Artigos de revistas sobre o tema "Aluminium melting"
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Mohammadifard, S., J. Langner, M. Stonis, S. Sauke, H. Larki Harchegani e B. Behrens. "Optische Schmelzbadüberwachung*/Optical monitoring of the melting bath in an Al-melting furnace". wt Werkstattstechnik online 108, n.º 11-12 (2018): 760–66. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2018-11-12-20.
Texto completo da fonteMaulana, Ilham Taufik. "Perancangan Alat Bantu Pemanfaatan Gas Buang dari Proses Melting Recycle untuk Memanaskan Chips sebelum Masuk Melting Furnace". Jurnal Teknik Mesin ITI 4, n.º 2 (15 de junho de 2020): 63. http://dx.doi.org/10.31543/jtm.v4i2.416.
Texto completo da fonteVEIT, S., D. ALBERT e R. MERGEN. "SURFACE MELTING OF ALUMINIUM ALLOYS". Le Journal de Physique Colloques 48, n.º C7 (dezembro de 1987): C7–127—C7–130. http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1987722.
Texto completo da fonteNewman, Peter. "Dry Hearth Melting Furnaces". Materials Science Forum 630 (outubro de 2009): 103–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.630.103.
Texto completo da fonteFlores Saldívar, Alfredo Alan, Rodrigo Juárez Martínez, Alfredo Flores Valdés, Jesús Torres Torres, Rocío Maricela Ochoa Palacios e Yun Li. "Mathematical Modelling for Furnace Design Refining Molten Aluminum". Metals 11, n.º 11 (9 de novembro de 2021): 1798. http://dx.doi.org/10.3390/met11111798.
Texto completo da fonteHuynh, Khanh Cong, e Luc Hoai Vo. "Modification of aluminium and aluminium alloys by AL-B master alloy". Science and Technology Development Journal 17, n.º 2 (30 de junho de 2014): 56–66. http://dx.doi.org/10.32508/stdj.v17i2.1315.
Texto completo da fonteNovak, Jakob. "Molecular dynamics simulation of aluminium melting". Materials and Geoenvironment 63, n.º 1 (1 de junho de 2016): 9–18. http://dx.doi.org/10.1515/rmzmag-2016-0002.
Texto completo da fonteLouvis, Eleftherios, Peter Fox e Christopher J. Sutcliffe. "Selective laser melting of aluminium components". Journal of Materials Processing Technology 211, n.º 2 (fevereiro de 2011): 275–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2010.09.019.
Texto completo da fonteMolenbroek, A. M., e J. W. M. Frenken. "Surface-melting induced faceting of aluminium". Surface Science 366, n.º 3 (novembro de 1996): 587–96. http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(96)00827-8.
Texto completo da fonteButnariu, Ilie, D. Butnariu e I. Butnariu. "Studies and Researches Concerning the Presence of Iron in Secondary Aluminium Meltings and Valorification of Some Aluminium Waste". Materials Science Forum 690 (junho de 2011): 250–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.690.250.
Texto completo da fonteShcherbakova, Galina I., Maxim S. Varfolomeev e Pavel A. Storozhenko. "Solution to Technological Problems of Raising the Reliability and Quality of Castings Based on Titanium Alloys". Materials Science Forum 946 (fevereiro de 2019): 258–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.946.258.
Texto completo da fontePuga, Hélder, Joaquim Barbosa e Carlos Silva Ribeiro. "Factors Affecting the Metal Recovery Yield during Induction Melting of Aluminium Swarf". Materials Science Forum 730-732 (novembro de 2012): 781–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.781.
Texto completo da fonteBacchetti, Andrea, Stefano Bonetti, Marco Perona e Nicola Saccani. "Investment and Management Decisions in Aluminium Melting: A Total Cost of Ownership Model and Practical Applications". Sustainability 10, n.º 9 (18 de setembro de 2018): 3342. http://dx.doi.org/10.3390/su10093342.
Texto completo da fonteKrishna, G. Gopala, P. Ram Reddy e M. Manzoor Hussain. "The Effect of Copper and Brass on Friction Stir Welded Dissimilar Aluminium Alloy When Used as in Thin Sheet Form". Journal of Mechanical Engineering 45, n.º 2 (28 de julho de 2016): 118–22. http://dx.doi.org/10.3329/jme.v45i2.28210.
Texto completo da fonteYuardi Risonarta, Victor, Juliana Anggono, Yosias Michael Suhendra, Setyo Nugrowibowo e Yahya Jani. "Strategy to Improve Recycling Yield of Aluminium Cans". E3S Web of Conferences 130 (2019): 01033. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/201913001033.
Texto completo da fonteGomes, Fernando, Joaquim Barbosa e Carlos Silva Ribeiro. "Aluminium Evaporation during Ceramic Crucible Induction Melting of Titanium Aluminides". Materials Science Forum 730-732 (novembro de 2012): 697–702. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.730-732.697.
Texto completo da fonteMansurov, Zulkhair A., e Sergey M. Fomenko. "Carbonaceous Refractory Materials on SHS-Technology". Advances in Science and Technology 88 (outubro de 2014): 94–103. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.88.94.
Texto completo da fonteTempiamwatcharothai, Jintana, Kumpanat Sirivedin, Pinai Mungsantisuk e Swieng Thuanboon. "The Quality Improvement of Molten Aluminium Alloy in Melting Process by Stirring Process and the Degassing Technique". Key Engineering Materials 798 (abril de 2019): 17–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.798.17.
Texto completo da fonteFan, Yang Yang, e Makhlouf M. Makhlouf. "Castable Aluminium Alloys for High Temperature Applications". Materials Science Forum 765 (julho de 2013): 8–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.765.8.
Texto completo da fonteDynin, N. V., A. O. Ivanova, D. V. Khasikov e M. S. Oglodkov. "Selective laser melting of aluminium alloy (review)". Proceedings of VIAM, n.º 8 (agosto de 2017): 2. http://dx.doi.org/10.18577/2307-6046-2017-0-8-2-2.
Texto completo da fonteDumitrescu, D. V., Burada M Burada, I. Constantin, D. Mitrica, M. T. Olaru, B. A. Șerban, F. M. Drăgoescu, F. Cosmulescu, C. Șchiopu e B. Vâlcan. "ALUMINIUM CABLE WASTE MELTING IN MICROWAVE FIELD". Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series I - Engineering Sciences 12(61), n.º 2 (7 de fevereiro de 2020): 33–40. http://dx.doi.org/10.31926/but.ens.2019.12.61.1.14.
Texto completo da fontePascariu, Alexandra Gabriela, Ioana Anasiei, Daniela Violeta Dumitrescu, Marian Burada, Mihai Tudor Olaru, Beatrice Adriana Șerban, Paul Covic, Felicia Cosmulescu, Ciprian Șchiopu e Tiberiu Cîmpan. "Aluminium Cans Waste Melting in Microwave Field". Studia Universitatis Babeș-Bolyai Ambientum 64, n.º 2 (30 de dezembro de 2019): 67–77. http://dx.doi.org/10.24193/subbambientum.2019.2.06.
Texto completo da fonteFrilund, Eyvind. "4451337 Heat recovery in aluminium-melting works". Journal of Heat Recovery Systems 5, n.º 2 (janeiro de 1985): viii. http://dx.doi.org/10.1016/0198-7593(85)90068-2.
Texto completo da fonteMurray, Timothy, Sebastian Thomas, Yuxiang Wu, Wayne Neil e Christopher Hutchinson. "Selective laser melting of nickel aluminium bronze". Additive Manufacturing 33 (maio de 2020): 101122. http://dx.doi.org/10.1016/j.addma.2020.101122.
Texto completo da fonteJuhasz, Jozsef, e Vasile Hotea. "FOAMING AGENT FOR ALLOYS OF ALUMINIUM FOAMS". Scientific Bulletin Series D : Mining, Mineral Processing, Non-Ferrous Metallurgy, Geology and Environmental Engineering 32, n.º 2 (2018): 53–59. http://dx.doi.org/10.37193/sbsd.2018.2.06.
Texto completo da fonteKurniawan, Ipung, Bayu Aji Girawan e Saeful Nurrohman. "RANCANG BANGUN DAPUR CRUCIBLE TIPE PENUANGAN TUNGKIK KAPASITAS 15 KG DENGAN BAHAN BAKAR GAS LPG". Infotekmesin 9, n.º 01 (22 de julho de 2019): 1–6. http://dx.doi.org/10.35970/infotekmesin.v9i01.1.
Texto completo da fonteApetrei, Lăcrămioara, Vasile Rață, Ruxandra Rață e Elena Raluca Bulai. "Experimental Investigations on Aluminium Ultrasonic Welding Parameters". Applied Mechanics and Materials 657 (outubro de 2014): 306–10. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.657.306.
Texto completo da fonteDzurňák, Róbert, Augustín Varga, Ján Kizek, Gustáv Jablonský e Ladislav Lukáč. "Influence of Burner Nozzle Parameters Analysis on the Aluminium Melting Process". Applied Sciences 9, n.º 8 (18 de abril de 2019): 1614. http://dx.doi.org/10.3390/app9081614.
Texto completo da fonteJones, Stephen J., H. Kitagawa, K. Izumiyama e H. Shimoda. "Friction of melting ice". Annals of Glaciology 19 (1994): 7–12. http://dx.doi.org/10.3189/1994aog19-1-7-12.
Texto completo da fonteJones, Stephen J., H. Kitagawa, K. Izumiyama e H. Shimoda. "Friction of melting ice". Annals of Glaciology 19 (1994): 7–12. http://dx.doi.org/10.1017/s0260305500010910.
Texto completo da fonteOluwadare, Benjamin Segun, Paul Chukwulozie Okolie e Samson Adedayo Adeleye. "Effect of Tin Addition on the Mechanical Properties and Microstructure of Aluminium Bronze Alloyed with 4% Nickel". European Journal of Theoretical and Applied Sciences 2, n.º 3 (1 de maio de 2024): 3–17. http://dx.doi.org/10.59324/ejtas.2024.2(3).01.
Texto completo da fonteTribushevskiy, L. V., B. M. Nemenenok, G. A. Rumiantseva e A. V. Arabey. "Using of aluminium slags and products of their pro‑cessing in metallurgical production". Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), n.º 4 (20 de dezembro de 2021): 42–49. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2021-4-42-49.
Texto completo da fontePeel, Alan, e Pierre Yves Menet. "The Application of MHD Side Stirring Technology to Aluminium Melting Furnaces for Operational Efficiency Improvement – A Case Study". Journal for Manufacturing Science and Production 15, n.º 1 (31 de março de 2015): 59–67. http://dx.doi.org/10.1515/jmsp-2015-0003.
Texto completo da fonteCzechowski, Mirosław. "Properties of AlMg3 Aluminium Alloy Joints Welded by Electron Beam Melting". Journal of KONES 26, n.º 2 (1 de junho de 2019): 15–20. http://dx.doi.org/10.2478/kones-2019-0027.
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Texto completo da fonteПанов, Євген Миколайович, М. Ф. Боженко, С. В. ДАНИЛЕНКО e В. П. БОЯНІВСЬКИЙ. "OPTIMIZATION OF FURNACES DESIGN FOR MELTING ALUMINIUM SCRAP". Proceedings of the NTUU “Igor Sikorsky KPI”. Series: Chemical engineering, ecology and resource saving, n.º 1 (13 de maio de 2017): 27–35. http://dx.doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119465.
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Texto completo da fonteAkhtar, N., W. Akhtar e S. J. Wu. "Melting and casting of lithium containing aluminium alloys". International Journal of Cast Metals Research 28, n.º 1 (21 de agosto de 2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1179/1743133614y.0000000134.
Texto completo da fonteMarukovich, E. I., e V. Yu Stetsenko. "ALUMINIUM BRONZE. NANOSTRUCTURAL PROCESSES OF MELTING AND MOULDING". Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY), n.º 1 (6 de abril de 2018): 12–15. http://dx.doi.org/10.21122/1683-6065-2018-1-12-15.
Texto completo da fonteChakravorty, C. R., e M. Chakraborty. "Melting and Casting Characteristics of Aluminium-Lithium Alloys". Cast Metals 2, n.º 4 (outubro de 1989): 182–91. http://dx.doi.org/10.1080/09534962.1989.11819001.
Texto completo da fonteZhang, Du Yao, Helen V. Atkinson e H. B. Dong. "The Kinetics of Melting: Liquid Fraction versus Time". Solid State Phenomena 256 (setembro de 2016): 94–99. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.256.94.
Texto completo da fonteLiu, Wei, e Qiong Hua Zhou. "Properties of Nanocrystalline Aluminium Fabricated by Warm-Vacuum-Compaction Method". Advanced Materials Research 299-300 (julho de 2011): 82–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.299-300.82.
Texto completo da fonteSassi, Meriem, e Andrea Simon. "Waste-to-Reuse Foam Glasses Produced from Soda-Lime-Silicate Glass, Cathode Ray Tube Glass, and Aluminium Dross". Inorganics 10, n.º 1 (21 de dezembro de 2021): 1. http://dx.doi.org/10.3390/inorganics10010001.
Texto completo da fonteBock, Marina, Junaid Bawazeer, John Robinson, Marios Theofanous e Konstantinos Skalomenos. "Structural performance of additive manufactured aluminum tubular stub columns". ce/papers 6, n.º 3-4 (setembro de 2023): 751–56. http://dx.doi.org/10.1002/cepa.2603.
Texto completo da fonteWallen-Russell, Christopher, e Ben Lishman. "The Friction of Saline Ice on Aluminium". Advances in Tribology 2016 (2016): 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2016/1483951.
Texto completo da fonteDaswa, Pfarelo, Heinrich Möller, Madeleine du Toit e Gonasagren Govender. "The Solution Heat Treatment of Rheo-High Pressure Die Cast Al-Mg-Si-(Cu) 6xxx Series Alloys". Solid State Phenomena 217-218 (setembro de 2014): 259–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.217-218.259.
Texto completo da fonteDiwan, Bhoopendra Dhar, e Sambandam Murugan. "Surface Bonding Effect in Thermo Physical Properties of Aluminium Nitride Nano-Particle". Advanced Materials Research 1086 (fevereiro de 2015): 85–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1086.85.
Texto completo da fonteShalaby, Rizk Mostafa, Mohamed Munther, Abu-Bakr Al-Bidawi e Mustafa Kamal. "Effect of aluminum content on structure, transport and mechanical properties of Sn-Zn eutectic lead free solder alloy rapidly solidified from melt." JOURNAL OF ADVANCES IN PHYSICS 10, n.º 1 (5 de agosto de 2015): 2641–48. http://dx.doi.org/10.24297/jap.v10i1.1343.
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