Literatura científica selecionada sobre o tema "Thermal shock behavior"
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Artigos de revistas sobre o assunto "Thermal shock behavior"
Purushothama, K., e Dr Shivarudraiah. "Thermal shock and wear behavior of zirconate thermal barrier coatings". World Journal of Engineering 11, n.º 6 (1 de dezembro de 2014): 521–28. http://dx.doi.org/10.1260/1708-5284.11.6.521.
Texto completo da fonteZhang, Hui, Yan Ruo Hong, Hong Xia Li e Yang Bin. "Thermal Fatigue Behavior of Ladle Purging Plug". Advanced Materials Research 105-106 (abril de 2010): 158–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.105-106.158.
Texto completo da fonteLutz, Ekkehard H., Michael V. Swain e Nils Claussen. "Thermal Shock Behavior of Duplex Ceramics". Journal of the American Ceramic Society 74, n.º 1 (janeiro de 1991): 19–24. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1991.tb07290.x.
Texto completo da fonteChen, Qingqing, Yuan Zhang, Yu Zhou, Daxin Li e Guobing Ying. "Thermal Shock Behavior of Si3N4/BN Fibrous Monolithic Ceramics". Materials 16, n.º 19 (24 de setembro de 2023): 6377. http://dx.doi.org/10.3390/ma16196377.
Texto completo da fonteLi, Zhong Qiu, Li Jie Ci, Tie Cheng Feng e Shao Yan Zhang. "The Thermal Shock Resistance of Mg-PSZ/LaPO4 Ceramics". Advanced Materials Research 785-786 (setembro de 2013): 187–90. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.785-786.187.
Texto completo da fonteLi, Meiheng, Xiaofeng Sun, Wangyu Hu e Hengrong Guan. "Thermal shock behavior of EB-PVD thermal barrier coatings". Surface and Coatings Technology 201, n.º 16-17 (maio de 2007): 7387–91. http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2007.02.003.
Texto completo da fonteSeo, Hyoung-IL, Daejong Kim e Kee Sung Lee. "Crack Healing in Mullite-Based EBC during Thermal Shock Cycle". Coatings 9, n.º 9 (17 de setembro de 2019): 585. http://dx.doi.org/10.3390/coatings9090585.
Texto completo da fonteKoo, Song Heo, e Young Shin Lee. "The Study of Optimum Shape to Evaluation for Thermal Shock Behavior of Graphite". Key Engineering Materials 326-328 (dezembro de 2006): 915–18. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.326-328.915.
Texto completo da fonteRendtorff, Nicolás, Gustavo Suárez, Yesica Bruni, Liliana Garrido e Esteban Fausto Aglietti. "Thermal Shock Behavior of Zircon Based Refractories". Advances in Science and Technology 70 (outubro de 2010): 59–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ast.70.59.
Texto completo da fonteYao, Sun Hui, Yan Liang Su, Hung Yu Shu, Chia I. Lee e Zong Ling You. "Comparative Study on Nano-Structural and Traditional Al2O3-13TiO2 Air Plasma Sprayed Coatings and their Thermal Shock Performance". Key Engineering Materials 739 (junho de 2017): 103–7. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.739.103.
Texto completo da fonteTeses / dissertações sobre o assunto "Thermal shock behavior"
Luo, Wenjin. "Thermal Shock Fracture Behaviors of Functionally Graded Ceramics". Fogler Library, University of Maine, 2006. http://www.library.umaine.edu/theses/pdf/LuoW2006.pdf.
Texto completo da fonteAksel, Cemail. "Thermal shock behaviour and mechanical properties of magnesia-spinel composites". Thesis, University of Leeds, 1998. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.275609.
Texto completo da fonteYuan, Chen. "Thermal shock behaviour of ceramics with porous and layered structures". Thesis, University of Cambridge, 2000. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.621560.
Texto completo da fonteWirtz, Oliver Marius [Verfasser]. "Thermal shock behaviour of different tungsten grades under varying conditions / Oliver Marius Wirtz". Aachen : Hochschulbibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, 2012. http://d-nb.info/1027766943/34.
Texto completo da fonteBlissett, Martin James. "Aspects of the thermal shock behaviour of continuous fibre-reinforced glass-ceramic matrix composites". Thesis, University of Surrey, 1995. http://epubs.surrey.ac.uk/843927/.
Texto completo da fonteMouiya, Mossaab. "Thermomechanical properties of refractory materials, influence of the diffuse microcracking". Electronic Thesis or Diss., Limoges, 2024. http://www.theses.fr/2024LIMO0066.
Texto completo da fonteRefractory materials are widely used in high-temperature applications but are not always prone to resist severe thermal shock. To address this problem, microstructure incorporating pre-existing microcracks are already well known to improve thermal shock resistance. Nevertheless, such damaged microstructure needs a better understanding to optimize their design without compromising material integrity. In such context, Aluminum Titanate (Al₂TiO₅, AT) exhibiting a great thermal expansion anisotropy, constitutes an ideal model system for creating a tailored microcracks network in order to improve flexibility and fracture behavior. This thesis investigates the thermomechanical properties of developed AT-based refractory materials, including polycrystalline AT and alumina/AT composites, with emphasis on the relationship between microstructure and macroscopic properties. In both materials, pre-existing microcracks play a key role on Young's modulus, thermal expansion behavior, tensile stress-strain response, fracture energy, and thus thermal shock resistance. A significant hysteretic effect on Young's modulus and thermal expansion as a function of temperature indicates microcracks closure-reopening mechanisms. Uniaxial tensile tests revealed nonlinear stress-strain laws, impacting fracture energy and thermal shock resistance. In particular, incremental tensile tests at 850 °C showed contrasting behaviors during heating and cooling, attributed to thermal history. Composite materials with AT inclusions (0 - 10 wt.%) embedded in an alumina matrix exhibit diffuse microcracking due to thermal expansion mismatch. These composites exhibited reduced Young's modulus, highly nonlinear stress-strain laws, and higher strain to rupture at room temperature. Thermal shock tests performed by the innovative ATHORNA device for all studied AT-based materials confirmed their resilience under high thermal gradients. These findings provide valuable insights for the design of future advanced refractory materials with improved thermal shock resistance
Aldridge, Matthew. "Aspects of the processing, mechanical properties and thermal shock behaviour of a ductile particle toughened alumina". Thesis, University of Surrey, 1996. http://epubs.surrey.ac.uk/605/.
Texto completo da fonteSizemore, Jorg F. "A study of the thermo-mechanical behavior of a plated through-hole under solder shock testing". Thesis, Georgia Institute of Technology, 1996. http://hdl.handle.net/1853/17631.
Texto completo da fonteEiras, Fernández Jesús Nuño. "Studies on nonlinear mechanical wave behavior to characterize cement based materials and its durability". Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2016. http://hdl.handle.net/10251/71439.
Texto completo da fonte[ES] El ensayo de determinación de las frecuencias de resonancia ha sido tradicionalmente empleado para determinar la integridad mecánica de testigos de hormigón, en la evaluación de la conformidad de mezclas de hormigón en diversos ensayos de durabilidad, y en la terminación de propiedades constitutivas como son el módulo elástico y el factor de amortiguamiento. Esta técnica no destructiva ha sido ampliamente apelada para la evaluación de las propiedades mecánicas en todo tipo de ensayos de durabilidad. La evolución del daño es comúnmente evaluada a partir de la reducción del módulo dinámico, producido como resultado de cualquier proceso de fisuración. Sin embargo, el comportamiento mecánico del hormigón es intrínsecamente no lineal y presenta histéresis. Como resultado de un comportamiento tensión-deformación con histéresis, el módulo elástico depende de la deformación. En ensayos dinámicos, la no linealidad del material se manifiesta por una disminución de las frecuencias de resonancia, la cual es inversamente proporcional a la amplitud de excitación. Este fenómeno es normalmente denominado como dinámica rápida. Una vez la excitación cesa, el material experimenta un proceso de relajación por el cual, el módulo elástico es restaurado a aquel en situación de reposo. Este fenómeno es denominado como dinámica lenta. Estos fenómenos ¿dinámicas rápida y lenta¿ encuentran su origen en la fricción interna del material. Por tanto, en materiales basados en cemento, la presencia de microfisuras y las interfaces entre sus constituyentes juegan un rol importante en la no linealidad mecánica del material. En el contexto de evaluación de la durabilidad del hormigón, la evolución del daño está basada en el incremento de histéresis, como resultado de cualquier proceso de fisuración. En esta tesis se investigan tres técnicas diferentes las cuales utilizan el impacto como medio de excitación de las frecuencias de resonancia. La primera técnica consiste en determinar las frecuencias de resonancia a diferentes energías de impacto. La técnica es denominada en inglés: Nonlinear Impact Resonant Acoustic Spectroscopy (NIRAS). Ésta consiste en relacionar el detrimento que el material experimenta en sus frecuencias de resonancia, con el aumento de la amplitud de la excitación. La segunda técnica consiste en investigar el comportamiento no lineal mediante el análisis de la señal correspondiente a un solo impacto. Ésta consiste en determinar las propiedades instantáneas de frecuencia, atenuación y amplitud. Esta técnica se denomina, en inglés, Nonlinear Single Impact Resonant Acoustic Spectroscopy (NSIRAS). Se proponen dos técnicas de extracción del comportamiento no lineal mediante el análisis de las variaciones instantáneas de frecuencia y atenuación. La primera técnica consiste en la discretización de la variación de la frecuencia con el tiempo, mediante un análisis basado en Short-Time Fourier Transform (STFT). La segunda técnica consiste en un ajuste por mínimos cuadrados de las señales de vibración a un modelo que considera las variaciones de frecuencia y atenuación con el tiempo. La tercera técnica empleada en esta tesis puede ser empleada para la evaluación de estructuras in situ. La técnica se trata de un ensayo acusto-elástico en régimen dinámico. En inglés Dynamic Acousto-Elastic Test (DAET). Las variaciones del módulo elástico obtenidas mediante los métodos NIRAS y NSIRAS proporcionan un comportamiento promedio y no permiten derivar las variaciones del módulo elástico en un solo ciclo de vibración. Actualmente, la técnica DAET es la única que permite investigar todo el rango de fenómenos no lineales en el material. Por otra parte, a diferencia de otras técnicas DAET, en este estudio se emplea como contraste una onda continua. El uso de una onda continua permite investigar las variaciones relativas del módulo elástico, para una señal transito
[CAT] L'assaig de determinació de les freqüències de ressonància ha sigut tradicionalment empleat per a determinar la integritat mecànica de testimonis de formigó, en l'avaluació de la conformitat de mescles de formigó en diversos assajos de durabilitat, i en la terminació de propietats constitutives com són el mòdul elàstic i el factor d'amortiment. Esta tècnica no destructiva ha sigut àmpliament apel·lada per a l'avaluació de les propietats mecàniques en tot tipus d'assajos de durabilitat. L'evolució del dany és comunament avaluada a partir de la reducció del mòdul dinàmic, produït com resultat de qualsevol procés de fisuración. No obstant això, el comportament mecànic del formigó és intrínsecament no lineal i presenta histèresi. Com resultat d'un comportament tensió-deformació amb histèresi, el mòdul elàstic depén de la deformació. En assajos dinàmics, la no linealitat del material es manifesta per una disminució de les freqüències de ressonància, la qual és inversament proporcional a l'amplitud d'excitació. Este fenomen és normalment denominat com a dinàmica ràpida. Una vegada l'excitació cessa, el material experimenta un procés de relaxació pel qual, el mòdul elàstic és restaurat a aquell en situació de repòs. Este fenomen és denominat com a dinàmica lenta. Estos fenòmens --dinámicas ràpida i lenta troben el seu origen en la fricció interna del material. Per tant, en materials basats en ciment, la presència de microfissures i les interfícies entre els seus constituents juguen un rol important en la no linealitat mecànica del material. En el context d'avaluació de la durabilitat del formigó, l'evolució del dany està basada en l'increment d'histèresi, com resultat de qualsevol procés de fisuración. En esta tesi s'investiguen tres tècniques diferents les quals utilitzen l'impacte com a mitjà d'excitació de les freqüències de ressonància. La primera tècnica consistix a determinar les freqüències de ressonància a diferents energies d'impacte. La tècnica és denominada en anglés: Nonlinear Impact Resonant Acoustic Spectroscopy (NIRAS). Esta consistix a relacionar el detriment que el material experimenta en les seues freqüències de ressonància, amb l'augment de l'amplitud de l'excitació. La segona tècnica consistix a investigar el comportament no lineal per mitjà de l'anàlisi del senyal corresponent a un sol impacte. Esta consistix a determinar les propietats instantànies de freqüència, atenuació i amplitud. Esta tècnica es denomina, en anglés, Nonlinear Single Impact Resonant Acoustic Spectroscopy (NSIRAS). Es proposen dos tècniques d'extracció del comportament no lineal per mitjà de l'anàlisi de les variacions instantànies de freqüència i atenuació. La primera tècnica consistix en la discretización de la variació de la freqüència amb el temps, per mitjà d'una anàlisi basat en Short-Time Fourier Transform (STFT). La segona tècnica consistix en un ajust per mínims quadrats dels senyals de vibració a un model que considera les variacions de freqüència i atenuació amb el temps. La tercera tècnica empleada en esta tesi pot ser empleada per a l'avaluació d'estructures in situ. La tècnica es tracta d'un assaig acusto-elástico en règim dinàmic. En anglés Dynamic Acousto-Elastic Test (DAET). Les variacions del mòdul elàstic obtingudes per mitjà dels mètodes NIRAS i NSIRAS proporcionen un comportament mitjà i no permeten derivar les variacions del mòdul elàstic en un sol cicle de vibració. Actualment, la tècnica DAET és l'única que permet investigar tot el rang de fenòmens no lineals en el material. D'altra banda, a diferència d'altres tècniques DAET, en este estudi s'empra com contrast una ona contínua. L'ús d'una ona contínua permet investigar les variacions relatives del mòdul elàstic, per a un senyal transitori. A més, permet la inspecció d'elements per mitjà de l'accés per una sola cara.
Eiras Fernández, JN. (2016). Studies on nonlinear mechanical wave behavior to characterize cement based materials and its durability [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/71439
TESIS
Premiado
Allard, Bénédicte. "Influence de la microstructure sur le comportement à la rupture et la résistance au choc thermique des matériaux carbones : Influence of microstructure on fracture behaviour and thermal shock resistance of carbon-based materials". Lyon, INSA, 1990. http://www.theses.fr/1990ISAL0097.
Texto completo da fonteIndustrial carbon-based materials are composed of grains and binder. The grains are based on calcined anthracite or coming from graphite materials; the binder is coal-tar pitch. The materials are heattreated at around 1100°C. They are used as linings in chemical and blast furnaces and as cathodes in aluminium smelters. Consequently they are submitted to severe mechanical and thermal conditions. This work is concerned with the study of damage mechanisms under mechanical and thermal stresses in theses materials. The effect of microstructure on crack growth resistance of a wide variety of materials bas been analysed. The complementary study of acoustic emission occurring during fracture tests bas shown some particular influence of microstructure, especially grain nature and anthracite content. These results have been confirmed with microscopic observations of crack pathes and crack surfaces. A model of the schematic microstructure of carbon materials having a weak and a strong crack growth resistance, proposed. Besides a thermal shock procedure bas been studied, in order to be able to classify carbon materials in terms of their thermal shock resistance. It is based on a laser bit at the centre of discs. Acoustic emission recorded during and after laser bit is related to the materials transformation and micro cracking, as the materials are submitted to temperatures higher th an their processing one. No real thermal shock damage occurs and consequently this test is not satisfactory. A comparison of the different materials with the various theoretical thermal shock parameters is made and it seems that, in view of the kind of applications considered, it is the thermal shock damage resistance that bas to be improved
Livros sobre o assunto "Thermal shock behavior"
Schneider, Gerold A., e Günter Petzow, eds. Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1.
Texto completo da fonteSchneider, Gerold A. Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993.
Encontre o texto completo da fonteA, Schneider Gerold, Petzow G, North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division. e NATO Advanced Research Workshop on the Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics (1992 : Munich, Germany), eds. Thermal shock and thermal fatigue behavior of advanced ceramics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993.
Encontre o texto completo da fonte1938-, Bradt R. C., ed. R-curve behavior, toughness determination, and thermal shock. 1996.
Encontre o texto completo da fonte1938-, Bradt R. C., ed. R-curve behavior, toughness determination, and thermal shock. 1996.
Encontre o texto completo da fonteBlissett, Martin James. Aspects of the thermal shock behaviour of continuous fibre-reinforced glass-ceramic matrix composites. 1995.
Encontre o texto completo da fonteAldridge, Matthew. Aspects of the processing, mechanical properties and thermal shock behaviour of a ductile particle toughened alumina. 1996.
Encontre o texto completo da fonteCapítulos de livros sobre o assunto "Thermal shock behavior"
Chawla, Krishan K., e Nik Chawla. "Thermal Shock Behavior of Ceramic Matrix Composites". In Encyclopedia of Thermal Stresses, 5114–19. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2739-7_94.
Texto completo da fonteBecher, P. F., e G. Fantozzi. "Summary IV.1. Thermal Shock". In Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics, 365–68. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1_30.
Texto completo da fonteBecher, P. F., e W. H. Warwick. "Factors Influencing The Thermal Shock Behavior of Ceramics". In Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics, 37–48. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1_4.
Texto completo da fonteKirchhoff, G. "Thermal Shock Fracture by Laser Irradiation". In Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics, 245–51. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1_20.
Texto completo da fonteJanssen, R., S. Schön, H. Prielipp e N. Claussen. "Multifunctional Ceramics for Thermal Shock Applications". In Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics, 521–29. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1_45.
Texto completo da fonteLutz, E. H. "Interrelation between Flaw Resistance, R-Curve Behavior, Thermal Shock Strength Degradation, and Stress-Strain Behavior of Ceramics". In Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics, 75–85. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1_7.
Texto completo da fonteGlandus, J. C., e V. Tranchand. "Thermal Shock by Water Quench: Numerical Simulation". In Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics, 307–16. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1_25.
Texto completo da fonteMészáros, István, e János Ginsztler. "Magnetic Investigation of Thermal Shock Fatigue Process". In The Mechanical Behavior of Materials X, 1283–86. Stafa: Trans Tech Publications Ltd., 2007. http://dx.doi.org/10.4028/0-87849-440-5.1283.
Texto completo da fontePompe, W. E. "Thermal Shock Behavior of Ceramic Materials-Modelling and Measurement". In Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics, 3–14. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1_1.
Texto completo da fonteLanin, A. G. "Thermal Shock Resistance and Fracture of Ceramic Materials". In Thermal Shock and Thermal Fatigue Behavior of Advanced Ceramics, 317–30. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-015-8200-1_26.
Texto completo da fonteTrabalhos de conferências sobre o assunto "Thermal shock behavior"
Klenk, Andreas, Maximilian Friedrich e Klaus Metzger. "Component Testing under Cyclic Operation Modes for Martensitic Steels and Ni-based Alloys in the HWT3 Power Plant Test Loop". In AM-EPRI 2024, 429–40. ASM International, 2024. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.am-epri-2024p0429.
Texto completo da fonteSegall, A. E., J. R. Hellmann e R. E. Tressler. "Thermal Shock and Fatigue Behavior of Ceramic Tubes". In ASME 1993 Design Technical Conferences. American Society of Mechanical Engineers, 1993. http://dx.doi.org/10.1115/detc1993-0064.
Texto completo da fonteYuan, Kang. "Spallation Behavior of TBCs in Flame Thermal Shock Testing". In ITSC2019, editado por F. Azarmi, K. Balani, H. Koivuluoto, Y. Lau, H. Li, K. Shinoda, F. Toma, J. Veilleux e C. Widener. ASM International, 2019. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2019p0734.
Texto completo da fonteSaral, U., F. Ustel e N. Toplan. "Thermal Cyclic Behavior of Plasma-Sprayed YSZ/AI2O3 Thermal Barrier Coatings". In ITSC2008, editado por B. R. Marple, M. M. Hyland, Y. C. Lau, C. J. Li, R. S. Lima e G. Montavon. Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren DVS-Verlag GmbH, 2008. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2008p1424.
Texto completo da fontePeillex, G., P. Le Tallec e F. Dambakizi. "Variation of the Thermal Properties During Friction Under Shock Conditions". In ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2012. http://dx.doi.org/10.1115/ijtc2012-61213.
Texto completo da fonteBull, Jeffrey D., e Raymond K. Yee. "Spreadsheet-Based Design Tool for the Analysis of Thermal Shock". In ASME 2005 Summer Heat Transfer Conference collocated with the ASME 2005 Pacific Rim Technical Conference and Exhibition on Integration and Packaging of MEMS, NEMS, and Electronic Systems. ASMEDC, 2005. http://dx.doi.org/10.1115/ht2005-72736.
Texto completo da fonteDurães, L. "Thermal Behavior of Fe2O3/Al Thermite Mixtures in Air and Vacuum Environments". In SHOCK COMPRESSION OF CONDENSED MATTER - 2005: Proceedings of the Conference of the American Physical Society Topical Group on Shock Compression of Condensed Matter. AIP, 2006. http://dx.doi.org/10.1063/1.2263480.
Texto completo da fonteKhan, Abdus, Thomas Duda, Alan Taylor, Peter Moore, Peter Rutter e John Foster. "Oxidation Behavior of Electroplated MCrAlY Coatings". In ITSC2003, editado por Basil R. Marple e Christian Moreau. ASM International, 2003. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2003p0741.
Texto completo da fonteAntou, G., F. Hlawka, G. Montavon, C. Coddet, A. Cornet e F. Machi. "Thermal Behavior of Y-PSZ TBCs in situ Remelted During Their Deposition". In ITSC2005, editado por E. Lugscheider. Verlag für Schweißen und verwandte Verfahren DVS-Verlag GmbH, 2005. http://dx.doi.org/10.31399/asm.cp.itsc2005p1417.
Texto completo da fonteKwak, Jae, Da Yu, Seungbae Park, Soonwan Chung, Ji-Young Yoon e Kyung-Woon Jang. "Effect of shield-can for drop/shock behavior of board level assembly". In 2010 12th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm). IEEE, 2010. http://dx.doi.org/10.1109/itherm.2010.5501286.
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