Bücher zum Thema „Creep of aluminum“
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de, Villiers H. L., Hrsg. The physics of creep: Creep and creep-resistant alloys. London: Taylor & Francis, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenTaylor, David Wayne. The Lithium concentration dependence of creep in binary Aluminum-Lithium alloys. Monterey, Calif: Naval Postgraduate School, 1989.
Den vollen Inhalt der Quelle findenAnsari, Iqbal. Irradiation-Induced Creep and Microstructural Development in Precipitation-Hardened Nickel-Aluminum Alloys. Julich, W. Ger: Zentralbibliothek der Kernforschungsanlage, 1985.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWhittenberger, J. Daniel. Elevated temperature creep properties of NiAl cryomilled with and without Y₂O₃. [Washington, D.C: National Aeronautics and Space Administration, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenDurman, Mehmet. The creep behaviour of pressure diecast zinc-aluminium based alloys. Birmingham: Aston University. Department of Production and Mechanical Engineering, 1989.
Den vollen Inhalt der Quelle findenOrtiz, Ramiro O. Biaxial creep behavior of an aluminum alloy with oriented grain structure. 1987.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Goldsby Jon, und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Tensile creep behavior of polycrystalline alumina fibers. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Goldsby J., und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Tensile creep behavior of polycrystalline alumina fibers. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenKaufman, J. Gilbert, und Elwin L. Rooy. Aluminum Alloy Castings. ASM International, 2004. http://dx.doi.org/10.31399/asm.tb.aacppa.9781627083355.
Der volle Inhalt der QuelleKaufman, J. Gilbert. Properties of Aluminum Alloys: Tensile, Creep, and Fatigue Data at High and Low Temperatures (#09813G). ASM International, 2000.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMcMahon, Michael E. The variation of subgrain misorientation in aluminum with large steady-state creep strain. 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenJ, Cawley, Greenwood G. W, Strang A und Institute of Materials (London, England)., Hrsg. Microstructural stability of creep resistant alloys for high temperature plant applications. London: IOM Communications, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenWetter, Timothy Scott. The variation of the dislocation density in aluminum deformed to large steady-state creep strains. 1986.
Den vollen Inhalt der Quelle findenMieszczanski, Paul P. The variation in the subgrain size in aluminum deformed to large steady-state creep strains. 1985.
Den vollen Inhalt der Quelle finden(Editor), Andrew Strang, J. Cawley (Editor) und G. W. Greenwood (Editor), Hrsg. Microstructural Stability of Creep Resistant Alloys for High Temperature Plant Applications (Microstructure of High Temperature Materials). Ashgate Publishing, 1998.
Den vollen Inhalt der Quelle findenCharacterization of metal matrix composites. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1994.
Den vollen Inhalt der Quelle findenR, Johnson D., und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. NiAl-based polyphase in situ composites in the NiAl-Ta-X (X = Cr, Mo, or V) systems. [Washington, D.C: National Aeronautics and Space Administration, 1995.
Den vollen Inhalt der Quelle findenYun, H. M. Tensile creep behavior of polycrystalline alumina fibers. 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Goldsby Jon, DiCarlo James A und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Stress-rupture behavior of small diameter polycrystalline alumina fibers. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Goldsby Jon, DiCarlo James A und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Stress-rupture behavior of small diameter polycrystalline alumina fibers. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Goldsby J., DiCarlo James A und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Stress-rupture behavior of small diameter polycrystalline alumina fibers. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Goldsby Jon, DiCarlo James A und United States. National Aeronautics and Space Administration., Hrsg. Stress-rupture behavior of small diameter polycrystalline alumina fibers. [Washington, DC]: National Aeronautics and Space Administration, 1993.
Den vollen Inhalt der Quelle findenC, Goldsby J., und Lewis Research Center, Hrsg. Annealing effects on creep and rupture of polycrystalline alumina-based fibers. [Cleveland, Ohio]: National Aeronautics and Space Administration, Lewis Research Center, 1998.
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