Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 39 για την αναζήτηση '"оброблюваність"', χρόνος αναζήτησης: 0,85δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Technology audit and production reserves; Vol. 3 No. 1(83) (2025): Industrial and technology systems; 41-45
    Technology audit and production reserves; Том 3 № 1(83) (2025): Виробничо-технологічні системи; 41-45

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://journals.uran.ua/tarp/article/view/331902

  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: International Scientific and Technical conference "The Progressive Technics, Technology and Engineering Education"; No. XXIV (2024): Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта; 113-116
    Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта"; № XXIV (2024): Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта; 113-116

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://proc.mmi.kpi.ua/article/view/315912

  5. 5
    Academic Journal

    Πηγή: Collection of Scientific Works of the Ukrainian State University of Railway Transport; No. 209 (2024): Collected scientific works of Ukrainian state university of railway transport; 18-24
    Сборник научных статей Украинского государственного университета железнодорожного транспорта; № 209 (2024): Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту; 18-24
    Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту; № 209 (2024): Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту; 18-24

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://csw.kart.edu.ua/article/view/314345

  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: International Scientific and Technical conference "The Progressive Technics, Technology and Engineering Education"; No. XXIV (2024): Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта; 113-116 ; Матеріали науково-технічної конференції "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта"; № XXIV (2024): Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта; 113-116 ; 2409-7160

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Διαθεσιμότητα: https://proc.mmi.kpi.ua/article/view/315912

  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Journal of Rocket-Space Technology; Vol. 33 No. 4-27 (2024): Journal of Rocket-Space Technology; 68-75 ; Journal of Rocket-Space Technology; Том 33 № 4-27 (2024): Вісник Дніпровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка; 68-75 ; 2409-4056 ; 10.15421/4524330101

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Πηγή: Technical Engineering; No. 1(91) (2023); 84-91
    Техническая инженерия; № 1(91) (2023); 84-91
    Технічна інженерія; № 1(91) (2023); 84-91

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://ten.ztu.edu.ua/article/view/282547

  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Technical Engineering; No. 1(91) (2023); 92-100
    Техническая инженерия; № 1(91) (2023); 92-100
    Технічна інженерія; № 1(91) (2023); 92-100

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://ten.ztu.edu.ua/article/view/282565

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Науковий вісник ТДАТУ;Вип. 10, т. 1; http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11297

  17. 17
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Державний університет «Житомирська політехніка», Житомир, Україна, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine

    Θέμα γεωγραφικό: Тернопіль, Ternopil

    Περιγραφή αρχείου: 5-13

    Relation: Вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (116), 2024; Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 4 (116), 2024; https://doi.org/10.1002/mawe.19980290805; https://doi.org/10.4271/2001-01-0409; https://doi.org/10.1504/IJMMM.2013.051909; https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.800-801.32; https://doi.org/10.1590/S1678-58782010000500011; https://doi.org/10.1007/s00170-019-03592-7; https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/product-details?c=RCKT%2012%2004%20M0-KH%20%20%20%201020&m=5740460; https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.08.301; https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2020.04.061; https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.05.044; https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107578; https://doi.org/10.1007/s00170-018-2848-2; 1. Shao S., Dawson S., (1998) Lampic M. The mechanical and physical properties of Compacted Graphite Iron. Mater. Werkst, 29, pp. 397–411. https://doi.org/10.1002/mawe.19980290805; 2. Dawson S., Hollinger I., Robbins M., Daeth J., Reuter U., Schulz H. (2001) The Effect of Metallurgical Variables on the Machinability of Compacted Graphite Iron. SAE Transact., 110, pp. 334–352. https://doi.org/10.4271/2001-01-0409; 3. Nayyar V, Grenmyr G, Kaminski J, Nyborg L. (2013) Machinability of compacted graphite iron (CGI) and flake graphite iron (FGI) with coated carbide. Int J Mach Mach Mater, 13 (1), pp. 67–90. https://doi.org/10.1504/IJMMM.2013.051909; 4. Guo Y., Wang C. Y., Yuan H., Zheng L. J., Song Y. X. (2014) Milling forces of compacted graphite iron (CGI) and gray iron (GI). Mater Sci Forum, 800–801:32–6. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.800-801.32; 5. Sun Guoyuan, Liu Chaofeng, Yang Li. (2009) Composite tools and coating tools for cutting casting iron. Foundry Technology, 30 (9), pp. 1188–1191. (In Chinese).; 6. Sander Gabaldo, Eduardo Diniz, Cássio Luiz F. Andrade, Wilson Luiz Guesser. Performance of Carbide and Ceramic Tools in the Milling of Compact Graphite Iron – CGI. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 2010. https://doi.org/10.1590/S1678-58782010000500011; 7. Niu J., Huang C., Su R. et al. (2019. Study on surface integrity of compacted graphite iron milled by cemented carbide tools and ceramic tools. Int J Adv Manuf Technol. 103, pp. 4123–4134. Available at: https://doi.org/10.1007/s00170-019-03592-7. https://doi.org/10.1007/s00170-019-03592-7; 8. Available at: https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/product-details?c=RCKT%2012%2004%20M0-KH%20%20%20%201020&m=5740460.; 9. Evans R., Hoogendoorn F., Platt E. (2001). Lubrication & Machining of Compacted Graphite Iron. AFS Trans, pp. 1–8.; 11. Sadik I. (2007). The interaction between cutting data and tool performance for different cutting tool material in milling of compacted graphite iron. Sixth International Conference on High Speed Machining.; 12. Da Silva LRR, Souza FCR, Guesser WL, Jackson MJ, Machado AR. (2020) Critical assessment of compacted graphite cast iron machinability in the milling process. J Manuf Process, 56, рр. 63–74. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2020.04.061; 13. Luqiang Tu, Jie Chen, Qinglong An, Weiwei Ming, Jinyang Xu, Ming Chen, Liangliang Lin, Zhenming Yang (2021) Machinability improvement of compacted graphite irons in milling process with supercritical CO2-based MQL. Journal of Manufacturing Processes, 68, рр. 154–168. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.05.044; 14. Lu J., Zhang Z., Yuan X., Ma J., Hu S., Xue B., & Liao X. (2020) Effect of machining parameters on surface roughness for Compacted Graphite Cast Iron by analyzing covariance function of Gaussian process regression. Measurement, 157, 107578. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.107578; 15. Rui Su, Chuanzhen Huang, Longhua Xu, Bin Zou, Hanlian Liu, Yue Liu, Chengwu Li. (2019) Changes of cutting performance under different workpiece removal volume during normal speed and high speed milling of compacted graphite iron. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 100, рр. 2785–2794. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2848-2; 16. R. Jiahui Niu, Chuanzhen Huang, Rui Su, Bin Zou, Jun Wang, Zhanqiang Liu, Chengwu Li. (2019) Study on surface integrity of compacted graphite iron milled by cemented carbide tools and ceramic tools. Int J Adv Manuf Technol, 103, рр. 4123–4134. https://doi.org/10.1007/s00170-019-03592-7; 12. Da Silva LRR, Souza FCR, Guesser WL, Jackson MJ, Machado AR. (2020) Critical assessment of compacted graphite cast iron machinability in the milling process. J Manuf Process, 56, rr. 63–74. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2020.04.061; 13. Luqiang Tu, Jie Chen, Qinglong An, Weiwei Ming, Jinyang Xu, Ming Chen, Liangliang Lin, Zhenming Yang (2021) Machinability improvement of compacted graphite irons in milling process with supercritical CO2-based MQL. Journal of Manufacturing Processes, 68, rr. 154–168. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.05.044; 15. Rui Su, Chuanzhen Huang, Longhua Xu, Bin Zou, Hanlian Liu, Yue Liu, Chengwu Li. (2019) Changes of cutting performance under different workpiece removal volume during normal speed and high speed milling of compacted graphite iron. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 100, rr. 2785–2794. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2848-2; 16. R. Jiahui Niu, Chuanzhen Huang, Rui Su, Bin Zou, Jun Wang, Zhanqiang Liu, Chengwu Li. (2019) Study on surface integrity of compacted graphite iron milled by cemented carbide tools and ceramic tools. Int J Adv Manuf Technol, 103, rr. 4123–4134. https://doi.org/10.1007/s00170-019-03592-7; Залежності шорсткості від режимів та умов різання при фінішному торцевому фрезеруванні деталей з ЧВГ / Світлана Радкевич, Лариса Глембоцька, Петро Мельничук, Ігор Луців // Вісник ТНТУ. — Т. : ТНТУ, 2024. — Том 116. — № 4. — С. 5–13.; http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/48184; https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2024.04.005; Залежності шорсткості від режимів та умов різання при фінішному торцевому фрезеруванні деталей з ЧВГ / Радкевич С. та ін. // Вісник ТНТУ, Тернопіль. 2024. Том 116. № 4. С. 5–13.

  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Πηγή: Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; № 82 (2018); 86
    Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University; № 82 (2018); 86
    Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета; № 82 (2018); 86

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: http://bulletin.khadi.kharkov.ua/article/view/152505

  20. 20