Artykuły w czasopismach na temat „Hot metal forming”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Hot metal forming”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Liu, Cai-yi, Yan Peng, Ling Kong, Lu-han Hao i Ren Zhai. "Hot forming with a nonuniform temperature field using die partition cooling". Metallurgical Research & Technology 116, nr 6 (2019): 613. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2019044.
Pełny tekst źródłaBeynon, J. H. "Tribology of hot metal forming". Tribology International 31, nr 1-3 (styczeń 1998): 73–77. http://dx.doi.org/10.1016/s0301-679x(98)00009-7.
Pełny tekst źródłaMa, Ning, Ping Hu i Zong Hua Zhang. "Research on a New Type of Metal Composite Material in Hot Forming and its Application". Advanced Materials Research 156-157 (październik 2010): 582–91. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.156-157.582.
Pełny tekst źródłaBambach, Markus, Irina Sizova i Aliakbar Emdadi. "Towards Damage Controlled Hot Forming". Applied Mechanics and Materials 885 (listopad 2018): 56–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.885.56.
Pełny tekst źródłaGeindreau, Christian, Didier Bouvard i Pierre Doremus. "Constitutive behaviour of metal powder during hot forming." European Journal of Mechanics - A/Solids 18, nr 4 (lipiec 1999): 597–615. http://dx.doi.org/10.1016/s0997-7538(99)00101-1.
Pełny tekst źródłaYu, Hai Yan, Li Bao, You Zhi Deng i Wei Cao. "Forming Response of Ultra High Strength Steel Sheet to Stamping Speed during Hot Forming". Advanced Materials Research 160-162 (listopad 2010): 123–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.160-162.123.
Pełny tekst źródłaXu, Yong, Xiu-Wen Lv, Yun Wang, Shi-Hong Zhang, Wen-Long Xie, Liang-Liang Xia i Shuai-Feng Chen. "Effect of Hot Metal Gas Forming Process on Formability and Microstructure of 6063 Aluminum Alloy Double Wave Tube". Materials 16, nr 3 (29.01.2023): 1152. http://dx.doi.org/10.3390/ma16031152.
Pełny tekst źródłaRana, Radhakanta, Theo Kop, Peter Beentjes i Ellen van der Aa. "Low Temperature Hot Press Forming of a Zinc Coated Third Generation Advanced High Strength Steel". Materials Science Forum 1105 (29.11.2023): 225–30. http://dx.doi.org/10.4028/p-udks6s.
Pełny tekst źródłaSana, Guillaume, Alain Petiot i Arnaud Giraudet. "Hot Forming and Superplastic Forming: Presses Evolution and New Applications in the Aerospace Industry". Materials Science Forum 838-839 (styczeń 2016): 563–67. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.838-839.563.
Pełny tekst źródłaMüller, Roland, i André Mosel. "Characterisation of Tool Coatings for Press Hardening". Advanced Materials Research 966-967 (czerwiec 2014): 259–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.966-967.259.
Pełny tekst źródłaWeroński, Wiesław, Zbigniew Pater i Andrzej Gontarz. "Research on 19MnCr5G Steel under Hot Metal Forming Conditions". Key Engineering Materials 233-236 (styczeń 2003): 401–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.233-236.401.
Pełny tekst źródłaDOHDA, Kuniaki, i Numpon MAHAYOTSANUN. "Evaluation Method of Tribo-characteristics for Hot Metal Forming". Journal of the Japan Society for Technology of Plasticity 54, nr 630 (2013): 575–80. http://dx.doi.org/10.9773/sosei.54.575.
Pełny tekst źródłaAlberti, N., L. Cannizzaro i F. Micari. "Coupled Thermal-Mechanical Analysis of Hot Metal Forming Processes". CIRP Annals 39, nr 1 (1990): 231–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0007-8506(07)61042-7.
Pełny tekst źródłaBylya, O. I., M. K. Sarangi, N. Rohit, A. Nayak, R. A. Vasin i P. L. Blackwell. "Simulation Of The Material Softening During Hot Metal Forming". Archives of Metallurgy and Materials 60, nr 3 (1.09.2015): 1887–94. http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0322.
Pełny tekst źródłaLi, Chao, Shaosong Jiang i Kaifeng Zhang. "Pulse current-assisted hot-forming of light metal alloy". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 63, nr 9-12 (5.02.2012): 931–38. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-012-3934-5.
Pełny tekst źródłaSaby, M., P. O. Bouchard i M. Bernacki. "Void closure criteria for hot metal forming: A review". Journal of Manufacturing Processes 19 (sierpień 2015): 239–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmapro.2014.05.006.
Pełny tekst źródłaYanagimoto, J., K. Karhausen, A. J. Brand i R. Kopp. "Incremental Formulation for the Prediction of Flow Stress and Microstructural Change in Hot Forming". Journal of Manufacturing Science and Engineering 120, nr 2 (1.05.1998): 316–22. http://dx.doi.org/10.1115/1.2830129.
Pełny tekst źródłaFilzek, Jan, Lukas Schell i Peter Groche. "Reibwertermittlung für die Alu-Warmblechumformung/Measuring friction for aluminum hot forming". wt Werkstattstechnik online 112, nr 10 (2022): 649–54. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2022-10-19.
Pełny tekst źródłaZhang, Tao, Huapu Sha, Lei Li, Shihong Lu i Hai Gong. "Dynamic recrystallization kinetics and microstructure evolution of 7055 aluminum alloy during hot compression". Metallurgical Research & Technology 116, nr 6 (2019): 605. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2019034.
Pełny tekst źródłaPujante, Jaume, Borja González i Eduard Garcia-Llamas. "Pilot Demonstration of Hot Sheet Metal Forming Using 3D Printed Dies". Materials 14, nr 19 (30.09.2021): 5695. http://dx.doi.org/10.3390/ma14195695.
Pełny tekst źródłaChung, S. H., H. Park, K. D. Jeon, K. T. Kim i S. M. Hwang. "An Optimal Container Design for Metal Powder Under Hot Isostatic Pressing". Journal of Engineering Materials and Technology 123, nr 2 (15.01.2001): 234–39. http://dx.doi.org/10.1115/1.1354992.
Pełny tekst źródłaXia, Yuhang, Zeran Hou, Jinjun Tan, Wenyao Wang, Nan Guo i Junying Min. "An Experimental Study on the Frictional Behavior of Ultrathin Metal Sheets at Elevated Temperatures". Materials 17, nr 12 (19.06.2024): 3009. http://dx.doi.org/10.3390/ma17123009.
Pełny tekst źródłaKo, Dae-Cheol, Dae-Hoon Ko, Jae-Hong Kim i Joon-Hong Park. "Development of a partition panel of an Al6061 sheet metal part for the improvement of formability and mechanical properties by hot forming quenching". Advances in Mechanical Engineering 9, nr 2 (luty 2017): 168781401769121. http://dx.doi.org/10.1177/1687814017691213.
Pełny tekst źródłaTisza, Miklós. "Hot Forming of Boron Alloyed Manganese Steels". Materials Science Forum 885 (luty 2017): 25–30. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.885.25.
Pełny tekst źródłaSun, Wenhui, i Cuiping Yang. "Simulation of Cross Wedge Rolling and Hot Extrusion-Combined Forming Process for Axle Sleeve". Metals 13, nr 6 (25.05.2023): 1017. http://dx.doi.org/10.3390/met13061017.
Pełny tekst źródłaAlexandrov, S., P. T. Wang i R. E. Roadman. "A fracture criterion of aluminum alloys in hot metal forming". Journal of Materials Processing Technology 160, nr 2 (marzec 2005): 257–65. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2004.06.029.
Pełny tekst źródłaTang, J., A. K. Tieu i Z. Y. Jiang. "Modelling of oxide scale surface roughness in hot metal forming". Journal of Materials Processing Technology 177, nr 1-3 (lipiec 2006): 126–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2006.04.105.
Pełny tekst źródłaTieu, Anh Kiet, Shanhong Wan, Ning Kong, Qiang Zhu i Hongtao Zhu. "Excellent melt lubrication of alkali metal polyphosphate glass for high temperature applications". RSC Advances 5, nr 3 (2015): 1796–800. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra12028k.
Pełny tekst źródłaZhu, Xiao Xing, Bao Yu Wang i Zheng Huan Hu. "Numerical Simulation and Experiment of Hot Roll Forming Large Module Gear". Applied Mechanics and Materials 456 (październik 2013): 86–89. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.456.86.
Pełny tekst źródłaWang, Shyi Chin. "Briefing of CSC and its R & D Activities for Metal Forming". Key Engineering Materials 626 (sierpień 2014): 576–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.626.576.
Pełny tekst źródłaSzeliga, Danuta, Natalia Czyżewska, Konrad Klimczak, Jan Kusiak, Paweł Morkisz, Piotr Oprocha, Maciej Pietrzyk i Paweł Przybyłowicz. "Sensitivity analysis, identification and validation of the dislocation density-based model for metallic materials". Metallurgical Research & Technology 118, nr 3 (2021): 317. http://dx.doi.org/10.1051/metal/2021037.
Pełny tekst źródłaBulzak, Tomasz, Janusz Tomczak i Zbigniew Pater. "A comparative analysis of hot and cold flashless forging of a stepped shaft using vertically-parted dies". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 116, nr 7-8 (10.07.2021): 2521–30. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-021-07542-0.
Pełny tekst źródłaWang, Wei, Yu Liu, Peng Fei Wen i Jun Tong. "Numerical Simulation on the Shape of Stamping Part about Hot Forming and Quenching". Applied Mechanics and Materials 328 (czerwiec 2013): 450–56. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.328.450.
Pełny tekst źródłaFarzin, Mahmoud, Reza Jafari Nedoushan i Mohammad Mashayekhi. "Simulation of Hot Sheet Metal Forming Processes Based on a Micro-Structural Constitutive Model". Key Engineering Materials 473 (marzec 2011): 556–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.473.556.
Pełny tekst źródłaWang, Ming Wei, i Li Wen Zhang. "FE Simulation of Vacuum Hot Bulge Forming Process of BT20 Ti-Alloy Cylindrical Workpiece". Key Engineering Materials 392-394 (październik 2008): 366–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.392-394.366.
Pełny tekst źródłaLee, Ho Sung, Jong Hoon Yoon i Joon Tae Yoo. "An Experimental Study on Elevated Temperature Biaxial Bulge Test". Advanced Materials Research 430-432 (styczeń 2012): 539–42. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.430-432.539.
Pełny tekst źródłaPleshivtseva, Yuliya, Stepan Korshikov i Evgenjj Makarov. "Problem Oriented Simulation of Heating Stage in Technological Chain for Metal Hot Forming". Applied Mechanics and Materials 698 (grudzień 2014): 203–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.698.203.
Pełny tekst źródłaSchell, Lukas, i Peter Groche. "Challenges in Tribometry for Warm and Hot Sheet Metal Forming of High Strength Aluminum with Tool Lubrication". Defect and Diffusion Forum 414 (24.02.2022): 95–102. http://dx.doi.org/10.4028/p-lq0q96.
Pełny tekst źródłaLe, Khanh Dien, Tan Hung Nguyen, Ngoc Huy Tran, Thanh Son Le, Huy Bich Nguyen i Thanh Nam Nguyen. "A Research of the Precision of Titanium Sheet Formed by Hot Incremental Sheet Forming Method". Key Engineering Materials 749 (sierpień 2017): 154–60. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.749.154.
Pełny tekst źródłaHou, Ying Ke. "Experimental Study on Surface Damage in Forming of Galvanized Steel Sheets". Advanced Materials Research 221 (marzec 2011): 674–78. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.221.674.
Pełny tekst źródłaWu, Pengfei, Baoyu Wang, J. Lin, Bin Zuo, Zhi Li i Jing Zhou. "Investigation on metal flow and forming load of bi-metal gear hot forging process". International Journal of Advanced Manufacturing Technology 88, nr 9-12 (9.06.2016): 2835–47. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-016-8973-x.
Pełny tekst źródłaAlmadani, Mohammad, Ahmet Guner, Hany Hassanin i Khamis Essa. "Hot-Air Contactless Single-Point Incremental Forming". Journal of Manufacturing and Materials Processing 7, nr 5 (5.10.2023): 179. http://dx.doi.org/10.3390/jmmp7050179.
Pełny tekst źródłaYang, Haifeng, Jingbin Hao, Haoda Wang i Mengsen Ding. "Fabrication of a Hot-Embossing Metal Micro-Mold through Laser Shock Imprinting". Materials 16, nr 14 (19.07.2023): 5079. http://dx.doi.org/10.3390/ma16145079.
Pełny tekst źródłaLi, Zhengfang, Bin Wu, Yanping Sun, Mingxiu Shen, Zhengyuan Gao, Zhiguo An i Shihong Lu. "Improvement of arc burn defect of initial contact loss of electric hot incremental sheet forming". Mechanics & Industry 23 (2022): 11. http://dx.doi.org/10.1051/meca/2022012.
Pełny tekst źródłaShvets, Ludmila, i Kateryna Chmykh. "ANALYTICAL RESEARCH METHODS OF HOT DEFORMATION OF METALS". ENGINEERING, ENERGY, TRANSPORT AIC, nr 3(118) (23.12.2022): 95–100. http://dx.doi.org/10.37128/2520-6168-2022-3-12.
Pełny tekst źródłaYang, Song, Jie Zhao, Yankang Tian i Yi Qin. "A pilot prototype production line for the hot-forming of aluminium alloy sheets with fast contact-cooling and multi-point tooling". MATEC Web of Conferences 401 (2024): 01010. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202440101010.
Pełny tekst źródłaYU, Z. Q., Y. K. HOU, S. H. LI, Z. Q. LIN i W. G. ZHANG. "SURFACE DAMAGE BEHAVIOR OF GALVANIZED STEEL SHEETS IN FORMING PROCESS UNDER TENSION-BENDING". International Journal of Modern Physics B 24, nr 30 (10.12.2010): 5877–84. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979210057481.
Pełny tekst źródłaKaneko, Masao, Akira Yanagisawa, Masato Imamura i Takeo Nakagawa. "Forming of Hot Dipped Sheet Shaving Metal Fibers by Brazing Method." Journal of the Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 41, nr 9 (1994): 1089–94. http://dx.doi.org/10.2497/jjspm.41.1089.
Pełny tekst źródłaSaby, Michel, Pierre-Olivier Bouchard i Marc Bernacki. "A geometry-dependent model for void closure in hot metal forming". Finite Elements in Analysis and Design 105 (listopad 2015): 63–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.finel.2015.07.003.
Pełny tekst źródłaBouvard, D., i E. Ouedraogo. "A simulation material for modelling the hot-forming of metal powders". Powder Technology 46, nr 2-3 (kwiecień 1986): 255–62. http://dx.doi.org/10.1016/0032-5910(86)80034-1.
Pełny tekst źródła