Zeitschriftenartikel zum Thema „Creep of aluminum“
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Jiang, Yu-Qiang, Y. C. Lin, C. Phaniraj, Yu-Chi Xia und Hua-Min Zhou. „Creep and Creep-rupture Behavior of 2124-T851 Aluminum Alloy“. High Temperature Materials and Processes 32, Nr. 6 (01.12.2013): 533–40. http://dx.doi.org/10.1515/htmp-2012-0172.
Der volle Inhalt der QuelleDandrea, Jay Christian, und Roderic Lakes. „Creep and creep recovery of cast aluminum alloys“. Mechanics of Time-Dependent Materials 13, Nr. 4 (28.07.2009): 303–15. http://dx.doi.org/10.1007/s11043-009-9089-6.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Yameng, Yanpeng Yuan, Weizheng Zhang, Yunqing Xu und Yuwei Liu. „Elevated Temperature Tensile Creep Behavior of Aluminum Borate Whisker-Reinforced Aluminum Alloy Composites (ABOw/Al–12Si)“. Materials 14, Nr. 5 (04.03.2021): 1217. http://dx.doi.org/10.3390/ma14051217.
Der volle Inhalt der QuelleCouteau, Olivier, und David C. Dunand. „Creep of aluminum syntactic foams“. Materials Science and Engineering: A 488, Nr. 1-2 (August 2008): 573–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2008.01.022.
Der volle Inhalt der QuelleDiha, Abdallah, und Zakaria Boumerzoug. „Creep Behavior of an Industrial Aluminum Drawn Wire“. Advanced Materials Research 629 (Dezember 2012): 90–94. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.629.90.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Qing Sheng, Hai Feng Tang und Hui Fang. „Creep Testing and Visco-Elastic Behaviour Reseach on Carbon Cathodes during Aluminum Electrolysis“. Advanced Materials Research 314-316 (August 2011): 1430–34. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.314-316.1430.
Der volle Inhalt der QuelleSARUWATARI, Koichi, Masatsugu MAEJIMA, Masanori HIRATA und Kenzo OKADA. „Creep Characteristic of Anodized Aluminum Wire.“ Journal of the Surface Finishing Society of Japan 47, Nr. 2 (1996): 191–92. http://dx.doi.org/10.4139/sfj.47.191.
Der volle Inhalt der QuelleMorimoto, T., T. Yamaoka, H. Lilholt und M. Taya. „Second Stage Creep of SiC Whisker/6061 Aluminum Composite at 573K“. Journal of Engineering Materials and Technology 110, Nr. 2 (01.04.1988): 70–76. http://dx.doi.org/10.1115/1.3226032.
Der volle Inhalt der QuelleCarreño, F., und O. A. Ruano. „Influence of dispersoids on the creep behavior of dispersion strengthened aluminum materials“. Revista de Metalurgia 33, Nr. 5 (30.10.1997): 324–32. http://dx.doi.org/10.3989/revmetalm.1997.v33.i5.845.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Yuan, und Yi Qi. „Temperature-Reduction Value of Conductor with Large Aluminum-Steel Section Ratio Based on Creep Test“. Advanced Materials Research 1051 (Oktober 2014): 902–5. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1051.902.
Der volle Inhalt der QuelleZhan, Li Hua, Yan Guang Li, Ming Hui Huang und Jian Guo Lin. „Comparative Study of Creep and Stress Relaxation Behavior for 7055 Aluminum Alloy“. Advanced Materials Research 314-316 (August 2011): 772–77. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.314-316.772.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Kyungmok. „Creep–rupture model of aluminum alloys: Cohesive zone approach“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science 229, Nr. 8 (10.07.2014): 1343–47. http://dx.doi.org/10.1177/0954406214543413.
Der volle Inhalt der QuelleThongkam, Saravut, Sirikul Wisutmethangoon, Jessada Wannasin, Suchart Chantaramanee und Thawatchai Plookphol. „Creep of Rheocast 7075 Aluminum Alloy at 300 °C“. Applied Mechanics and Materials 372 (August 2013): 288–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.372.288.
Der volle Inhalt der QuelleJaglinski, Tim, und Roderic Lakes. „Creep Behavior of Al-Si Die-Cast Alloys“. Journal of Engineering Materials and Technology 126, Nr. 4 (01.10.2004): 378–83. http://dx.doi.org/10.1115/1.1789953.
Der volle Inhalt der QuelleYousefi, Mohsen, Mehdi Dehnavi und S. M. Miresmaeili. „Microstructure and impression creep characteristics Al-9Si-xCu aluminum alloys“. Metallurgical and Materials Engineering 21, Nr. 2 (30.06.2015): 115–26. http://dx.doi.org/10.30544/101.
Der volle Inhalt der QuelleZhan, Li Hua, Xiao Long Xu und Ming Hui Huang. „Influence of Element Types on Springback Prediction of Creep Age Forming of Aluminum Alloy Integral Panel“. Materials Science Forum 773-774 (November 2013): 512–17. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.773-774.512.
Der volle Inhalt der QuelleElavarasi, R. „A View on Creep Failure in Distribution Transformers“. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science 9, Nr. 1 (01.01.2018): 49. http://dx.doi.org/10.11591/ijeecs.v9.i1.pp49-52.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Xia, Yuan Song Zeng und Pen Tao Gai. „Experimental Studies and FEM Analysis on the Creep Age Forming for Aluminium Alloy 7050“. Materials Science Forum 773-774 (November 2013): 144–52. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.773-774.144.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Jun, und Shou Yan Zhong. „Tensile Creep Damage and Rupture of Al2O3-SiO2(sf)/AZ91 Composite“. Applied Mechanics and Materials 55-57 (Mai 2011): 257–61. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.55-57.257.
Der volle Inhalt der QuelleSato, Eiichi, Yuto Komiyama und Yoshimitsu Sato. „Grain-Size Dependency of Low-Temperature Creep in Ultrafine-Grained Aluminum“. Materials Science Forum 794-796 (Juni 2014): 302–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.794-796.302.
Der volle Inhalt der QuelleLumley, Roger N., A. J. Morton und Ian J. Polmear. „Enhanced Creep Resistance in Underaged Aluminum Alloys“. Materials Science Forum 331-337 (Mai 2000): 1495–500. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.331-337.1495.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Q., G. Itoh und T. Yamashita. „Creep mechanism of aluminum alloy thin foils“. Thin Solid Films 375, Nr. 1-2 (Oktober 2000): 104–8. http://dx.doi.org/10.1016/s0040-6090(00)01234-7.
Der volle Inhalt der QuelleParthasarathy, Triplicane A., Tai-Il Mah und Kristen Keller. „Creep Mechanism of Polycrystalline Yttrium Aluminum Garnet“. Journal of the American Ceramic Society 75, Nr. 7 (Juli 1992): 1756–59. http://dx.doi.org/10.1111/j.1151-2916.1992.tb07193.x.
Der volle Inhalt der QuelleWolverton, Mark. „A fractal explanation for creep in aluminum“. Scilight 2018, Nr. 15 (09.04.2018): 150005. http://dx.doi.org/10.1063/1.5033553.
Der volle Inhalt der QuelleUscinowicz, R. „Creep of a laminated aluminum-zinc composite“. Materials Science 44, Nr. 2 (März 2008): 283–89. http://dx.doi.org/10.1007/s11003-008-9069-z.
Der volle Inhalt der QuelleHaag, M., A. Wanner, H. Clemens, P. Zhang, O. Kraft und E. Arzt. „Creep of aluminum-based closed-cell foams“. Metallurgical and Materials Transactions A 34, Nr. 12 (Dezember 2003): 2809–17. http://dx.doi.org/10.1007/s11661-003-0182-1.
Der volle Inhalt der QuelleDanilov, V. I., A. A. Yavorskii, L. B. Zuev und V. E. Panin. „Wave phenomena during creep in macrocrystalline aluminum“. Soviet Physics Journal 34, Nr. 4 (April 1991): 283–86. http://dx.doi.org/10.1007/bf00898085.
Der volle Inhalt der QuelleNarivskyi, A. V., M. M. Voron, M. A. Fon Pruss, V. V. Perekhoda und O. V. Chistyakov. „Principles of Creep-Resistant Aluminum Alloys Development“. Casting Processes 143, Nr. 1 (01.03.2021): 50–56. http://dx.doi.org/10.15407/plit2021.01.050.
Der volle Inhalt der QuelleINOUE, Makoto, Michinori OHKUBO, Makoto SUGAMATA, Junichi KANEKO, Jiro MATSUMOTO und Yoshio NOGUCHI. „Creep and creep rupture of welded joints of 5083 aluminum alloy plates.“ Journal of Japan Institute of Light Metals 48, Nr. 10 (1998): 479–83. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.48.479.
Der volle Inhalt der QuelleSkvortsov, Arkady A., Danila E. Pshonkin, Mikhail N. Luk'yanov und Margarita R. Rybakova. „Effect of Static Magnetic Fields on Creep of Aluminum Alloy“. Solid State Phenomena 269 (November 2017): 1–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.269.1.
Der volle Inhalt der QuelleTian, Jun, Wen Fang Li, Li Fa Han und Ji Hua Peng. „Creep Behavior of an AZ91 Magnesium Alloy Reinforced with Aluminum Silicate Short Fibers“. Advanced Materials Research 97-101 (März 2010): 492–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.97-101.492.
Der volle Inhalt der QuelleKawasaki, Megumi, und Terence G. Langdon. „Characteristics of High Temperature Creep in Pure Aluminum Processed by Equal-Channel Angular Pressing“. Materials Science Forum 638-642 (Januar 2010): 1965–70. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.638-642.1965.
Der volle Inhalt der QuelleDing, J. L., und W. N. Findley. „Simultaneous and Mixed Stress Relaxation in Tension and Creep in Torsion of 2618 Aluminum“. Journal of Applied Mechanics 53, Nr. 3 (01.09.1986): 529–35. http://dx.doi.org/10.1115/1.3171806.
Der volle Inhalt der QuelleSuárez, Oscar Marcelo, Natalia Cortes-Urrego, Sujeily Soto-Medina und Deborah Marty-Flores. „High-temperature mechanical behavior of Al-Cu matrix composites containing diboride particles“. Science and Engineering of Composite Materials 21, Nr. 1 (01.01.2014): 29–38. http://dx.doi.org/10.1515/secm-2013-0020.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Yu, Yun Lai Deng, Jin Zhang, Yong Zhang und Xin Ming Zhang. „Effects of Mechanical Vibration on Double Curvature Creep Aging Forming of 2124 Aluminum Alloy“. Materials Science Forum 913 (Februar 2018): 83–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.913.83.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Z. Y., S. C. Tjong und S. X. Li. „Static and cyclic creep behavior of in situTiB2 particulate reinforced aluminum composite“. Journal of Materials Research 14, Nr. 12 (Dezember 1999): 4541–50. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1999.0616.
Der volle Inhalt der QuelleDing, J. L., und W. N. Findley. „Nonproportional Loading Steps in Multiaxial Creep of 2618 Aluminum“. Journal of Applied Mechanics 52, Nr. 3 (01.09.1985): 621–28. http://dx.doi.org/10.1115/1.3169111.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Yunlong, Feng Xia, Lihua Zhan und Yongqian Xu. „Study on Multi-Step Creep Aging Behavior of Al-Li-S4 Alloy“. Metals 9, Nr. 7 (22.07.2019): 807. http://dx.doi.org/10.3390/met9070807.
Der volle Inhalt der QuelleZuo, Xiao Jun, Jun Chu Li, Da Hai Liu und Long Fei Zeng. „Establishment of an ANSYS-Based Constitutive Modeling for Age Forming of Aluminum Alloy“. Applied Mechanics and Materials 217-219 (November 2012): 1497–500. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.217-219.1497.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Xue Ying, Li Hua Zhan, Hai Long Liao und Yuan Gao. „Anisotropy in Compression Creep-Ageing Behavior of 2219-T3 Aluminum Alloy“. Solid State Phenomena 315 (März 2021): 31–36. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.315.31.
Der volle Inhalt der QuelleWilshire, Brian, H. Burt und N. P. Lavery. „Prediction of Long Term Stress Rupture Data for 2124“. Materials Science Forum 519-521 (Juli 2006): 1041–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.519-521.1041.
Der volle Inhalt der QuelleHigane, Kenta, Hiroshi Masuda, Hirobumi Tobe, Koichi Kitazono und Eiichi Sato. „Low-temperature creep mechanism in ultrafine-grained aluminum“. Journal of Japan Institute of Light Metals 67, Nr. 6 (2017): 228–33. http://dx.doi.org/10.2464/jilm.67.228.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Lingfeng, Lihua Zhan und Wenke Li. „Creep Aging Behavior Characterization of 2219 Aluminum Alloy“. Metals 6, Nr. 7 (29.06.2016): 146. http://dx.doi.org/10.3390/met6070146.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chao, Min Wan, Xiang-Dong Wu und Lin Huang. „Constitutive equations in creep of 7B04 aluminum alloys“. Materials Science and Engineering: A 527, Nr. 16-17 (Juni 2010): 3623–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2010.02.047.
Der volle Inhalt der QuelleZhao, Bin, Baoxing Xu und Zhufeng Yue. „Indentation creep-fatigue test on aluminum alloy 2A12“. Materials Science and Engineering: A 527, Nr. 16-17 (Juni 2010): 4519–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.msea.2010.03.013.
Der volle Inhalt der QuelleAndrews, E. W., J. S. Huang und L. J. Gibson. „Creep behavior of a closed-cell aluminum foam“. Acta Materialia 47, Nr. 10 (August 1999): 2927–35. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-6454(99)00161-5.
Der volle Inhalt der QuelleJahromi, S. A. Jenabali. „Creep behavior of spray-cast 7XXX aluminum alloy“. Materials & Design 23, Nr. 2 (April 2002): 169–72. http://dx.doi.org/10.1016/s0261-3069(01)00065-6.
Der volle Inhalt der QuelleModlinski, R., P. Ratchev, A. Witvrouw, R. Puers und I. De Wolf. „Creep-resistant aluminum alloys for use in MEMS“. Journal of Micromechanics and Microengineering 15, Nr. 7 (20.06.2005): S165—S170. http://dx.doi.org/10.1088/0960-1317/15/7/023.
Der volle Inhalt der QuelleWolfenden, A., ZL Gong und TR Hsu. „Deformation of Aluminum Alloy under Cyclic Creep Loadings“. Journal of Testing and Evaluation 19, Nr. 1 (1991): 14. http://dx.doi.org/10.1520/jte12524j.
Der volle Inhalt der QuelleDu, Z. W., G. J. Wang, X. L. Han, Z. H. Li, B. H. Zhu, X. Fu, Y. A. Zhang und B. Q. Xiong. „Microstructural evolution after creep in aluminum alloy 2618“. Journal of Materials Science 47, Nr. 6 (16.12.2011): 2541–47. http://dx.doi.org/10.1007/s10853-011-6077-4.
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