Zeitschriftenartikel zum Thema „FLOW MACHINING PROCESS“
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Brar, B. S., R. S. Walia und V. P. Singh. „Electrochemical-aided abrasive flow machining (ECA2FM) process: a hybrid machining process“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 79, Nr. 1-4 (04.02.2015): 329–42. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-6806-y.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Sehijpal, und H. S. Shan. „Development of magneto abrasive flow machining process“. International Journal of Machine Tools and Manufacture 42, Nr. 8 (Juni 2002): 953–59. http://dx.doi.org/10.1016/s0890-6955(02)00021-4.
Der volle Inhalt der QuelleSchmitt, J., und S. Diebels. „Simulation of the abrasive flow machining process“. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik 93, Nr. 2-3 (01.02.2013): 147–53. http://dx.doi.org/10.1002/zamm.201200111.
Der volle Inhalt der QuelleGupta, Ravi, Rahul O. Vaishya, Dr R. S. Walia Dr. R.S Walia und Dr P. K. Kalra Dr. P.K Kalra. „Experimental Study of Process Parameters On Material Removal Mechanism in Hybrid Abrasive Flow Machining Process (AFM)“. International Journal of Scientific Research 2, Nr. 6 (01.06.2012): 234–37. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/june2013/75.
Der volle Inhalt der QuelleMa, Bao Li, Shi Ming Ji und Da Peng Tan. „Soft Abrasive Flow Machining“. Applied Mechanics and Materials 159 (März 2012): 262–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.159.262.
Der volle Inhalt der QuelleKassim, Noordiana, Yusri Yusof, Mahmod Abd Hakim Mohamad, Mohd Najib Janon und Rafizah Mohd Hanifa. „Development of STEP-NC Based Machining System for Machining Process Information Flow“. Applied Mechanics and Materials 315 (April 2013): 278–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.315.278.
Der volle Inhalt der QuelleMahdy, M., M. awad, F. Mansour und Ebrahim M. elshimy. „Magnetic field effect on Abrasive Flow Machining Process“. Engineering Research Journal - Faculty of Engineering (Shoubra) 46, Nr. 1 (01.10.2020): 27–32. http://dx.doi.org/10.21608/erjsh.2020.228174.
Der volle Inhalt der QuelleVu, Viet, Yan Beygelzimer, Roman Kulagin und Laszlo Toth. „Mechanical Modelling of the Plastic Flow Machining Process“. Materials 11, Nr. 7 (16.07.2018): 1218. http://dx.doi.org/10.3390/ma11071218.
Der volle Inhalt der QuelleUhlmann, E., C. Schmiedel und J. Wendler. „CFD Simulation of the Abrasive Flow Machining Process“. Procedia CIRP 31 (2015): 209–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2015.03.091.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Guang Jun, Xian Li Liu und Cai Xu Yue. „Study on Causes of Material Plastic Side Flow in Precision Hard Cutting Process“. Advanced Materials Research 97-101 (März 2010): 1875–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.97-101.1875.
Der volle Inhalt der QuelleCherian, Jose, und Jeoju M. Issac. „Fatigue Performance in Abrasive Flow Machining“. Applied Mechanics and Materials 592-594 (Juli 2014): 354–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.592-594.354.
Der volle Inhalt der QuelleNowacka, Agnieszka, und Tomasz Klepka. „Influence of Machining Conditions on Friction in Abrasive Flow Machining Process – A Review“. MATEC Web of Conferences 357 (2022): 03007. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202235703007.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Ren Jie, Yong Hong Liu, Chao Zheng, Fei Wang, Yan Zhen Zhang, Yang Shen und Bao Ping Cai. „Computational Fluid Dynamics Analysis of Working Fluid Flow and Machining Debris Movement in End Electrical Discharge Milling and Mechanical Grinding Compound Machining“. Advanced Materials Research 621 (Dezember 2012): 191–95. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.621.191.
Der volle Inhalt der QuelleChai, Mingxia, Zhiyong Li, Hongjuan Yan und Xiaoyu Sun. „Experimental Investigations on Aircraft Blade Cooling Holes and CFD Fluid Analysis in Electrochemical Machining“. Advances in Materials Science and Engineering 2019 (28.08.2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/4219323.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Li, Yi Huang, Guoda Chen, Mengru Xu, Weihai Xia und Yufei Fu. „Experimental study of coverage constraint abrasive flow machining of titanium alloy artificial joint surface“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 233, Nr. 13 (04.04.2019): 2399–409. http://dx.doi.org/10.1177/0954405419840553.
Der volle Inhalt der QuelleKumar Jain, Rajendra, und Vijay Kumar Jain. „Simulation of surface generated in abrasive flow machining process“. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 15, Nr. 5 (Oktober 1999): 403–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0736-5845(99)00046-0.
Der volle Inhalt der QuelleBrar, B. S., R. S. Walia, V. P. Singh und M. Sharma. „A Robust Helical Abrasive Flow Machining (HLX-AFM) Process“. Journal of The Institution of Engineers (India): Series C 94, Nr. 1 (Januar 2013): 21–29. http://dx.doi.org/10.1007/s40032-012-0054-9.
Der volle Inhalt der QuelleYu, Jianchao, Feng Jiang, Yiming Rong, Hong Xie und Tao Suo. „Numerical study the flow stress in the machining process“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 74, Nr. 1-4 (06.06.2014): 509–17. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-014-5966-5.
Der volle Inhalt der QuelleLiang, Steven Y., und Zhi Peng Pan. „Integration of Process Mechanics and Materials Mechanics for Precision Machining“. Solid State Phenomena 261 (August 2017): 9–16. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.261.9.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Panpan, Yafeng He, Tao Yang, Bo Xu und Bing Long. „Experiment and Modelling of Triangular Holes Array by Non-traditional Machining Process“. Journal of Physics: Conference Series 2218, Nr. 1 (01.03.2022): 012088. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2218/1/012088.
Der volle Inhalt der QuelleDeng, Qian Fa, Ping Zhao, Bing Hai Lv, Ju Long Yuan und Zhi Wei Wang. „Process Parameters Influence on Semi-Fixed Abrasive Tool Wear“. Advanced Materials Research 325 (August 2011): 251–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.325.251.
Der volle Inhalt der QuelleWilliams, R. E., und K. P. Rajurkar. „Stochastic Modeling and Analysis of Abrasive Flow Machining“. Journal of Engineering for Industry 114, Nr. 1 (01.02.1992): 74–81. http://dx.doi.org/10.1115/1.2899761.
Der volle Inhalt der QuelleTuo, Long, Lu Dai und Xiong Chen. „Scheduling of Discrete Manufacturing Process for Energy Saving“. Applied Mechanics and Materials 556-562 (Mai 2014): 4248–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.556-562.4248.
Der volle Inhalt der QuelleKozak, J., K. P. Rajurkar und R. Balkrishna. „Study of Electrochemical Jet Machining Process“. Journal of Manufacturing Science and Engineering 118, Nr. 4 (01.11.1996): 490–98. http://dx.doi.org/10.1115/1.2831058.
Der volle Inhalt der QuellePal, Vijay Kumar, und Puneet Tandon. „Effect of Abrasive Flow Rate in Milling with Abrasive Water Jet“. Applied Mechanics and Materials 110-116 (Oktober 2011): 196–201. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.110-116.196.
Der volle Inhalt der QuelleDabrowski, L., M. Marciniak und T. Szewczyk. „Analysis of Abrasive Flow Machining with an Electrochemical Process Aid“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 220, Nr. 3 (01.03.2006): 397–403. http://dx.doi.org/10.1243/095440506x77571.
Der volle Inhalt der QuellePatil, Vijay B., Amol S. Bhanage und Rajat S. Patil. „Analysis and Optimization of Process Parameters of Abrasive Flow Machining Process for Super Finishing of Non-Ferrous Material Nozzle“. Applied Mechanics and Materials 612 (August 2014): 97–104. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.612.97.
Der volle Inhalt der QuelleFritsching, Udo, Lizoel Buss, Teresa Tonn, Lukas Schumski, Jurgen Gakovi, Johnson David Hatscher, Jens Sölter et al. „Flow Visualisation and Evaluation Studies on Metalworking Fluid Applications in Manufacturing Processes—Methods and Results“. Processes 11, Nr. 9 (07.09.2023): 2690. http://dx.doi.org/10.3390/pr11092690.
Der volle Inhalt der QuelleBose, Goutam Kumar. „Selecting Significant Process Parameters of ECG Process Using Fuzzy-MCDM Technique“. International Journal of Materials Forming and Machining Processes 2, Nr. 1 (Januar 2015): 38–53. http://dx.doi.org/10.4018/ijmfmp.2015010103.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Zhaolong, Wangwang Li und Bingren Cao. „Simulation Analysis of Multi-Physical Field Coupling and Parameter Optimization of ECM Miniature Bearing Outer Ring Based on the Gas-Liquid Two-Phase Turbulent Flow Model“. Micromachines 13, Nr. 6 (07.06.2022): 902. http://dx.doi.org/10.3390/mi13060902.
Der volle Inhalt der QuelleDong, Zhiguo, Gang Ya und Jiancheng Liu. „Study on machining mechanism of high viscoelastic abrasive flow machining for surface finishing“. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 231, Nr. 4 (02.10.2016): 608–17. http://dx.doi.org/10.1177/0954405415586967.
Der volle Inhalt der QuelleZHENG, HUA-LIN, YUE-PAI WANG und XI-YUAN WAN. „RFID-BASED SYNCHRONIZATION OF INFORMATION FLOW AND MATERIAL FLOW“. Journal of Advanced Manufacturing Systems 07, Nr. 02 (Dezember 2008): 271–74. http://dx.doi.org/10.1142/s0219686708001553.
Der volle Inhalt der QuelleArsecularatne, J. A., B. Kristyanto und P. Mathew. „An Investigation of the High Speed Machining Process Using a Variable Flow Stress Machining Theory“. Machining Science and Technology 8, Nr. 2 (30.12.2004): 211–33. http://dx.doi.org/10.1081/mst-200028736.
Der volle Inhalt der QuelleJain, R. K., V. K. Jain und P. K. Kalra. „Modelling of abrasive flow machining process: a neural network approach“. Wear 231, Nr. 2 (Juli 1999): 242–48. http://dx.doi.org/10.1016/s0043-1648(99)00129-5.
Der volle Inhalt der QuelleNägele, H., H. Wörner und M. Hirschvogel. „Automotive parts produced by optimizing the process flow forming – machining“. Journal of Materials Processing Technology 98, Nr. 2 (Januar 2000): 171–75. http://dx.doi.org/10.1016/s0924-0136(99)00195-8.
Der volle Inhalt der QuellePetri, Kimberly L., Richard E. Billo und Bopaya Bidanda. „A neural network process model for abrasive flow machining operations“. Journal of Manufacturing Systems 17, Nr. 1 (Januar 1998): 52–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0278-6125(98)80009-5.
Der volle Inhalt der QuelleJain, Rajendra K., und V. K. Jain. „Specific energy and temperature determination in abrasive flow machining process“. International Journal of Machine Tools and Manufacture 41, Nr. 12 (September 2001): 1689–704. http://dx.doi.org/10.1016/s0890-6955(01)00043-8.
Der volle Inhalt der QuelleSharma, Apurbba Kumar, G. Venkatesh, S. Rajesha und Pradeep Kumar. „Experimental investigations into ultrasonic-assisted abrasive flow machining (UAAFM) process“. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 80, Nr. 1-4 (28.03.2015): 477–93. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015-7009-2.
Der volle Inhalt der QuelleLu, Xiaohong, Song Wang, Shasha Wang, Lusi Gao und Likun Si. „The process flow optimisation of crankshaft machining considering production logistics“. International Journal of Industrial and Systems Engineering 30, Nr. 2 (2018): 125. http://dx.doi.org/10.1504/ijise.2018.094838.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Lusi, Likun Si, Xiaohong Lu, Song Wang und Shasha Wang. „The process flow optimisation of crankshaft machining considering production logistics“. International Journal of Industrial and Systems Engineering 30, Nr. 2 (2018): 125. http://dx.doi.org/10.1504/ijise.2018.10016213.
Der volle Inhalt der QuelleKohail, A., M. Mandy und T. Ahmed. „STATISTICAL EVALUATION OF SURFACE ROUGHNESS IN ABRASIVE FLOW MACHINING PROCESS“. International Conference on Aerospace Sciences and Aviation Technology 11, ASAT CONFERENCE (01.05.2011): 1–13. http://dx.doi.org/10.21608/asat.2011.27171.
Der volle Inhalt der QuelleKoo, Joon-Young, Jeong-Suk Kim und Pyeong-Ho Kim. „Machining Characteristics of Micro-Flow Channels in Micro-Milling Process“. Machining Science and Technology 18, Nr. 4 (02.10.2014): 509–21. http://dx.doi.org/10.1080/10910344.2014.955360.
Der volle Inhalt der QuelleVu, Viet Q., Yan Beygelzimer, Roman Kulagin und Laszlo S. Toth. „The New Plastic Flow Machining Process for Producing Thin Sheets“. Advances in Materials Science and Engineering 2018 (16.09.2018): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2018/8747960.
Der volle Inhalt der QuelleUhlmann, Eckart, Vanja Mihotovic und Andre Coenen. „Modelling the abrasive flow machining process on advanced ceramic materials“. Journal of Materials Processing Technology 209, Nr. 20 (November 2009): 6062–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2009.06.019.
Der volle Inhalt der QuelleF. Ibrahim, Abbas, Saad K.Shather und Wissam K. Hamdan. „Modeling the Abrasive Flow Machining Process (AFM) On Aluminum Alloy“. Engineering and Technology Journal 32, Nr. 3 (01.03.2014): 629–42. http://dx.doi.org/10.30684/etj.32.3a.6.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Shengfang, Wenchao Zhang, Yu Liu, Fujian Ma, Chong Su und Zhihua Sha. „Study on the Gap Flow Simulation in EDM Small Hole Machining with Ti Alloy“. Advances in Materials Science and Engineering 2017 (2017): 1–23. http://dx.doi.org/10.1155/2017/8408793.
Der volle Inhalt der QuelleMathew, Philip. „Prediction of High Speed Machining Cutting Forces Using a Variable Flow Stress Machining Theory“. Advanced Materials Research 188 (März 2011): 128–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.188.128.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Li Feng, Kai Wang, Huan Wu, Dong Xiu und Li Zhong Sun. „Research on the Methods for Common-Rail Pipe Holes Abrasive Flow Machining“. Applied Mechanics and Materials 721 (Dezember 2014): 122–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.721.122.
Der volle Inhalt der QuelleSreekesh, K., und P. Govindan. „Experimental Investigation and Analysis of Abrasive Water-Jet Machining Process“. Asian Review of Mechanical Engineering 2, Nr. 2 (05.11.2013): 42–48. http://dx.doi.org/10.51983/arme-2013.2.2.2347.
Der volle Inhalt der QuelleCHEN, Yuanlong, Xiang LI, Jinyang LIU und Yichi ZHANG. „Multiphysics Numerical Simulation of the Transient Process in Electrochemical Machining“. Mechanics 28, Nr. 5 (21.10.2022): 417–22. http://dx.doi.org/10.5755/j02.mech.31052.
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