Zeitschriftenartikel zum Thema „CLAD SHEETS“
Geben Sie eine Quelle nach APA, MLA, Chicago, Harvard und anderen Zitierweisen an
Machen Sie sich mit Top-50 Zeitschriftenartikel für die Forschung zum Thema "CLAD SHEETS" bekannt.
Neben jedem Werk im Literaturverzeichnis ist die Option "Zur Bibliographie hinzufügen" verfügbar. Nutzen Sie sie, wird Ihre bibliographische Angabe des gewählten Werkes nach der nötigen Zitierweise (APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver usw.) automatisch gestaltet.
Sie können auch den vollen Text der wissenschaftlichen Publikation im PDF-Format herunterladen und eine Online-Annotation der Arbeit lesen, wenn die relevanten Parameter in den Metadaten verfügbar sind.
Sehen Sie die Zeitschriftenartikel für verschiedene Spezialgebieten durch und erstellen Sie Ihre Bibliographie auf korrekte Weise.
Zhang, Dehai, Yanqin Li, Guizhong Xie, Duanqin Zhang, Shen Wu und Jianxiu Liu. „Digital image correlation method for measuring deformations of vinyl chloride-coated metal multilayer sheets“. Modern Physics Letters B 33, Nr. 05 (20.02.2019): 1950050. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984919500507.
Der volle Inhalt der QuelleRezaei Shahreza, Amir, Farshid Dehghani und Mahmood Salimi. „Experimental and Numerical Investigation on the Formability of Clad Sheets Copper/Stainless Steel 304L in Spinning Process“. Key Engineering Materials 504-506 (Februar 2012): 943–48. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.504-506.943.
Der volle Inhalt der QuellePang, Yu Hua, Jia Wei Yuan, Qi Sun und Yang Lei Hu. „Processing 20 Ply Clad Plate by Accumulative Clad Rolling from Stainless Steel/Aluminum/Aluminum Alloy…/Stainless Steel Sheets“. Materials Science Forum 610-613 (Januar 2009): 454–58. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.610-613.454.
Der volle Inhalt der QuelleMori, T., und S. Kurimoto. „Deformation Characteristics of Aluminum-Clad Stainless Steel Sheet Under Uniaxial Tension“. Journal of Manufacturing Science and Engineering 120, Nr. 1 (01.02.1998): 179–84. http://dx.doi.org/10.1115/1.2830098.
Der volle Inhalt der QuelleHarada, Yasunori, Hiroto Ono und Yuki Nishikubo. „Deep Drawability of Ti/Steel/Ti Laminated Sheets“. Materials Science Forum 920 (April 2018): 64–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.920.64.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Jong-Kook, Moo Young Huh, Kwang Koo Jee und Olaf Engler. „Texture Evolution during Roll-Cladding of a Composite of Five Plies of Ferritic Stainless Steel and Aluminium Sheets“. Materials Science Forum 495-497 (September 2005): 1681–86. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.495-497.1681.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Minglong, Li Zhou, Yunlai Deng, Yajun Luo, Maoqing He, Na Zhang, Zhonghua Huang und Lijun Dong. „Microstructure and Mechanical Properties of 4343/3003/6111/3003 Four-Layer Al Clad Sheets Subjected to Different Conditions“. Metals 12, Nr. 5 (30.04.2022): 777. http://dx.doi.org/10.3390/met12050777.
Der volle Inhalt der QuelleSakaki, T., K. Kakehi und Y. Ohtakara. „Plastic anisotropy of clad sheets“. International Journal of Plasticity 7, Nr. 6 (Januar 1991): 505–27. http://dx.doi.org/10.1016/0749-6419(91)90042-w.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Hui, Chaochao Zhao, Yang Yang, Yizhuo Wang, Liyuan Sheng, Yixu Li, Miao Huo, Keren Zhang, Liwei Xing und Ge Zhang. „Study on the Microstructure and Mechanical Properties of a Ti/Mg Alloy Clad Plate Produced by Explosive Welding“. Metals 12, Nr. 3 (25.02.2022): 399. http://dx.doi.org/10.3390/met12030399.
Der volle Inhalt der QuelleSrinivasan, R., und G. Karthik Raja. „Experimental study on bending behaviour of aluminium-copper clad sheets in V-bending process“. Mechanics & Industry 20, Nr. 6 (2019): 618. http://dx.doi.org/10.1051/meca/2019059.
Der volle Inhalt der QuelleInoue, Hirofumi, Masaaki Ishio und Takayuki Takasugi. „Texture, Tensile Properties and Press Formability of Mg-3Al-1Zn/Ti Clad Sheets Produced by Roll-Bonding“. Materials Science Forum 495-497 (September 2005): 645–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.495-497.645.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Zhiping, Jingpei Xie, Aiqin Wang, Wenyan Wang und Douqin Ma. „Interfacial Characterization and Bonding Properties of Copper/Aluminum Clad Sheets Processed by Horizontal Twin-Roll Casting, Multi-Pass Rolling, and Annealing“. Metals 8, Nr. 8 (16.08.2018): 645. http://dx.doi.org/10.3390/met8080645.
Der volle Inhalt der QuelleTai, Qian. „Research on Properties Improvement of Composite Aluminum Alloy Foil Based on Cold-Rolling Cladding“. Applied Mechanics and Materials 189 (Juli 2012): 162–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.189.162.
Der volle Inhalt der QuelleHabibi Parsa, Mohammad, Seyed Vahid Mohammadi und Ehsan Mohseni. „Thickness change and springback of cold roll bonded aluminum/copper clad sheets in air bending process“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 231, Nr. 4 (08.08.2016): 675–89. http://dx.doi.org/10.1177/0954405415578724.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Haitao, Hao Gu, Sai Wang, Yanni Xuan und Hailiang Yu. „Effect of Annealing Temperature on the Interfacial Microstructure and Bonding Strength of Cu/Al Clad Sheets with a Stainless Steel Interlayer“. Materials 15, Nr. 6 (13.03.2022): 2119. http://dx.doi.org/10.3390/ma15062119.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Young Seon, Taek Woo Jung, Dae Yong Kim und Young Hoon Moon. „Effects of Surface Strength and Temperature on Warm Forming of MG-AL-SUS Clad Sheet“. Key Engineering Materials 443 (Juni 2010): 183–88. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.443.183.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Shou Fa, Fei Xue und Song Lin Wu. „Study on Spring-Back of CU11000 Clad AL1050 Sheets“. Advanced Materials Research 941-944 (Juni 2014): 1688–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.941-944.1688.
Der volle Inhalt der QuelleShin, Je Sik, und Sung Ho Chang. „Effect of Melt Treatment on Forming and Brazing Characteristics of 4343/3003/4343 Aluminum Clad Sheet“. Materials Science Forum 695 (Juli 2011): 457–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.695.457.
Der volle Inhalt der QuelleSommer, Niklas, Florian Stredak und Stefan Böhm. „High-Speed Laser Cladding on Thin-Sheet-Substrates—Influence of Process Parameters on Clad Geometry and Dilution“. Coatings 11, Nr. 8 (09.08.2021): 952. http://dx.doi.org/10.3390/coatings11080952.
Der volle Inhalt der QuelleJo, Sang-Hyeon, und Seong-Hee Lee. „Formation of Heterogeneous Microstructure in AA1050/AA5052/AA6061/AA1050 Layered Sheet Processed by Cold Roll-Bonding and Subsequent Annealing“. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 21, Nr. 9 (01.09.2021): 4773–78. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2021.19267.
Der volle Inhalt der QuellePłonka, B., M. Rajda, Z. Zamkotowicz, J. Żelechowski, K. Remsak, P. Korczak, W. Szymański und L. Snieżek. „Studies of the AA2519 Alloy Hot Rolling Process and Cladding with EN AW-1050A Alloy“. Archives of Metallurgy and Materials 61, Nr. 1 (01.03.2016): 381–88. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2016-0070.
Der volle Inhalt der QuellePaul, Henryk, Robert Chulist und Izabela Mania. „Structural Properties of Interfacial Layers in Tantalum to Stainless Steel Clad with Copper Interlayer Produced by Explosive Welding“. Metals 10, Nr. 7 (17.07.2020): 969. http://dx.doi.org/10.3390/met10070969.
Der volle Inhalt der QuelleTseng, Huang-Chi, Jung-Chung Hung, Chinghua Hung und Ming-Fu Lee. „Experimental and numerical analysis of titanium/aluminum clad metal sheets in sheet hydroforming“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 54, Nr. 1-4 (19.09.2010): 93–111. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-010-2911-0.
Der volle Inhalt der QuellePöplau, Julia, Sebastian Stille, Thijs Romans, Tilmann Beck, Lorenz Singheiser und Gerhard Hirt. „The Influence of Process Parameters on the Forming of Riblets during Riblet Rolling“. Key Engineering Materials 611-612 (Mai 2014): 715–22. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.611-612.715.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Pengju, Ning Zhong, Liyue Tu, Weiming Hong, Yanming Lv, Yonghong Chen, Jian Sun, Caiyong Luo, Zejun Chen und Qian Tang. „Fabrication of AlZn4SiPb/Steel Clad Sheets by Roll Bonding: Their Microstructure and Mechanical Properties“. Crystals 13, Nr. 2 (09.02.2023): 292. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13020292.
Der volle Inhalt der QuelleEDO, Masakazu, Shuu KURODA, Akira WATANABE und Ken TOHMA. „Localized corrosion of aluminum clad sheets in alkaline solution.“ Journal of Japan Institute of Light Metals 53, Nr. 2 (2003): 55–60. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.53.55.
Der volle Inhalt der QuelleSeyedkashi, S. M. H., H. D. Abazari, M. Hoseinpour Gollo, Y. Y. Woo und Y. H. Moon. „Characterization of laser bending of SUS304L/C11000 clad sheets“. Journal of Mechanical Science and Technology 33, Nr. 7 (Juli 2019): 3223–30. http://dx.doi.org/10.1007/s12206-019-0617-2.
Der volle Inhalt der QuelleUtsunomiya, Hiroshi, Soichiro Maeda, Tetsuyuki Imai und Ryo Matsumoto. „Necking condition of layers in clad sheets during rolling“. CIRP Annals 67, Nr. 1 (2018): 317–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2018.04.056.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Daxin, Yanhua Ma und Rencheng Zheng. „Fe/Mg/Fe Multilayer Composite Sheet Fabricated by Roll Cladding“. Materials 15, Nr. 14 (06.07.2022): 4732. http://dx.doi.org/10.3390/ma15144732.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Ting, Mingming Zuo, Zhipeng Yuan, Jingzhen Wang, Zili Liu, Quancheng Zhang und Yiyou Tu. „The Effect of Microstructural Evolution on the Brazeability of Two-Layer Al Sheets“. Crystals 12, Nr. 10 (29.09.2022): 1387. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12101387.
Der volle Inhalt der QuelleLuo, Chunhui, Dashu Peng und Zuohui Xu. „Numerical modelling of gold-roll bonding of clad metal sheets“. Journal of Central South University of Technology 4, Nr. 2 (November 1997): 125–27. http://dx.doi.org/10.1007/s11771-997-0013-4.
Der volle Inhalt der QuelleBambach, Markus, Michael P. Pietryga, A. Mikloweit, Gerhard Hirt und Kai F. Karhausen. „Finite Element Implementation of a Bonding Model and Application to Roll Bonding of Aluminum Sheets of Largely Different Yield Strength“. Materials Science Forum 783-786 (Mai 2014): 644–50. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.783-786.644.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jian-jun, Wei Liang und Hai-tao Li. „Effect of thickness of interfacial intermetallic compound layers on the interfacial bond strength and the uniaxial tensile behaviour of 5052 Al/AZ31B Mg/5052 Al clad sheets“. RSC Advances 5, Nr. 127 (2015): 104954–59. http://dx.doi.org/10.1039/c5ra15357c.
Der volle Inhalt der QuelleMiyajima, Yoji, Kotaro Iguchi, Susumu Onaka und Masaharu Kato. „Effects of Rolling Reduction and Strength of Composed Layers on Bond Strength of Pure Copper and Aluminium Alloy Clad Sheets Fabricated by Cold Roll Bonding“. Advances in Materials Science and Engineering 2014 (2014): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2014/614821.
Der volle Inhalt der QuelleRaghukandan, Krishnamorthy, und Somasundaram Saravanan. „Production of Wire Mesh Reinforced Aluminium Composites through Explosive Compaction“. Materials Science Forum 910 (Januar 2018): 41–45. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.910.41.
Der volle Inhalt der QuelleKumai, Shinji, Yusuke Takayama, Ryoji Nakamura, Daisuke Shimosaka, Yohei Harada und Min Seok Kim. „Application of Vertical-Type High-Speed Twin-Roll Casting for Up-Grade Recycling and Clad Sheets Fabrication of Aluminum Alloys“. Materials Science Forum 877 (November 2016): 56–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.877.56.
Der volle Inhalt der QuelleAsim, K., W. F. Hosford, Jwo Pan, Sun-Tae Hong und K. S. Weil. „Mechanical Behavior and Failure Mechanism of Nb-Clad Stainless Steel Sheets“. SAE International Journal of Materials and Manufacturing 2, Nr. 1 (20.04.2009): 547–54. http://dx.doi.org/10.4271/2009-01-1393.
Der volle Inhalt der QuelleMiura, O., K. Miyazaki, A. Takahashi, R. Watanabe und T. Miwa. „Fabrication of thin-film multilayer substrate using copper clad polyimide sheets“. IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manufacturing Technology 16, Nr. 8 (1993): 817–21. http://dx.doi.org/10.1109/33.273679.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Se-Hyeong, und Dong Nyung Lee. „Slab analysis of roll bonding of silver clad phosphor bronze sheets“. Materials Science and Technology 7, Nr. 11 (November 1991): 1042–50. http://dx.doi.org/10.1179/mst.1991.7.11.1042.
Der volle Inhalt der QuelleMacwan, A., V. K. Patel, X. Q. Jiang, C. Li, S. D. Bhole und D. L. Chen. „Ultrasonic spot welding of Al/Mg/Al tri-layered clad sheets“. Materials & Design (1980-2015) 62 (Oktober 2014): 344–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2014.05.035.
Der volle Inhalt der QuelleTanaka, Hirokazu, und Hiroshi Ikeda. „Cooling waterside corrosion behavior of aluminum alloy clad sheets for automotive radiator“. Journal of Japan Institute of Light Metals 70, Nr. 7 (15.07.2020): 268–73. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.70.268.
Der volle Inhalt der QuelleYoshida, Fusahito, und Ryutaro Hino. „Forming limit of stainless steel-clad aluminium sheets under plane stress condition“. Journal of Materials Processing Technology 63, Nr. 1-3 (Januar 1997): 66–71. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-0136(96)02601-5.
Der volle Inhalt der QuelleAkramifard, H. R., H. Mirzadeh und M. H. Parsa. „Estimating interface bonding strength in clad sheets based on tensile test results“. Materials & Design 64 (Dezember 2014): 307–9. http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2014.07.066.
Der volle Inhalt der QuelleBordo, Kirill, Visweswara C. Gudla, Lionel Peguet, Andreas Afseth und Rajan Ambat. „Electrochemical profiling of multi-clad aluminium sheets used in automotive heat exchangers“. Corrosion Science 131 (Februar 2018): 28–37. http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2017.11.011.
Der volle Inhalt der QuelleDunford, D. V., und P. G. Partridge. „The peel strengths of diffusion bonded joints between clad Al-alloy sheets“. Journal of Materials Science 22, Nr. 5 (Mai 1987): 1790–98. http://dx.doi.org/10.1007/bf01132408.
Der volle Inhalt der QuelleNie, Huihui, Wei Liang, Fuqian Yang, Liuwei Zheng, Xianrong Li und Haiwei Fan. „Texture Evolution of Single-Pass Hot-Rolled 5052/AZ31/5052 Clad Sheets“. JOM 68, Nr. 8 (06.06.2016): 2274–87. http://dx.doi.org/10.1007/s11837-016-1923-0.
Der volle Inhalt der QuelleSzabó, Gábor, Valéria Mertinger, István Zupkó und Tamás Mikó. „Technological Investigation of Clad Sheet Bonding by Hot Rolling“. Key Engineering Materials 651-653 (Juli 2015): 243–47. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.651-653.243.
Der volle Inhalt der QuelleMovahedi, M., A. H. Kokabi und S. M. Seyed Reihani. „Investigation on friction stir lap welding of aluminium to aluminium clad steel sheets“. Science and Technology of Welding and Joining 17, Nr. 3 (April 2012): 231–36. http://dx.doi.org/10.1179/1362171811y.0000000101.
Der volle Inhalt der QuelleLi, S., W. Gao, Q. Y. Hu, H. K. Liu und S. X. Dou. „The fracture behaviour of (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10+x polycrystals clad with silver sheets“. Physica C: Superconductivity 295, Nr. 1-2 (Januar 1998): 64–74. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4534(97)01742-5.
Der volle Inhalt der QuelleImai, Tetsuyuki, Hiroshi Utsunomiya und Ryo Matsumoto. „Finite Element Analysis of Plastic Instability Phenomenon in Cold Rolling of Clad Sheets“. Procedia Engineering 184 (2017): 306–12. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.099.
Der volle Inhalt der Quelle