8009767052

8009767052



Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn

120.    T. Rzychoń. A. Kielbus. Microstmcture of WE43 casting magnesium alloys. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 21/1 (2007) 31-34.

121.    B. Wierzbicka, Technologia odlewania - laboratorium, skrypt. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1996.

122.    L.A. Dobrzański, T. Tański, S. Malara, M. Król, J. Domagała-Dubiel, Contemporary forming methods of the structure and properties of casl magnesium alloys, in: Magnesium Alloys - Design, Processing and Properties (F. Czerwiński ed.), InTech, 2011, 321-350.

123.    S. Pietrowski, G. Gumienny, Ocena jakości żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 metodą ATD, Archiwum Odlewnictwa 2/6 (2002) 257-268.

124.    M.B. Djurdjevis, W.T. Kierkus, G.E. Byczynski, T.J. Stockwell, J.H. Sokołowski, Modeling of fraction solid for 319 aluminum alloy, AFS Transactions 14 (1999) 173-179.

125.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak, M. Kasprzak, J.H. Sokołowski, A Novel Approach to the Design and Optimization of Aluminum Cast Component Heat Treatment Processes using Advanced UMSA Physical Simulations, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 24/2 (2007) 139-142.

126.    L.A. Dobrzański, W. Kasprzak, J. Sokołowski, R. Maniara, M. Krupiński, Applications of the derivation analysis for assessment of the ACAlSi7Cu alloy ciystallization process cooled with different cooling ratę, Proceedings of the 13,h Scientific International Conference "Achievements in Mechanical and Materials Engineering" AMME'2005, Gliwice - Wisła, 2005, 147-150.

127.    L.A. Dobrzański, R. Maniara, J.H. Sokołowski. The effect of cast Al-Si-Cu alloy solidification ratę on alloy thermal characteristics. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 17 (2006) 217-220.

128.    L.A. Dobrzański, R. Maniara, J.H. Sokołowski, The effect of cooling ratę on microstmcture and mechanical properties of AC AlSi9Cu alloy, Archives of Materials Science and Engineering 28/2 (2007) 105-112.

129.    L.A. Dobrzański, R. Maniara, J. Sokołowski, W. Kasprzak, Effect of cooling ratę on the solidification behavior of AC AlSi7Cu2 alloy. Journal of Materials Processing Technology 191 (2007) 317-320.

130.    L.A. Dobrzański, R. Maniara. J.H. Sokołowski, M. Krupiński. Modelling of mechanical properties of Al-Si-Cu cast alloys using the neural Network. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing 20 (2007) 347-350.

131.    M. Dudyk, K. Kosibór, Zastosowanie wyników metody ATD-AED do oceny silutninów, Archiwum Odlewnictwa 2/4 (2002) 105-112.

132.    D. Emadi, L.V. Whiting, S. Nafisi, R. Ghomashchi. Applications of thermal analy sis in ąuality control of solidification processes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 81 (2005) 235-242.

133.    A. Grzebyk, Badania dylatometryczne stopu Cu-Zn-Al-Si, Archiwum Odlewnictwa 2/4 (2002) 341-346.

134.    S. Jura, Ocena struktury metalograficznej z wykorzystaniem ATD, PAN - Katowice, Instytut Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 1985.

135.    S. Jura, Z. Jura, Teoria metody ATD w badaniach stopów Al, Krzepnięcie Metali i Stopów 28 (1996) 57-87.

136.    S. Jura, J. Sakwa, Zastosowanie analizy termiczno-derywacyjnej do oceny własności mechanicznych żeliwa szarego, Krzepnięcie Metali i Stopów 5 (1982) 6-29.

137.    S. Jura, A. Sludnicki, M. Przybył, Z. Jura, Zastosowanie metody ATD do oceny jakości żeliwa sferoidalnego. Archiwum Odlew-nictwa 1/1-2 (2001) 93-102.

138.    W. Longa, Krzepnięcie odlewów, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1985.

139.    Z. Jura, Wpływ spektralnego ciepła kry stalizacji na postać krzywej ATD. Krzepnięcie Metali i Stopów 37 (1998) 79-87.

140.    W. Kasprzak, J.H. Sokołowski, W. Sahoo, L.A. Dobrzański. Thermal and structural characteristics of the AZ50 magnesium alloy. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 29/2 (2008) 179-182.

Literatura 311



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn 26.    L.A. Dobrzański, T. Tański, Effect of
Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn 205.    H. Altun, S. Sen, The effect of PVD coa
Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn 246.    A. Klimpel, Technologie laserowe w
Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn 292.    L.A. Dobrzański, T. Tański, J. Trzaska,
Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn 72.    Y. Wang, B. Sun, Q. Wang, Y. Zhu, W. Din
Struktura i własności stopów Mg-Al-Zn 163.    J. Gawroński, Krystalizacja stopów. Met
Stopy magnezu do przeróbki plastycznej 1) Mg-AI-Zn (podstawowy składnik stopowy Al) STOP ASTM Skła
100?58 Do najczęściej stosowanych dodatków stopowych należą: Cu, Si, Mg, Mn i Zn, Stopy Al dzieli si
100?58 Do najczęściej stosowanych dodatków stopowych należą: Cu, Si, Mg, Mn i Zn, Stopy Al dzieli si
81296 IMG 1512075212 Stopy Al-Zn-Mg (seria 7xx.x) • są przestarzałe i stosuje się je wyłącznie jako
20.    Właściwości udarowe wysokowytrzymałego stopu Al-Zn-Mg w
Metale nieżelazne Do metali nieżelaznych powaechnie stosowanydi w technice należą: Cu, Ni, Al, Zn, P
Materiały metaloweOrientacyjne stężenia pierwiastków stopowych w stopach Al-Mg Grupa stopów Do
stopów oraz kształtowanie ich struktury i własności metodami technologicznymi (krystalizacja,
DSCN4174 (2) ^ __. Szereg napięciowy metali J , n O Cs K Ca Na Mg Al Mn Cr Zn .Fe Co Ni Sn Pb H C
skanuj0030 (32) ......... PODSUMOWANIE l kowalencyjno-jonowe wiązanie Si-0 decyduje o strukturze i
STRUKTURA I WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW SPIEKANYCH WYTWARZANYCH METODĄ FORMOWANIA WTRYSKOWEGO

więcej podobnych podstron