Artigos de revistas sobre o tema "18MND5 low alloy steel"
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Huo, Yong-Tao, Yan-Lin He, Na-Qiong Zhu, Min-Long Ding, Ren-Dong Liu e Yu Zhang. "Deformation Mechanism Investigation on Low Density 18Mn Steels under Different Solid Solution Treatments". Metals 11, n.º 9 (21 de setembro de 2021): 1497. http://dx.doi.org/10.3390/met11091497.
Texto completo da fonteLi, Chan, Yuting Xu, Dongao Han, Guohui Fan e Chenggang Yang. "Study on properties of 18MND5 steel forgings for PWR steam generator". Journal of Physics: Conference Series 2085, n.º 1 (1 de novembro de 2021): 012034. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2085/1/012034.
Texto completo da fonteYun, Duck Bin, Jin Sung Park, Sang Cheol Lee, Jong Kyo Choi e Sung Jin Kim. "Effect of Cr addition on the Corrosion-Wear Behaviors of 18Mn(V, Mo) Steel in a Seawater Environment". Korean Journal of Metals and Materials 61, n.º 9 (5 de setembro de 2023): 633–41. http://dx.doi.org/10.3365/kjmm.2023.61.9.633.
Texto completo da fonteYe, Tie, Ping Yang, Zhi Wen Lu e Chun Hua Ma. "Research of Deformation Law on High Manganese Steel with Different Alloy Composition". Key Engineering Materials 727 (janeiro de 2017): 9–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.727.9.
Texto completo da fonteKim, Bomi, Soojin Kim e Heesan Kim. "Effects of Alloying Elements (Cr, Mn) on Corrosion Properties of the High-Strength Steel in 3.5% NaCl Solution". Advances in Materials Science and Engineering 2018 (2018): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2018/7638274.
Texto completo da fonteHONMA, Yuta. "Welding of Low Alloy Steel". JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 91, n.º 8 (2022): 578–87. http://dx.doi.org/10.2207/jjws.91.578.
Texto completo da fonteGagné, M., e Y. Trudel. "High performance low-alloy steel powders". Metal Powder Report 46, n.º 1 (janeiro de 1991): 40–44. http://dx.doi.org/10.1016/0026-0657(91)91991-e.
Texto completo da fontePrasad, V. V. Satya, A. Sambasiva Rao, U. Prakash e R. G. Baligidad. "Electroslag cladding of low alloy steel with stainless steel". Science and Technology of Welding and Joining 7, n.º 2 (abril de 2002): 102–6. http://dx.doi.org/10.1179/136217102225001359.
Texto completo da fonteShi, Bi, Hong Wei Song, Jun Bao Zhang, Han-Qing Cao e Xiu Fang Wang. "Low Carbon Low Alloy Submicro-Steel with Nano-Precipitation". Materials Science Forum 503-504 (janeiro de 2006): 511–14. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.503-504.511.
Texto completo da fonteZhang, Wenfeng, Zhong Liu, Tianming Li, Xiaogang Liu e Wei Xiong. "Effects of alloy elements on mechanical properties of low alloy wear resistant steel". E3S Web of Conferences 236 (2021): 02021. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202123602021.
Texto completo da fonteGao, Nong, Yao Wei-xun e Cao Yin-zhi. "Flakes in low carbon high strength low alloy steel". Materials Characterization 28, n.º 1 (janeiro de 1992): 15–21. http://dx.doi.org/10.1016/1044-5803(92)90025-d.
Texto completo da fonteSalganik, V. M., A. M. Pesin, D. N. Chikishev, D. O. Pustovoitov e S. V. Denisov. "Effective rough rolling of low-alloy steel". Steel in Translation 38, n.º 9 (setembro de 2008): 767–69. http://dx.doi.org/10.3103/s0967091208090179.
Texto completo da fonteDolzhenko, Anastasiia, Rustam Kaibyshev e Andrey Belyakov. "Tempforming Strengthening of a Low-Alloy Steel". Materials 15, n.º 15 (29 de julho de 2022): 5241. http://dx.doi.org/10.3390/ma15155241.
Texto completo da fonteMaity, S. K., N. B. Ballal, G. Goldhahn e R. Kawalla. "Development of low alloy ultrahigh strength steel". Ironmaking & Steelmaking 35, n.º 3 (abril de 2008): 228–40. http://dx.doi.org/10.1179/174328108x271493.
Texto completo da fonteChoi, Yoon Suk, Sung Joon Kim, Ik Min Park, Kwang Woo Kwon e In Suk Yoo. "Boron distribution in a low-alloy steel". Metals and Materials 3, n.º 2 (março de 1997): 118–24. http://dx.doi.org/10.1007/bf03026135.
Texto completo da fonteKimura, Yuuji, Tadanobu Inoue e Kaneaki Tsuzaki. "Tempforming in medium-carbon low-alloy steel". Journal of Alloys and Compounds 577 (novembro de 2013): S538—S542. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2011.12.123.
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Texto completo da fonteShankar, V., e J. H. Devletian. "Solidification cracking in low alloy steel welds". Science and Technology of Welding and Joining 10, n.º 2 (abril de 2005): 236–43. http://dx.doi.org/10.1179/174329305x39266.
Texto completo da fonteCao, Li, e Guangying Zhou. "Intergranular fracture of low-alloy cast steel". Materials Characterization 36, n.º 2 (fevereiro de 1996): 65–72. http://dx.doi.org/10.1016/1044-5803(95)00255-3.
Texto completo da fonteSun, Y., e T. Bell. "Plasma surface engineering of low alloy steel". Materials Science and Engineering: A 140 (julho de 1991): 419–34. http://dx.doi.org/10.1016/0921-5093(91)90458-y.
Texto completo da fonteDub, A. V., N. V. Barulenkova, T. V. Morozova, S. V. Efimov, V. N. Filatov, S. D. Zinchenko e A. M. Lamukhin. "Nonmetallic Inclusions in Low-Alloy Tube Steel". Metallurgist 49, n.º 3-4 (março de 2005): 138–48. http://dx.doi.org/10.1007/s11015-005-0067-1.
Texto completo da fontePoletti, C., J. Six, M. Hochegger, H. P. Degischer e S. Ilie. "Hot Deformation Behaviour of Low Alloy Steel". steel research international 82, n.º 6 (1 de abril de 2011): 710–18. http://dx.doi.org/10.1002/srin.201000276.
Texto completo da fonteKAMO, Takahiro. "Toughness of Low Alloy Steel Weld Metal". JOURNAL OF THE JAPAN WELDING SOCIETY 92, n.º 5 (2023): 327–29. http://dx.doi.org/10.2207/jjws.92.327.
Texto completo da fonteBerdiev Sherzod, Berdiev Sherzod. "ADJUSTABLE NITROOXIDATION TECHNOLOGY FOR LOW ALLOY STEEL". European Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy 1, n.º 3 (10 de maio de 2024): 7–11. http://dx.doi.org/10.61796/jaide.v1i3.364.
Texto completo da fonteAlimardonovich, Berdiev Sherzod. "ADJUSTABLE NITROOXIDATION TECHNOLOGY FOR LOW ALLOY STEEL". European Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy 1, n.º 2 (14 de março de 2024): 62–66. http://dx.doi.org/10.61796/jaide.v1i2.365.
Texto completo da fonteBerdiev Sherzod Alimardonovich. "ADJUSTABLE NITROOXIDATION TECHNOLOGY FOR LOW ALLOY STEEL". European Journal of Artificial Intelligence and Digital Economy 1, n.º 2 (15 de fevereiro de 2024): 57–61. http://dx.doi.org/10.61796/jaide.v1i2.287.
Texto completo da fonteTomota, Yo, e Satoshi Endo. "Cleavage-like fracture at low temperatures in an 18Mn-18Cr-0.5N austenitic steel." ISIJ International 30, n.º 8 (1990): 656–62. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.30.656.
Texto completo da fonteGao, Bing, Bo Wang e Jian Qi Zou. "Anti-Pulls Out Strength Research on Concretes Component of Low-Alloy Coupled Steels and Cold Rolling Belt Rib Steel Bars". Applied Mechanics and Materials 121-126 (outubro de 2011): 2537–40. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.121-126.2537.
Texto completo da fonteSato, Masahiko, Akihiro Fukuma, Kanae Yamamoto e Takashi Matsuno. "Roundness in Drilling of Low-Rigidity Workpiece". Key Engineering Materials 749 (agosto de 2017): 46–51. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.749.46.
Texto completo da fonteGao, Bing, Bo Wang e Jian Qi Zou. "Study on Low-Alloy Coupled Steel Technological Applications". Advanced Materials Research 230-232 (maio de 2011): 159–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.230-232.159.
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Texto completo da fonteSmirnova, Elena, Valery Gordienko e Evgeny Gordienko. "Applied Aspects of Low-carbon and Low-alloy Steel Recrystallization". Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 11, n.º 10 (5 de dezembro de 2015): 1075–83. http://dx.doi.org/10.19026/rjaset.11.2122.
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Texto completo da fonteSchaefer, Daniel Auri, Leandro da Conceição, Marcos Antonio Coelho Berton, Luiz Carlos Ferracin e Nério Vicente Jr. "Spark Plasma Sintering of Low Alloy Steel Powder". Materials Science Forum 899 (julho de 2017): 483–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.899.483.
Texto completo da fonteOUCHI, Chiaki. "High strength low alloy steel and thermomechanical treatment." Journal of Japan Institute of Light Metals 37, n.º 5 (1987): 394–402. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.37.394.
Texto completo da fonteSasmal, B., e S. K. Singh. "Tensile Instability in a Hydrogenated Low Alloy Steel." ISIJ International 38, n.º 2 (1998): 171–76. http://dx.doi.org/10.2355/isijinternational.38.171.
Texto completo da fonteIon, J. C., T. J. I. Moisio, M. Paju e J. Johansson. "Laser transformation hardening of low alloy hypoeutectoid steel". Materials Science and Technology 8, n.º 9 (setembro de 1992): 799–804. http://dx.doi.org/10.1179/mst.1992.8.9.799.
Texto completo da fonteHoldsworth, S. R. "Creep crack growth in low alloy steel weldments". Materials at High Temperatures 15, n.º 3-4 (janeiro de 1998): 203–9. http://dx.doi.org/10.1080/09603409.1998.11689601.
Texto completo da fonteColvin, R. A., L. W. Crane e E. J. Davies. "Induction Heating of Sintered Low Alloy Steel Billets". Powder Metallurgy 32, n.º 1 (janeiro de 1989): 57–64. http://dx.doi.org/10.1179/pom.1989.32.1.57.
Texto completo da fonteGojić, M., L. Kosec e P. Matković. "Embrittlement damage of low alloy Mn–V steel". Engineering Failure Analysis 10, n.º 1 (fevereiro de 2003): 93–102. http://dx.doi.org/10.1016/s1350-6307(02)00038-9.
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