Scale Laser Shock Processing of Metallic Components". Journal of Manufacturing Science and Engineering 124, nr 2 (29.04.2002): 369–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.1445149.
Pełny tekst źródłaSUZUKI, Hirofumi, Daisuke MUKOHATA, Takeshi KAWANO, Yuji YAMAMOTO, Keiichi NAKAMOTO, Toshiroh SHIBASAKA i Toshimichi MORIWAKI. "3606 Precision Molding of Micro Metallic Glass Components". Proceedings of the JSME annual meeting 2007.4 (2007): 277–78. http://dx.doi.org/10.1299/jsmemecjo.2007.4.0_277.
Pełny tekst źródłaKim, J. S., Kyle Jiang, C. Lucien Falticeanu, G. J. Davies i I. T. H. Chang. "Making Alumina Microcomponents From Al Powder". Materials Science Forum 534-536 (styczeń 2007): 1041–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.534-536.1041.
Pełny tekst źródłaLiu, Jian, Hany Hassanin, Zhenyu Ni, Yi Yang, Gang Yang i Kyle Jiang. "Production of high-precision micro metallic components by electroforming process". Materials and Manufacturing Processes 32, nr 12 (18.08.2016): 1325–30. http://dx.doi.org/10.1080/10426914.2016.1221092.
Pełny tekst źródłaEssa, Khamis, Francesco Modica, Mohamed Imbaby, Mahmoud Ahmed El-Sayed, Amr ElShaer, Kyle Jiang i Hany Hassanin. "Manufacturing of metallic micro-components using hybrid soft lithography and micro-electrical discharge machining". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 91, nr 1-4 (22.11.2016): 445–52. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-016-9655-4.
Pełny tekst źródłaZhang, Xiang, Jiang Ma, Ran Bai, Qian Li, Bing Li Sun i Chang Yu Shen. "Polymer Micro Hot Embossing with Bulk Metallic Glass Mold Insert". Advanced Materials Research 510 (kwiecień 2012): 639–44. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.510.639.
Pełny tekst źródłaRay, Debajyoti, Asit Baran Puri i Nagahanumaiah. "Investigation on Cutting Forces and Surface Finish in Mechanical Micro Milling of Zr-Based Bulk Metallic Glass". Journal of Advanced Manufacturing Systems 18, nr 01 (13.02.2019): 113–32. http://dx.doi.org/10.1142/s0219686719500069.
Pełny tekst źródłaLee, Hye Jin, Nak Kyu Lee i Hyoung Wook Lee. "A Study on the Micro Property Testing of Micro Embossing Patterned Metallic Thin Foil". Key Engineering Materials 345-346 (sierpień 2007): 335–38. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.345-346.335.
Pełny tekst źródłaSundriyal, Sanjay, Vipin i Ravinderjit Singh Walia. "Experimental Investigation of the Micro-hardness of EN-31 Die Steel in a Powder-Mixed Near-Dry Electric Discharge Machining Method". Strojniški vestnik – Journal of Mechanical Engineering 66, nr 3 (15.03.2020): 184–92. http://dx.doi.org/10.5545/sv-jme.2019.6474.
Pełny tekst źródłaLi, J.-B., K. Jiang i G. J. Davies. "Novel die-sinking micro-electro discharge machining process using microelectromechanical systems technology". Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 220, nr 9 (1.09.2006): 1481–87. http://dx.doi.org/10.1243/09544062jmes323ft.
Pełny tekst źródłaRozprawy doktorskie na temat "Micro-metallic components"
Dhruv, Anand B. "Size effects on formability of very thin sheets". Thesis, IIT Delhi, 2015. http://localhost:8080/iit/handle/2074/6938.
Pełny tekst źródłaEdwards, Robert Kenneth. "Laser peen forming for the micro-scale shaping and adjustment of metallic components". Thesis, University of Liverpool, 2009. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.526885.
Pełny tekst źródłaBosh, Nasim [Verfasser], Claas [Akademischer Betreuer] Müller, Hadi Akademischer Betreuer] Mozaffari-Jovein i Jürgen [Akademischer Betreuer] [Wilde. "Optimization of the mechanical properties of the metallic components by micro-surface structuring and the improvement of the fatigue behavior". Freiburg : Universität, 2020. http://d-nb.info/1229349413/34.
Pełny tekst źródłaKasvayee, Keivan Amiri. "On the deformation behavior and cracking of ductile iron; effect of microstructure". Doctoral thesis, Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, JTH, Material och tillverkning, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-36852.
Pełny tekst źródłaDenna avhandling fokuserar på effekten av variationer i mikrostrukturen på mekaniska egenskaper och deformationsbeteende hos segjärn. För att undersöka dessa effekter, två olika sorter av segjärn, (i) GJS-500-7 och (ii) högkisellegerad GJS-500-14, gjutits till plattor av olika tjocklekar för att generera mikrostrukturvariationen. Mikrostrukturundersökning, samt drag- och hårdhetsprov gjordes på de gjutna plattorna. Resultaten visade att en högre ferritfraktion, grafitpartikelantal och sträckgräns i den högkisellegerade GJS-500-14-sorten jämfört med GJS-500-7. För att studera förhållandet mellan mikrostrukturell variation och spännings-töjningsbeteendet på makroskala, modellerades detta med hjälp av Ludwigson-ekvationen. De erhållna spännings-töjningsegenskaperna modellerades baserat på mikrostrukturell karaktäristika genom multipel linjärregression och variansanalys (ANOVA). Modellerna visade att kiselhalt, grafitpartikelantal, ferritfraktion och porfraktion var de viktigaste bidragande faktorerna. Modellerna implementerades i ett simuleringsprogram för gjutningsprocessen. Resultatet från simuleringen validerades med hjälp av experimentella data som inte ingick i underlaget för regressionsanalysen. Detta möjliggjorde att prediktera spännings-töjningsbeteendet och dess variation hos gjutna segjärns komponenter med liknande sammansättning och gjutna tjocklekar som användes i denna studie. För att kunna undersöka deformationsbeteendet på mikroskala utvecklades en metod för kvantitativ mätning av töjning i mikrostrukturen, genom DIC-tekniken (digital image correlation) tillsammans med in-situ dragprovning. I denna metod utvecklades en grop-etsningsprocess för att generera ett slumpvis prickmönster, vilket möjliggjorde DIC-töjningsmätning i matrisen och i området mellan grafitpartiklarna med tillräcklig upplösning. Metoden validerades genom benchmarking av den uppmätta sträckgränsen mot materialets makroskopiska sträckgräns mätt med konventionell dragprovning. Det mikrostrukturella deformationsbeteendet under dragbelastning karakteriserades. Under elastisk deformation avslöjade töjningsmönstret en heterogen töjningsfördelning i mikrostrukturen, och bildandet av skjuvband mellan grafitpartiklar. Sprickbildning initierades vid låg spänning och redan vid de spänningsnivåer som ligger vis ”knät” på dragprovningskurvan, vilket indikerar energidissipering genom både begynnande plastisk deformation och sprickbildning. Den lokala töjningen vis sprickinitiering skedde då den lokala töjningen översteg 2%, vilket indikerar att detta skulle kunna vara en tröskelnivå för den töjning som erfordras för initiering av mikro-sprickor. En kontinuum Finita Element (FE) modell utvecklades för att prediktera töjningen hos ett segjärn och dess fördelning i segjärns mikrostruktur. Materialparametrarna för denna modell optimerades genom att anpassa parametrarna i Ramberg-Osgood ekvationen. De predikterade töjningsfördelningarna jämfördes med de experimentell uppmätta töjningsmönstren uppmätta med DIC, både kvalitativt och kvantitativt. Töjningsmönstren överensstämde i stor utsträckning, vilket resulterade i att modellerna kunde anses vara validerade på mikronivå. För att kunna mäta töjningsmönster under dynamiska förlopp på mikronivå utvecklades en metod för att skapa prickmönster och att utföra in-situ CT provning i ett svepeletronmikroskop (SEM). Prickmönstret skapades genom avverkning med en fokuserad jonstråle (FIB), och provades på det ferritiska segjärnet (GJS-500-14 grad). Resultaten visade att maximal töjningskoncentration fanns i närheten av mikrosprickorna, framförallt framför sprickspetsen.
Części książek na temat "Micro-metallic components"
Zhang, Hong-Ying, i Guang-Ping Zheng. "Simulation of Plastic Deformation Behaviors of Bulk Metallic Glasses with Micro- and Nano-sized Pores". W Mechanical and Materials Engineering of Modern Structure and Component Design, 231–42. Cham: Springer International Publishing, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-19443-1_18.
Pełny tekst źródłaFu, Ming-Wang, i Jun-Yuan Zheng. "Progressive and Compound Forming of Metallic Sheets for Making Micro-/Meso-Scaled Parts and Components". W Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. Elsevier, 2020. http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-819726-4.00022-3.
Pełny tekst źródłaQuintana Rodríguez, Elizabeth, Domancar Orona Tamayo, José Nicacio González Cervantes, Flora Itzel Beltrán Ramirez, María Alejandra Rivera Trasgallo i Adriana Berenice Espinoza Martínez. "Getting Environmentally Friendly and High Added-Value Products from Lignocellulosic Waste". W Biotechnological Applications of Biomass. IntechOpen, 2021. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.93645.
Pełny tekst źródłaMahomed, Nawaz. "Shrinkage Porosity in Steel Sand Castings: Formation, Classification and Inspection". W Casting Processes and Modelling of Metallic Materials. IntechOpen, 2021. http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.94392.
Pełny tekst źródłaChistyakov, Yu D., Yu A. Baikov i M. V. Akulionok. "Fluctuation Theory of the One-component and Binary Metallic Melt's Crystallization in the Case of Micro- and Macro-Systems". W May, 609–20. De Gruyter, 1988. http://dx.doi.org/10.1515/9783112485460-005.
Pełny tekst źródłaStreszczenia konferencji na temat "Micro-metallic components"
Perry, Tyler L., Dirk Werschmoeller, Xiaochun Li, Frank E. Pfefferkorn i Neil A. Duffie. "Micromelting for Laser Micro Polishing of Meso/Micro Metallic Components". W ASME 2007 International Manufacturing Science and Engineering Conference. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/msec2007-31173.
Pełny tekst źródłaSankaré, S., D. Boisselier, Th Engel i F. Hlawka. "Additive laser manufacturing of small metallic components by laser micro-cladding". W ICALEO® 2009: 28th International Congress on Laser Materials Processing, Laser Microprocessing and Nanomanufacturing. Laser Institute of America, 2009. http://dx.doi.org/10.2351/1.5061463.
Pełny tekst źródłaYang, Yong, i Xiaochun Li. "Micro Ultrasonic Machining of Ceramic MEMS With Micro Metallic Dies". W ASME 2003 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2003. http://dx.doi.org/10.1115/imece2003-41635.
Pełny tekst źródłaQu, Yi, Hongseok Choi, Tyler Perry, Yongho Jeon, Frank Pfefferkorn, Xiaochun Li i Neil Duffie. "Numerical and Experimental Investigation of Micromelting for Laser Micro Polishing of Meso/Micro Metallic Components". W ASME 2006 International Manufacturing Science and Engineering Conference. ASMEDC, 2006. http://dx.doi.org/10.1115/msec2006-21126.
Pełny tekst źródłaWilden, J., J. P. Bergmann i T. Luhn. "Aspects of Thermal Spray Molding of Micro Components". W ITSC2006, redaktorzy B. R. Marple, M. M. Hyland, Y. C. Lau, R. S. Lima i J. Voyer. ASM International, 2006. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2006p1243.
Pełny tekst źródłaArentoft, M., N. A. Paldan, R. S. Eriksen, T. Gastaldi, J. A. Wert i M. Eldrup. "Bulk Forming of Industrial Micro Components in Conventional Metals and Bulk Metallic Glasses". W 10TH ESAFORM CONFERENCE ON MATERIAL FORMING. AIP, 2007. http://dx.doi.org/10.1063/1.2729589.
Pełny tekst źródłaGuan, Yong, Shenglin Ma, Qinghua Zeng, Wei Meng, Jing Chen i Yufeng Jin. "Effect of Metallic Materials Films on the Properties of Copper/Tin Micro-Bump Thermo-Compression Bonding". W 2017 IEEE 67th Electronic Components and Technology Conference (ECTC). IEEE, 2017. http://dx.doi.org/10.1109/ectc.2017.59.
Pełny tekst źródłaTredway, Bill, Jun Shi, John Holowczak, Venkata Vedula, Connie E. Bird, S. Scott Ochs, Luca Bertuccioli, David J. Bombara i Kevin E. Green. "Design of Ceramic Components for an Advanced Micro-Turbine Engine". W ASME Turbo Expo 2004: Power for Land, Sea, and Air. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/gt2004-54205.
Pełny tekst źródłaEdwards, Kenneth, Stuart Edwardson, Christian Carey, Geoff Dearden i Ken Watkins. "Laser peen forming for non-thermal 2D shaping and micro adjustment of sensitive metallic components". W ICALEO® 2008: 27th International Congress on Laser Materials Processing, Laser Microprocessing and Nanomanufacturing. Laser Institute of America, 2008. http://dx.doi.org/10.2351/1.5061275.
Pełny tekst źródłaPark, Inkyu, Seung H. Ko, Heng Pan, Albert P. Pisano i Costas P. Grigoropoulos. "Micro/Nanoscale Structure Fabrication by Direct Nanoimprinting of Metallic and Semiconducting Nanoparticles". W ASME 2007 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. ASMEDC, 2007. http://dx.doi.org/10.1115/imece2007-43878.
Pełny tekst źródła