146 E. Hadasik, D. Kuc
Praca wykonana w ramach Projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”, Nr POIG.OI01.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna GOSPODARKA (POIG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-
The research performed as a part of the Project "Modem materiał technologies in aero-space industry”, No. POIG.OI01.02-00-015/08 in the Operational Program Innovative ECONOMY (POIG). The Project supported by the European Union within the European Re-gional Development Fund.
[!] Bohlen J., Letzig D., Kainer K.U.: New Perspectives for Wrought Magnesium Alloys. Materials Science Forum t. 546-549 (2007), s. 1-10.
[2] Kawalla R.: Magnez i stopy magnezu. Praca zbiorowa pod redakcją Hadasik E.. Przetwórstwo metali. Plastyczność a struktura. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2006.
[3] Yang Z., Li J.P., Zhang J.X., Larimer G.W., Robson J.: Review and research and development of magnesium alloys. Acta Metallurgica Sinica, nr 5, 2008, s. 313-328.
[4] Kawalla R: Magnesium - Feinbleche fUr den Leichtbau. Materiały konferencji - Sachsische Fachtagung Umformtechnik Drezno, 2008, s. 76-79.
[5] Watari H., Paisarn R., Haga T., Noda K.: Development of manufacturing process of wrought magnesium alloy sheets by twin roli casting. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 20, 2007, s. 447-450.
[6] Kiełbus A., Kuc D., Rzychoń T.: Stopy magnezu - mikrostruktura, właściwości i zastosowanie. Szkliniarz W. (red.): Nowoczesne materiały metaliczne - teraźniejszość i przyszłość. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009, s. 61-102.
[7] Reed-Hill R.E, Robertson W.D.: Deformation of Magnesium Single Crystal by Non-basel Slip. J. Metal, nr 4, s. 496-502.
[8] Somekawa H.: Dislocation creep behaviour in Mg-Al-Zn alloys. Materials Science and Engineering A, 407, 2005, s. 53-61.
[9] Kuc D., Hadasik E., Bednarczyk I.: Plasticity and microstructure of hot deformed magnesium Alloy AZ61. Solid State Phenomena, 1.191, 2012, s. 101-108.
[10] Hadasik E.: Model of microstructure development in hot deformed magnesium alloy AZ31 type. Solid State Phenomena, t. 197, 2013, s. 232-237.
[11] Kuc D., Hadasik E., Schindler I., Kawulok P., Śliwa R.: Characteristics of plasticity and microstructure of hot forming magnesium alloys Mg Al-Zn type. Archives of Metallurgy and Materials, 2013, t. 58, 2013, s. 151-156.
[12] Schindler I., Boruta J.: Utilization Potentialities of the Torsion Plastometer. Wyd. Politechniki Śląskiej, Katowice, 1998.
[13] Al-Samman T.: Comparative study of the deformation behavior of hexagonal magnesium-lithium alloys and a conventional magnesium AZ31 alloy. Acta Materialia, 57, 2009, s. 2229-2242.
[14] Hadasik E.: Badania plastyczności metali. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2008.
[15] Gontarz A., Pater Z., Drozdowski K.: Hammer forging process of lever drop forging from AZ31 magnesium alloy. Metalurgija, 52, 2013, nr 3, s. 359-362.
[16] Kuc D., Hadasik E., Gontarz A.: Magnesium forming technologies. Mat. Konf. Wrought Magnesium Alloys, Resource - efficient Production and Applications Magnesium Alloy, Technische Universitat Bergakademie Freiberg; Freiberg - Germany 2012 s. 15-18.
[17] Swistok J., Góken, Leitzig D., Kainer K.U.: Hydrostatic extrusion of commercial magnesium alloys and its influence on grain refinement and mechanical properties. Materials Science and Engineering A, 424, 2006, s. 223-229.
[18] Chen Y., Wang Q., Peng J., Zhai Ch., Ding W.: Effects of extrusion ratio on the microstructure and mechanical properties of AZ31 Mg alloy. Journal of Materials Processing Technology, 182, 2007, s. 281-285.