Academic literature on the topic 'Matrice à aluminium'

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Journal articles on the topic "Matrice à aluminium"

1

Dermarkar, S. "Matériaux composites à matrice aluminium et multicouches renforcés." Matériaux & Techniques 74, no. 5-6 (1986): 197–200. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198674050197.

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Couturier, L., H. P. Lieurade, D. Massinon, J. F. Flavenot, and J. Lu. "Analyse du comportement à la fatigue d'une gamme de composites à matrice aluminium." Matériaux & Techniques 88, no. 11-12 (2000): 11–18. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/200088110011.

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3

ROGER, M., J. LU, D. LAI, and H. P. LIEURADE. "Etude du comportement et de l'endommagement des composites à matrice aluminium et à renforts particulaires." Le Journal de Physique IV 03, no. C7 (1993): C7–1867—C7–1871. http://dx.doi.org/10.1051/jp4:19937299.

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4

Charrier, J., and S. Taubregeas. "Influence du sens de prélèvement sur la fissuration d’un composite à matrice métallique aluminium-alumine particulaire." Revue de Métallurgie 93, no. 12 (1996): 1569–77. http://dx.doi.org/10.1051/metal/199693121569.

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5

Couturier, L. "Utilisation de méthode d'analyse non destructive pour l'évaluation en fatigue d'un composite a matrice aluminium*1." Mécanique & Industries 1, no. 3 (2000): 285–93. http://dx.doi.org/10.1016/s1296-2139(00)00113-5.

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6

Velavan, K., and K. Palanikumar. "Effect of Silicon Carbide (SiC) on Stir Cast Aluminium Metal Matrix Hybrid Composites – A Review." Applied Mechanics and Materials 766-767 (June 2015): 293–300. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.766-767.293.

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Abstract:
Nowadays, the usage of metal matrix composites is increased in aero space, automotive, marine, electronic and manufacturing industries. Aluminum metal matrix composites have attained significant attention due to their good mechanical properties like strength, stiffness, abrasion and impact resistant, corrosion resistance. When compared to the conventional materials Aluminum Silicon Carbide (AlSiC) hybrid materials available in minimum cost. In the present study, based on the literature review, the individual Silicon Carbide with aluminum and combined influence of Silicon Carbide with graphite
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Busquets-Mataix, D., N. Martínez, V. Amigó, M. D. Salvador, and C. Ferrer. "Comportamiento frente al desgaste en materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas cerámicas." Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 43, no. 2 (2004): 299–303. http://dx.doi.org/10.3989/cyv.2004.v43.i2.525.

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8

Bellamkonda, Prasanna Nagasai, and Srikanth Sudabathula. "Characteristic Behaviour of Aluminium Metal Matrix Composites: A Review." International Journal of Trend in Scientific Research and Development Volume-2, Issue-6 (2018): 1418–26. http://dx.doi.org/10.31142/ijtsrd18881.

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Singh, Shivdev. "Wear Behaviour of Aluminium Matrix Hybrid Composites: A Review." Journal of Advanced Research in Mechanical Engineering and Technology 06, no. 1&2 (2019): 13–22. http://dx.doi.org/10.24321/2454.8650.201903.

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10

Bagali, Pavan Balappa. "Manufacturing of Aluminium Metal Matrix Composite after Critical Study." International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24, no. 4 (2020): 5763–68. http://dx.doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr2020381.

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Dissertations / Theses on the topic "Matrice à aluminium"

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Couturier, Laurent. "Comportement mécanique de matériaux composites à matrice aluminium." Compiègne, 1998. http://www.theses.fr/1998COMP1103.

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Abstract:
L'utilisation dans les industries automobile et aéronautique de composites à matrice aluminium correspond à un potentiel important. Ces composites constitués d'une matrice d'alliage d'aluminium renforcée par des céramiques ont montré leur efficacité dans le remplacement de matériaux de densité plus élevée. La thèse a porté sur des composites AS10U3NG+10%SiCp, AS9G+20%SiCp, 2618+20%AI203p, AS7G+20%AI203fc, AS12UNG+200/0AI2O3fc et sur un alliage d'aluminium non renforcé AS10U3NG, élaborés suivant plusieurs techniques de fonderie. Elle a aborde les points suivants : - comparaison des caractéristi
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2

Hanus, Eric. "Galetage des composites à matrice métallique." Palaiseau, Ecole polytechnique, 1995. http://www.theses.fr/1995EPXX0008.

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Abstract:
Les composites à matrice métallique renforces par des particules céramiques, pour lesquels la matrice et le renfort supportent la charge appliquée, sont de nos jours d'un intérêt industriel indéniable. Ils offrent comme avantages des propriétés relativement isotropes, un faible cout, une grande maniabilité et des performances significativement meilleures que celles des alliages non renforces constituant leur matrice. Mais avant de procéder à leur exploitation commerciale certaines caractéristiques restent a déterminer, notamment leur comportement en fatigue est un point crucial en vue d'applic
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3

Breban, Philippe. "Composites aluminium fibres de carbone obtenus par filage." Châtenay-Malabry, Ecole centrale de Paris, 1990. http://www.theses.fr/1990ECAP0130.

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Abstract:
La plupart des composites à matrice métalliques étudiés à l'heure actuelle sont élaborés par trois technologies principales, dont le coût relativement élevé limite les domaines d'utilisation. Pour palier cet inconvénient, nous avons travaillé à mettre au point un procédé de cofilage en phase solide. L’évolution du procédé nous a permis de résoudre les problèmes d'imprégnation du renfort par la matrice. Dans le cadre de l'optimisation des étapes de fabrication, nous avons étudié l'influence des paramètres suivants sur le comportement et les mécanismes d'endommagement du matériau: longueur des f
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4

Hamann, Ronald. "Etude expérimentale et théorique des propriétés élastiques et micro plastiques des composites à matrice métallique à renfort sous forme de particules." Lyon, INSA, 1992. http://www.theses.fr/1992ISAL0014.

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Abstract:
Une analyse bibliographique des modèles de comportement mécanique est effectuée. On remarque en particulier que la plupart de ces modèles utilisent l'hypothèse suivante:" le champ de contraintes moyen dans la matrice contrôle le comportement du composite". L'évaluation de la limite d'élasticité de la matrice des composites est également discutée. Des résultats expérimentaux originaux obtenus sur des composites constitués par une matrice en alliage d'aluminium n° 6061 renforcée par des particules en carbure de silicium sont alors présentés. On constate que la limite d'élasticité la plus fine en
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Massardier, Véronique. "AElaboration et caractérisation microstructurale et mécanique de composites à matrice aluminium renforcée par des plaquettes monocristallines d'alumine alpha." Lyon, INSA, 1994. http://www.theses.fr/1994ISAL0009.

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Abstract:
Ce travail de thèse a porté sur l'évaluation des potentialités de nouvelles préformes de plaquettes d'alumine élaborées par la société Elf-Atochem dans le domaine des composites à matrice métallique. Le travail s'est articulé autour de trois axes de recherches : 1- l'élaboration du composite par infiltration d'une préforme par un métal à l'état liquide. Deux techniques d'infiltration différentes ont été utilisées: la technique de squeeze-casting et une technique d'infiltration sous moyenne pression. Les caractéristiques microstructurales les plus typiques des matériaux élaborés ont été étudiée
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6

Zhu, Yubin. "Etude de l'interface d'un composite à matrice à base de Ti-Al." Paris 11, 2001. http://www.theses.fr/2001PA112362.

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7

Maamar, Mohammed. "Usinabilité des matériaux composites à matrice aluminium renforcée par des particules de carbure de silicium." Bordeaux 1, 1993. http://www.theses.fr/1993BOR10563.

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Abstract:
Un dispositif de forgeage liquide (squeeze-casting) et un porte outil instrumente ont ete concus au laboratoire de genie mecanique (l. G. M. ). Les eprouvettes de materiau composite a matrice d'aluminium as7g06 renforcee par 15% de particules de carbure de silicium ont ete elaborees par forgeage liquide (squeeze-casting). Le porte outil instrumente est destine a etudier les efforts de coupe dans les deux directions tangentiel et d'avance lors d'une operation de chariotage. L'usinabilite de ce materiau composite a ete etudiee en fonction des parametres de coupe, de la geometrie et de la nuance
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8

Girard, Catherine. "Frottement intérieur d'origine thermique de composites à matrice base aluminium : étude expérimentale et simulation numérique." Lyon, INSA, 1994. http://www.theses.fr/1994ISAL0008.

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Abstract:
Le comportement de l'interface renfort-matrice et celui de la matrice adjacente jouent un rôle important sur les (propriétés mécaniques des matériaux composites à matrice métallique. Afin de caractériser ces comportements, nous avons étudié les propriétés d'inélasticité de deux matériaux: Al/12%voi. SiC et Al 7075/15%vol. SiC. Le travail expérimental concerne principalement l'étude du frottement intérieur (F. I. ) transitoire qui résulte, lors d'une variation de température de l'échantillon, de la différence entre les coefficients de dilatation des particules et de la matrice. Les caractéristi
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9

Troadec, Carole. "Composite à matrice métallique Al-AlN : de la poudre au matériau." Grenoble INPG, 1996. http://www.theses.fr/1996INPG4205.

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Abstract:
Cette etude s'inscrit dans le cadre de l'elaboration de composites a matrice metallique aluminium/nitrure d'aluminium, par metallurgie des poudres. Deux types de poudres sont utilisees: une poudre dite composite synthetisee par nitruration directe de l'aluminium par l'azote et une poudre dite melange obtenue a partir d'un melange de poudres commerciales elementaires aluminium et nitrure d'aluminium. Ces deux types de poudres subissent un broyage hautement energetique par melangeur planetaire sous argon, puis sont frittes par compression a chaud en phase solide. La microstructure de ces materia
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Laden, Karl. "Développement de disques de frein à haute conductivité thermique : application aux matériaux composites à matrice aluminium." Valenciennes, 1999. https://ged.uphf.fr/nuxeo/site/esupversions/cece2c48-3afb-4e84-9cba-a25799cbd484.

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Abstract:
Le recours aux composants légers est de plus en plus fréquent dans le domaine des transports ferroviaires et le système de freinage est concerné au premier degré vu l'intérêt à réduire les masses non suspendues. Les recherches visant à l'optimisation d'un couple disque/garniture se sont essentiellement appuyées sur des caractérisations tribologiques et notamment sur l'étude des transferts de matière, des mécanismes d'usure et d'endommagement. Deux conceptions de disques réduits sont étudiées : les disques multi matériaux à revêtement ou flasque en molybdène et les disques monoblocs en matériau
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Books on the topic "Matrice à aluminium"

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Colloque, "Les composites à matrice métallique-une synthèse" (1993 Montréal Québec). Les composites à matrice métallique: Une synthèse. Presses de l'Université du Québec, 1995.

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2

Langan, T. J. Microstructure-property relationships in Al-Cu-Li-Ag-Mg Weldalite alloys. Langley Research Center, 1991.

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3

Pickens, Joseph R. Evaluation of the microstructure of Al-Cu=Li-Ag-Mg Weldalite alloys. Langley Research Center, 1991.

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4

J. C. F. N. van Rijn. Preliminary model for the blunt notch behaviour of fibre metal laminates. National Aerospace Laboratory, 1994.

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5

Asthana, R. Influence of CR and W alloying on the fiber-matrix interfacial shear strength in cast and directionally solidified sapphire NiAI composites. National Aeronautics and Space Administration, 1995.

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6

Lee, J. A. Friction stir welding for aluminum metal matrix composites (MMC's): (MSFC Center director's discretionary fund final report, project no. 98-09). National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center, 1999.

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7

Lee, J. A. Friction stir welding for aluminum metal matrix composites (MMC's): (MSFC Center director's discretionary fund final report, project no. 98-09). National Aeronautics and Space Administration, Marshall Space Flight Center, 1999.

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8

W. G. J. 't Hart. Impact/fatigue performance of a (+/-45(sub 2), O(sub 4))(sub S) type carbon/epoxy laminate. National Aerospace Laboratory, 1985.

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9

Les composites a matrice metallique: Une synthese. Presses de l'Universite du Quebec, 1995.

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10

United States. National Aeronautics and Space Administration. Scientific and Technical Information Program., ed. NASA-UVa light aerospace alloy and structure technology program supplement: Aluminum-based materials for high speed aircraft. National Aeronautics and Space Administration, Office of Management, Scientific and Technical Information Program, 1993.

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Book chapters on the topic "Matrice à aluminium"

1

Salibekov, S. E. "Composites of the aluminium—boron system." In Metal Matrix Composites. Springer Netherlands, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-1266-6_4.

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2

Fridlyander, I. N., and A. S. Bubenschikov. "Composites of the aluminium—steel system." In Metal Matrix Composites. Springer Netherlands, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-1266-6_7.

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3

Ulyanova, Tatiana, Ludmila Titova, and Nikolai Krut'ko. "Polycomponent Aluminium Oxide-Based Fibres." In High Temperature Ceramic Matrix Composites. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527605622.ch4.

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4

Gieskes, Sebastiaan A., and Marten Terpstra. "Reinforced Composites of Aluminium and/or Magnesium." In Metal Matrix Composites. Springer Netherlands, 1991. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-3666-2_1.

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5

Kostikov, V. I., and V. C. Kilin. "Composite materials of the aluminium — carbon system." In Metal Matrix Composites. Springer Netherlands, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-1266-6_6.

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6

Gribkov, A. N. "Composites of the aluminium—silicon carbide system." In Metal Matrix Composites. Springer Netherlands, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-1266-6_8.

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7

Harrigan, William. "Machinable Aluminum Matrix Composite." In Supplemental Proceedings. John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118062142.ch43.

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8

Köhler, E., and J. Niehues. "Aluminum-matrix Composite Materials in Combustion Engines." In Metal Matrix Composites. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2006. http://dx.doi.org/10.1002/3527608117.ch4.

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Ceschini, Lorella, Arne Dahle, Manoj Gupta, et al. "Metal Matrix Nanocomposites: An Overview." In Aluminum and Magnesium Metal Matrix Nanocomposites. Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-2681-2_1.

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Ceschini, Lorella, Arne Dahle, Manoj Gupta, et al. "Ex Situ Production Routes for Metal Matrix Nanocomposites." In Aluminum and Magnesium Metal Matrix Nanocomposites. Springer Singapore, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-2681-2_2.

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Conference papers on the topic "Matrice à aluminium"

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Chinnakurli Suryanarayana, Ramesh, Ummar Khan Attaullah, Kumar Saheb, Apoorva Kumar, and Manoj Kumar Rajput. "Slurry Erosive Wear Behavior of Forged Al6061-CeO2-TiO2 Hybrid Composites." In ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/imece2013-64402.

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Abstract:
Aluminium alloys are being widely used in naval applications owing to their excellent corrosion resistance and high formability characteristics. One of the most popular naval components is the tarpedo blade which makes use of forged aluminium alloy followed by anodizing surface treatment for corrosion protection. In recent years, there have been few attempts to replace the conventional aluminium alloys by their composites for the tarpedo blade applications. Literature review clearly says that CeO2 (Ceria) coating on aluminium and aluminium composites enhances their corrosion protection in aggr
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2

Lewis, Gareth D., and David L. Jordan. "Backscattering Mueller matrices from bead-blasted aluminium surfaces." In Optical Science, Engineering and Instrumentation '97. SPIE, 1997. http://dx.doi.org/10.1117/12.283874.

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3

Sundar, G., and N. Rajesh Jesudoss Hynes. "Reinforcement in aluminium metal matrix composites." In ADVANCES IN BASIC SCIENCE (ICABS 2019). AIP Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1063/1.5122398.

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Grabowski, Andrzej, and Grzegorz Moskal. "Laser surface treatment of aluminium matrix composites." In Tenth Symposium on Laser Technology, edited by Wiesław L. Woliński, Zdzisław Jankiewicz, and Ryszard S. Romaniuk. SPIE, 2013. http://dx.doi.org/10.1117/12.2013588.

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Kannan, Ramasubramanian, Arunachalam Narayanaperumal, and Mamidanna Sri Ramachandra Rao. "Nanocrystalline Diamond Coated Tool Performance in Machining of LM6 Aluminium Alloy/Alumina MMC." In ASME 2015 International Manufacturing Science and Engineering Conference. American Society of Mechanical Engineers, 2015. http://dx.doi.org/10.1115/msec2015-9409.

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Abstract:
Aluminium based metal matrix composites (MMC) gain its importance in automotive and aerospace applications due to their high strength to low weight ratio, which leads to reduced fuel consumption and improved performance. However the usage of MMC is limited due to its poor machinability. The presence of hard reinforcing particles in MMC makes these materials difficult to machine. A cutting tool with high hardness and low coefficient of friction is required for machining this MMC material effectively. In this paper a comparative study on machinability of different coated tools on LM6 aluminum al
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Shanmugavel, Balasivanandha Prabu, and Vijayakumar Mohan. "Wear Behavior of In-Situ Mg2Si/Al-Si Composite." In ASME 2019 International Mechanical Engineering Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2019. http://dx.doi.org/10.1115/imece2019-11408.

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Abstract:
Abstract An in-situ Mg2Si/Al-Si composite was produced by the in-situ reaction approach. The in-situ Mg2Si particles were produced in an aluminum alloy (LM-6) melt due to the reaction between Potassium hexafluorotitanate (K2TiF6) and magnesium in the aluminium melt. The melt was maintained at 750°C for 30 minutes’ duration to complete the in-situ reaction. The microstructure examination revealed the homogeneous distribution of Mg2Si particles in the Al-Si matrix. The formation of the Mg2Si phase was confirmed by the X-Ray Diffraction technique. The Hardness measured on the composite is higher
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Hashiguchi, Don H., David Tricker, and Andrew D. Tarrant. "Mechanically alloyed aluminum metal matrix composites." In Material Technologies and Applications to Optics, Structures, Components, and Sub-Systems III, edited by Joseph L. Robichaud, Bill A. Goodman, and Matthias Krödel. SPIE, 2017. http://dx.doi.org/10.1117/12.2272421.

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Anderson, P. R. G., A. R. A. McLelland, and P. J. Ward. "Thixoforming of Aluminium-Based Metal Matrix Composite Systems." In International Congress & Exposition. SAE International, 1994. http://dx.doi.org/10.4271/940812.

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Famodimu, Omotoyosi H., Mark Stanford, Lijuan Zhang, and Chike F. Oduoza. "Selective laser melting of aluminium metal matrix composite." In International FAIM Conference. DEStech Publications, Inc., 2014. http://dx.doi.org/10.14809/faim.2014.0739.

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10

Wu, W. T., J. F. Liu, W. C. Chiu, and W. H. Hsieh. "Flow Friction Characteristics of Aluminum Foam Matrixes." In ASME 2004 Heat Transfer/Fluids Engineering Summer Conference. ASMEDC, 2004. http://dx.doi.org/10.1115/ht-fed2004-56619.

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Abstract:
A universal correlation of friction characteristic was developed based on the measured pressure drop of air through foam matrixes. The pressure drops of seven types of aluminum foams with different porosities and pore densities were measured. The Reynolds number based on the equivalent spherical diameter of the foam ranged from 32.05 to 1289.32. The range of porosity was 0.87∼0.958. A universal empirical equation was developed to correlate the dimensionless pressure drop with the dimensionless flow velocity for all seven types of aluminum foams. The empirical correlation agreed well with exper
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Reports on the topic "Matrice à aluminium"

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Hihara, L. H., and R. M. Latanision. Galvanic Corrosion of Aluminum-Matrix Composites. Defense Technical Information Center, 1991. http://dx.doi.org/10.21236/ada232138.

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2

Slusarcyk, Joe. Aluminum/Silicon Carbide Matrix Material for Targeting System. Defense Technical Information Center, 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada482737.

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Sittaramane, Azhagapattar, and Govindarajan Mahendran. Optimization of Diffusion Bonding Parameters of Dissimilar Aluminium Matrix Composites. "Prof. Marin Drinov" Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2019. http://dx.doi.org/10.7546/crabs.2019.04.11.

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Williams, Cyril L. Size-Dependent Strengthening Of Particle-Reinforced Aluminum Matrix Composites. Defense Technical Information Center, 2011. http://dx.doi.org/10.21236/ada550717.

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Lavernia, E. J., and F. A. Mohamed. Mechanical Behavior and Processing of Aluminum Metal Matrix Composites. Defense Technical Information Center, 1992. http://dx.doi.org/10.21236/ada249918.

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6

MARYLAND UNIV COLLEGE PARK. Aluminum / Silicon Carbide Matrix Material Machining for Targeting Systems. Defense Technical Information Center, 2006. http://dx.doi.org/10.21236/ada481261.

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7

Levoy, Nancy F. Ductile - Ductile Beryllium Aluminum Metal Matrix Composite Manufactured by Extrusion1. Defense Technical Information Center, 1995. http://dx.doi.org/10.21236/ada289519.

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8

Viswanathan, S., W. Ren, W. D. Porter, C. R. Brinkman, A. S. Sabau, and R. M. Purgert. Metal Compression Forming of aluminum alloys and metal matrix composites. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), 2000. http://dx.doi.org/10.2172/751621.

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9

Howell, Paul R. Microstructural Development in a Spray Formed Aluminum-Silicon Carbide Based Metal Matrix Composite. Defense Technical Information Center, 1992. http://dx.doi.org/10.21236/ada251425.

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10

Edwards, Glen R., and David L. Olson. Fundamental Concepts of Wettability and Interfacial Bond Strength in Aluminum Matrix, SiC-Reinforced Composites. Defense Technical Information Center, 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada225158.

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